如果量子力学是对的,是否意味着人生毫无意义?

宇宙时空探索 2025-03-07 14:59:24

人生的意义究竟为何?是演绎一场从起始便已注定结局的既定 “戏剧”,还是投身于充满无尽未知、充满变数的未来旅程?

在量子力学的奇妙世界里,埃弗雷特针对量子力学中令人费解的叠加态,大胆提出了平行宇宙理论。

从这一理论的视角出发,人生似乎存在着无限种可能。在某个平行宇宙中,你可能在一场重要考试中发挥失常,名落孙山;而在另一个平行宇宙里,你却可能超常发挥,金榜题名。尽管平行宇宙理论听起来颇具奇幻色彩,甚至有些像天方夜谭,但它至少生动地展现了微观世界所蕴含的多种可能性。

不过,在量子观的讨论中,爱因斯坦与波尔等众多科学巨匠并不认同平行宇宙的观点,而且,这种不赞同在科学界占据了主流。那么,在我们所处的这个独一无二的宇宙中,事态究竟会遵循怎样的规律发展呢?

爱因斯坦持有这样一种观点:倘若我们能够精准知晓宇宙间一切粒子在当下这一刻的状态,并且熟知所有关于这些粒子的物理规律,那么,通过严谨的计算,我们便能够准确预测未来这些粒子的运动轨迹。

这意味着,在爱因斯坦的认知里,诸如你在考试中注定名落孙山或是金榜题名这样的结果,并非是可供选择的选项,而更像是一道既定的物理计算题。毕竟,宇宙万物,大到天体星辰,小到微观粒子,都是由最基本的粒子所构成。

以人体为例,我们身上的每一个细胞,组成细胞的每一种元素,这些元素所对应的原子中的电子、质子(中子)里的夸克、胶子、玻色子等等,皆是粒子世界的一部分。甚至我们大脑神经网络的运作,依靠的也是电信号,而这些信号的产生与传递,归根结底是粒子之间相互作用的结果。所以,从底层逻辑来看,是庞大复杂的粒子相互作用,最终决定了你在考试中必然会发挥失常,或者必然会超常发挥。

这种物质观并非爱因斯坦所独有,牛顿同样秉持着类似的理念。从牛顿发表的《机械宇宙》理论,到拉普拉斯所倡导的信条(决定论),众多物理学家纷纷站在这一阵营。他们坚信,世界是客观实在的,一切事物从一开始就已被设定妥当,未来的发展不过是按照既定的物理规律按部就班地推进。

然而,波尔却有着截然不同的看法。他认为量子力学中存在概率波所带来的不确定性。以考试为例,考得好与考得不好,在波尔眼中并非传统意义上各占 50% 概率的随机事件,而是呈现出一种奇特的状态 —— 各占 100%。也就是说,只有在考试结束的那一瞬间,结果才会真正确定,你才能知晓自己到底是发挥失常,还是超常发挥,这便是量子力学所主张的不确定性。正是基于这种分歧,爱因斯坦才会针对波尔的观点,说出那句著名的 “上帝不会掷骰子”,以此表达自己对量子力学中不确定性的质疑。

那么,在这场科学争论中,究竟谁对谁错呢?就当前的科学研究现状而言,量子的不确定性已在诸多实验中得到验证,几乎成为了科学界的共识。但这并不意味着爱因斯坦的观点完全错误。量子力学虽然展现出了微观世界的不确定性,但它并不支持自由意志的存在。因为即便在微观的量子世界里,量子也有着自身遵循的客观规律,这些规律并不会以人的主观意志为转移。

人们常常会提出关于人生等宏观层面的问题,并试图从量子力学中寻找答案,这实际上是对量子力学存在一定的误解。

以著名的薛定谔的猫思想实验为例,它试图将微观态的量子不确定性,延伸到宏观态下猫的生与死的问题上。在这个实验中,量子的不确定性决定了原子是否衰变,而连接原子衰变与猫生死的量子装置,又决定了锤子是否会敲碎毒药瓶。如果原子衰变,锤子敲碎毒药瓶,猫就会死亡;反之,猫则安然无恙。然而,这里引发了一个有趣的思考:当猫一直处于盒子之中,倘若观察者的观测行为能使波函数态坍缩,那么猫自身算不算观察者呢?

同样地,还有一个经典问题:如果你不去看月亮,月亮是否还在天上呢?月亮的存在是否会受人的意志影响而发生改变?这些看似能够让量子力学陷入困境的问题,实际上都忽略了一个关键要点,即量子的状态仅存在于微观状态。量子除了具有不确定性,还受到局限性和实在性的制约。可以说,量子的不确定性就像是被封装在一个 “包裹” 里,在宏观态下,我们只能看到这个 “包裹” 所呈现出的属性,而不会去考虑微观层面具体的复杂情况,此时宏观态又回归到了经典物理所描述的状态。

爱因斯坦坚信,无论你是否去观测月亮,月亮都始终在天上悬挂着,它在宏观层面的存在具有确定性和实在性,这与微观态量子力学所呈现出的不确定性形成了鲜明矛盾。而连接微观与宏观之间巨大差异的关键因素,就在于局限性。

在爱因斯坦的相对论体系中,明确指出一切信号传递的速度都无法超过光速。基于此,假如一秒后在距离你 30 万公里以外的地方有人中弹,那么可以确定这颗子弹绝非你射出,因为子弹的速度不可能超越光速,这便是爱因斯坦所强调的局限性。然而,量子力学中却存在着令人匪夷所思的 “鬼魅般的超距作用”,也就是量子纠缠现象,这种现象似乎打破了爱因斯坦所定义的局限性。

关于量子纠缠,在网络上已有诸多解释,在此不再详细赘述。除了纠缠特性,量子还具有退相干性。这里的 “退” 并非指相干性完全消失,而是指相干性在宏观世界中不明显展现。简单来讲,量子力学的诸多特性在宏观世界很少能够直观体现,并非是因为不存在相干性,而是相干性难以被我们察觉。这一现象本身,恰恰也是量子力学在宏观世界的一种特殊表现。

试想一下,如果你身处月亮中的某个原子内部,你将会目睹量子世界各种奇异怪诞的现象。但当你从微观视角退回到地球上,从宏观的角度去观察,那些微观世界里的怪异情况便都消失不见了。

由此可见,量子力学所描述的微观世界的奇妙特性,与我们日常生活所处的宏观世界中的人生体验,看似关联不大。你的人生究竟是否有意义,是充满积极意义的精彩旅程,还是被认为毫无意义的平淡轨迹,归根结底,全靠你自身的不懈努力。在宏观的人生舞台上,我们按照经典物理世界的规则,用自己的行动和选择,去书写属于自己的人生篇章,而量子力学所揭示的微观世界的奥秘,虽然神秘而迷人,但并不会直接决定我们宏观人生的走向与意义 。

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