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什么是粒子?量子場論這樣解釋

發布時間:2025-10-27閱讀(4)

薛定諤方程在描述量子物體的波動性質方面效果很好,然而它也有一些局限性,特別是在速度接近光速的時候,它不能解釋狹義相對論。為了解釋相對論效應,空間和時間必須同等對待。但是如果你看薛定諤方程,你會發現時間和空間并沒有被平等對待。

20世紀30年代,科學家們意識到,從量子化場的角度考慮量子物體,量子力學可以得到比薛定諤方程更好的公式。通過同等對待空間和時間,量子力學的方程可以進行修改以解釋狹義相對論,這導致了量子場論的產生。

我們把“海洋場”看作量子場,就必須滿足兩個要求。第一,海洋中的波一定是離散的,這可以用波的振幅或高度來表示。因為在量子力學中,事物都有離散的量子化。假設波的高度是1米、2米或3米等,不同的高度對應著不同的粒子數。第二,真正的量子場從來不是平靜的,它總是有一個最小的能態。假設我們說,1米波代表了場的最小能量狀態,那么1米的最小能量稱為真空能量。這意味著對于一個真正的量子場,并不意味著什么,仍然有一些最小能量在。

我們只能以整米為增量創建更高的波,因此如果我們沒有足夠的能量來增加至少一米的波,那么我們就不會對波產生任何變化。簡單來說,不可能有1.5米或1.7米的。所以,我們的量子場中充滿了最小能量的1米波,如果波每增高1米,就會產生一個真正的粒子。

由于虛粒子不能直接觀測到,它們只能在數學上存在。然而,它們確實會產生其他可以探測到的效應,例如卡西米爾效應,這是兩個板內部和外部虛粒子引起的壓差而產生的效應。這是一種獨特的效應,支持宇宙由量子化場組成的觀點。

量子場就像大海,它是波浪出現和消失的背景。就像能量可以在海中產生波浪一樣,添加到場中的能量會產生我們所能觀察到的粒子。所以在量子場中,我們有一個永遠不會靜止、永遠不會空的場,如果我們有足夠的能量,我們就可以創造出一個粒子。但是,你仍然應該記住,這只是一個看起來符合現實的數學構造。

是時候來個總結:基本粒子是不斷變化的量子場中的激發。場數量至少與標準模型中粒子的數量一樣多。每個粒子都可以在場中傳播。這些場的相互作用和能量交換導致粒子產生和湮滅。

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