這樣的結果讓這位海森堡,直呼大象具有不確定性,並以此提出了著名的不確定性原理。

而在眾多盲人的撫摸下,

最後拼湊成的畫面是否還是一頭大象已經成了一個未知數?

當然,物理實驗,和數學理論的一頓亂摸也不是沒有結果,

首先透過數學方法,確定了電子具有自轉的情況,

可因為量子微觀領域的特殊性,以及電子的內稟性質,

雖然可以與現實中的天體自轉進行類比,

但還有許多與經理物理衝突的地方,

因此,物理學家將電子的這種自我旋轉稱為自旋。

而王猛回想到這裡,

再看著通訊面板上的內容,

他終於想起了一件很重要的事情:

“自旋……我記得有種超光速的現象好像和電子自旋有關係來著?”

想到在這裡,

他急忙拿起一旁的平板,

此時的平板還未息屏,

上面顯示的內容,正是某大學出版社編寫的大學物理教材,

王猛滑動著螢幕,

很快便找到了自己想找的內容,

“量子糾纏,

中性π介子衰變成一個電子與一個正電子,兩個糾纏粒子共同形成了零自旋的糾纏態,”

“無論相隔多遠,兩個電子自旋數相疊加都為零。”

以前的王猛不理解什麼是量子糾纏,

但在瞭解了一些電子自旋理論後,

再看量子糾纏的一些理論,他有種茅塞頓開的感覺。

“所以說,這兩個粒子無論隔著多遠,只要一個電子的自旋發生變化,另一個也會發生變化,

總之兩個電子的疊加狀態為零就對了!”

看到這裡,王猛心中總也覺得有些不對勁,

他的腦海中又出現了剛才的想法,

人類對於量子領域的認識如同盲人摸象一樣,

量子糾纏這種事情,有沒有摸漏的地方?

王猛稍微的思考了一下,便不在鑽牛角尖,

他有什麼資格去質疑量子糾纏現象。

更重要的是,光速範圍內的量子糾纏現象,已被實驗證明,

但遺憾的是,

雖然量子糾纏存在理論上可以超越光速,