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我們周圍的物質(zhì)由最小的粒子組成,每個粒子具有某些特性。質(zhì)量,電荷 - 這些參數(shù)決定了各種條件下顆粒的行為。但是,在20世紀初,科學(xué)家面臨著另一個驚人的特征,這被稱為旋轉(zhuǎn)。
開設(shè)新物業(yè)
1922年,德國物理學(xué)家進行了一個實驗,成為理解顆粒本質(zhì)的關(guān)鍵。他們通過異質(zhì)磁場指導(dǎo)一堆銀原子。預(yù)計顆粒會根據(jù)其磁性特性偏離各個方向,但是實驗顯示出意外的東西:捆綁包分為兩部分。
這種現(xiàn)象使科學(xué)家表明原子中的電子的表現(xiàn)就像是微小的磁鐵。如果您以微型旋轉(zhuǎn)球的形式想象它們,則可以解釋與場相互作用的磁矩的外觀。但是,這個假設(shè)面臨著一個嚴重的問題。

古典物理的界限
如果電子真正圍繞其軸旋轉(zhuǎn),那么為了解釋觀察到的效果,它必須比光速更快,根據(jù)相對論,這是不可能的。這使物理學(xué)家陷入了終點。旋轉(zhuǎn)的通常想法證明是無力償債的。
后來,該領(lǐng)域的量子理論是基本粒子物理學(xué)的現(xiàn)代基礎(chǔ),提出了一種新的解釋。根據(jù)該模型,粒子是沒有大小的點對象。因此,它們不能以通常的詞義旋轉(zhuǎn)。

旋轉(zhuǎn)為基本財產(chǎn)
事實證明,自旋不是旋轉(zhuǎn),而是類似于質(zhì)量或電荷的粒子的內(nèi)部量子特性。他描述了粒子在空間中改變方向時的行為。
但是,為什么在船尾蓋拉的實驗中,一堆原子分為兩個部分呢?答案在于對稱的數(shù)學(xué)。自旋與群體理論和空間旋轉(zhuǎn)的特性以及量子力學(xué)的基本定律有關(guān)。

正如空間的幾何形狀解釋了旋轉(zhuǎn)
旋轉(zhuǎn)可以表示粒子與周圍空間及其對稱性的相互作用。在量子力學(xué)中,系統(tǒng)的狀態(tài)由波函數(shù)描述,其行為遵守嚴格的數(shù)學(xué)規(guī)則。
深度分析表明,自旋與特殊類型的對稱性相關(guān),該對稱性決定了粒子在空間變化時的狀態(tài)如何變化。與普通對象不同,具有特定背部的粒子的行為不尋常:例如,當轉(zhuǎn)動360°時,其量子狀態(tài)可能會改變,并且需要720°的旋轉(zhuǎn)才能返回其原始狀態(tài)!

現(xiàn)代科學(xué)中背部的含義
自旋在基本顆粒,量子力學(xué)甚至在我們周圍的技術(shù)的物理學(xué)中起關(guān)鍵作用。如果不了解此屬性,就無法解釋半導(dǎo)體,磁鐵甚至量子計算機的工作方式。
因此,自旋不僅是粒子的另一種特性,而且是自然的基本方面,與空間和宇宙定律的對稱性緊密相關(guān)。
但這只是開始!量子物理學(xué)的世界充滿了謎語,每個新理論都使我們更接近宇宙的宇宙。
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