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하지만 미시세계는 그렇지 않습니다. 왜냐하면 초기 매개변수를 얻을 수 없기 때문입니다. 미시 세계에는 많은 물리량이 모순된다. 예를 들어, 미시 입자의 위치와 운동량을 동시에 얻을 수 없으며, 미시 입자가 어떤 움직임을 일으키는 시간과 에너지를 동시에 얻을 수도 없습니다. 따라서 기본 매개 변수를 얻지 못한다는 것은 발견한 법칙에 따라 미시입자의 미래를 예측할 수 없다는 것을 의미하며, 확률 값은 하나만 줄 수 있고 확정값은 줄 수 없다는 것을 의미한다.
두 번째 차이점은 확실성입니다. 이 특징은 사실 위의 점과 큰 관계가 있다. 왜냐하면 거시세계의 많은 것들이 확정적이기 때문이다. 예를 들어 샤오밍이 이때 상해에 있었다면, 샤오밍은 이때 절대 북경에 있을 수 없었을 것이다. 하지만 미시세계의 입자들은 다릅니다. 미시 입자는 동시에 여러 위치의 중첩 상태에 있을 수 있습니다. 이런 중첩 상태를 어떻게 이해할 수 있습니까? 여기에 오해가 하나 있다. 미시 입자가 동시에 여러 위치에 있다고 해서 미시 입자가 동시에 여러 위치에 있어야 하는 것이 아니라 미시 입자의 각 위치에 일정한 확률 값이 주어진다는 점에 유의해야 한다. 미시입자를 보는 순간, 미시입자는 정직하게 여러 위치에서 한 위치로 변한다. 즉, 우리는 항상 1 위치의 미시입자의 상태만 관찰할 수 있으며, 여러 위치의 미시입자를 동시에 볼 수는 없습니다.
미시 입자가 여러 위치에 겹쳐져 있다는 것을 어떻게 알 수 있을까요? 사실 이 문제를 검증하는 것은 매우 간단하다. 우리는 단지 몇 번의 관찰만 하고, 매번 관찰한 후에 미시 입자가 나타나는 곳을 통계하면 된다. 실험을 여러 번 반복하여 각 위치의 빈도를 집계한 다음 총 실험 수로 나누면 미세 입자의 각 위치에 대한 확률 값을 얻을 수 있습니다. 마지막으로, 우리가 실험에서 얻은 확률값을 슈뢰딩거 방정식이 예측한 확률값과 비교할 때, 이론이 실험과 매우 유사하다는 것을 알 수 있습니다. 그래서 미시입자의 겹침상태는 진짜입니다. 비록 우리가 직접 겹친 상태를 볼 수는 없지만, 우리가 미시입자를 관찰하기만 하면, 그것들은 겹쳐진 상태에서 소위' 본징태' 로 변할 것입니다. 즉, 그것들은 어느 위치에 고정될 것입니다.
마지막으로 가장 큰 차이점은 인과 관계입니다. 거시세계에서, 우리의 관찰은 객관적인 세계의 진화에 큰 영향을 미치지 않는다. 예를 들어 샤오밍은 방금 축구를 했다. 관중석에서 공을 차는 과정을 본 것은 축구 뒤의 궤적과는 무관하다. 다른 말로 하자면, 물체의 운동 상태에 미치는 영향은 크지 않다. 우리의 주관적 의식은 객관적 세계에 직접적인 영향을 미칠 수 없다.
하지만 미시세계는 다릅니다. 일단 미세한 입자를 관찰하면, 그것들은 원래의 겹쳐진 상태에서 본징태로 변할 수 밖에 없다. 즉, 미시입자의 운동 상태는 너의 관찰에 따라 변하고, 너의 관찰과 미시입자의 움직임은 매우 강한 인과관계를 형성한다. 인간의 관찰은 미시세계의 진화를 직접적으로 방해할 수 있으며, 인간의 주관적인 능동성은 우리의 거시세계보다 더 강력한 역할을 하는 것 같다.