光在经过双缝之后, 会像水波那样, 互相干涉, 形成干涉条纹, 这是杨氏干涉实验告诉我们的事实, 那光既然是波, 它到底是一种什么波呢?
在1864年, 麦克斯韦的经典电磁理论横空出世, 根据麦克斯韦的电磁理论, 光应该是一种电磁波!在1888年时, 著名的物理学家赫兹用实验验证了这一点 。 至此, 人们终于确信, 光就是一种波, 而且还是一种电磁波 。

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在赫兹验证光是电磁波的同时, 他还发现了一个古怪的效应, 即光电效应!
光电效应的出现, 让诡异的波粒二象性浮出了水面!1905年, 为了解释光电效应, 爱因斯坦发表了一篇名为《关于光的产生和转化的一个试探性观点》, 从这篇论文的标题我们就可以看出, 爱因斯坦对他的这个解释, 也充满了怀疑, 所以他写出了试探性的观点!
那为什么会这样呢?
因为在爱因斯坦的解释中, 我们不得不舍弃光的波动说, 必须要以光是一粒粒的粒子才能解释光电效应的产生 。 但光的波动说已经是科学验证的结果, 像杨氏双缝干涉实验, 赫兹验证的电磁波, 这些都是波动说的完美佐证 。

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可现在, 我们却要舍弃这种观点, 要用微粒才能解释, 那光到底是什么呢?
光电效应的解释, 又把光从波动说拉向了微粒说, 这样的结果, 让本已明了的我们又陷入了困境, 我们对光到底是种波还是微粒, 已经模糊不清 。
好像种种的结果都在暗示, 光并不是我们认为的那么简单, 波和微粒的性质好像它都具有, 有时它的特性必须要用波来解释, 有时则必须用微粒来解释, 这个便是人类对光即存在波属性又存在粒子属性的首次思考!
在1923年, 基于对光的波动性和微粒性的启迪, 物理学家德布罗意将此现象推广到了电子的身上, 他认为既然光波可以具有粒子的属性, 那么像电子这样的粒子, 应该也具有波的属性, 于是微粒存在波动的概念便被提出!

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德布罗意
那事实真的是这样吗?
1926年的一个夏天, 美国贝尔实验室的物理学家戴维森在实验中发现电子衍射的现象, 衍射现象这是波所具有的特性, 所以发现电子衍射现象这就为德布罗意的假说提供了证据 。 电子的确也具有波的属性!
基于这些发现, 在1927年, 著名的物理学家, 玻尔则提出了互补原理 。
根据互补原理, 虽然我们在实验中不能同时得到波和粒子的属性, 它们看起来不相容!但在描述这些粒子的完整属性时, 我们是不能用单独的概念去描述, 我们必须要把波动性与粒子性都囊括在内 。
至此粒子的波粒二象性便被我们人类揭开!
还有呢
像薛定谔方程的提出, 波恩的概率解释以及海森堡的不确定性原理, 这些都让我们深刻认识到了微观粒子世界与我们经典世界的不同!
尤其是电子双缝干涉实验的出现, 当我们不去观测电子的行为时, 它就会表现为波的属性, 可一旦观测, 它就会表现为粒子的属性 。 尽管匪夷所思, 但它却是真实发生!

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观测与不观测, 为何会改变粒子的属性, 我们不得而知!有的是认为, 观测导致了薛定谔方程的波函数塌缩, 有的则是认为, 观测的干扰, 导致了退相干 。 还有甚至是认为, 这是平行宇宙的缩影, 像1957年艾福雷德提出的多世界诠释 。
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