薛定谔,量子力学。 薛定谔(1887.8.12—1961.1.4),这位在1887年8月12日出生于奥地利维也纳埃德伯格的伟大物理学家,自幼便展现出了对自然科学的浓厚兴趣,他在学校中成绩优异,尤其擅长数学和物理。这种天赋加上后天的努力,使他逐渐在学术界崭露头角。 薛定谔的学术生涯始于对经典物理学的深入研究。然而,随着量子力学的兴起,他敏锐地意识到这一新兴领域的重要性,并迅速投身于量子理论的研究之中。薛定谔的波动力学理论,无疑是他在物理学领域最为杰出的贡献之一。这一理论不仅为量子力学的发展提供了全新的视角,还极大地推动了人们对微观世界本质的理解。波动力学的核心思想在于,薛定谔提出了一个描述微观粒子运动状态的波动方程——薛定谔方程。这一方程揭示了粒子波函数的演化规律,从而揭示了微观粒子在空间中概率分布的变化。薛定谔方程的出现,使得科学家们能够更精确地预测和解释微观粒子的行为,为量子力学的发展奠定了坚实的理论基础。 然而,薛定谔的贡献远不止于此。他还是一位思想深邃、见解独到的哲学家。薛定谔对于量子力学的哲学意义有着深刻的思考,他提出的“薛定谔的猫”思想实验,至今仍是物理学和哲学界讨论的热点话题。这一思想实验不仅揭示了量子力学中观测者对于系统状态的影响,还引发了人们对于现实、观测和意识之间关系的深入思考。薛定谔的“薛定谔的猫”思想实验构想了一个封闭盒子中的猫,其生死状态取决于一个未观测的量子事件。在观测之前,猫处于生死叠加态;而一旦观测发生,猫的状态便坍缩到某一确定状态。这一实验巧妙地揭示了量子力学中的观测问题,即观测者的行为如何影响系统的状态。薛定谔通过这一思想实验,不仅挑战了经典物理学的决定论观念,还引发了人们对于现实本质和观测者角色的重新审视。 除了波动力学和哲学思考外,薛定谔还在其他多个领域做出了重要贡献。他在统计力学、固体物理学以及生物学等领域的研究,都展现出了他深厚的学术功底和广阔的学术视野。薛定谔的学术成就不仅体现在他的理论贡献上,更体现在他对后来学者的深远影响上。他的思想和理论激发了无数科学家的灵感和创造力,推动了科学研究的不断进步。
00:00 / 02:18
连播
清屏
智能
倍速
点赞8
00:00 / 00:32
连播
清屏
智能
倍速
点赞0
00:00 / 06:37
连播
清屏
智能
倍速
点赞3
00:00 / 04:22
连播
清屏
智能
倍速
点赞2817
米姆2天前
只能说调试是一门艺术它一言不发,只用一颗冰冷的电源指示灯回应你所有努力。那一刻你才懂,什么叫做真正的「软硬件协同」 很多新手以为,嵌入式就是写写代码控制硬件。直到第一次遇到「薛定谔的Bug」,才被现实狠狠上一课: 程序完美,下载后芯片却彻底沉默。查了三小时代码,最后发现是烧录时手滑,选错了芯片型号。而一个下拉菜单的误选,就能让整个硬件“脑死亡”,软件配置的容错率为零。 写了个LED闪烁程序,delay(500)该亮0.5秒。结果它要么闪成癫痫,要么慢如树懒。最后在数据手册角落发现:系统时钟源根本没配,用的内部低速时钟。所有时间基准,全是错的。一切行为都是乱的。 调串口通信最让人崩溃。时序图倒背如流,示波器波形完美,可设备就是不回应。 换线、换模块、怀疑人生…最后发现是协议要求7位地址,你手滑写了8位。 你会经历: 对着原理图,用万用表一点一点戳的「物理疗法,在代码里疯狂插打印信息,像侦探找线索的「日志追踪法」 嵌入式难的从来不是C语言语法或某个寄存器。难的是一种 「双线程思维」: 🧠 你的大脑必须同时跑通两条线——软件的逻辑流,和硬件的电信号流。 当结果对不上时,你得立刻判断:该查代码漏洞,还是该拿起电表查电路。 #单片机从入门到放弃 #嵌入式
00:00 / 00:02
连播
清屏
智能
倍速
点赞0