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[203]约翰·哈斯布鲁克·范扶累克,1899年生于康涅狄格州米德尔顿,1980年卒于麻省剑桥,美国物理学家。
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[204]维克托·魏斯科普夫,1908年生于今天的奥地利维也纳,2002年卒于美国麻省牛顿,犹太裔奥地利籍美籍理论物理学家。
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[205]约翰·阿齐博尔德·惠勒,1911年生于佛罗里达州杰克逊维尔,2008年卒于新泽西州默瑟县,美国理论物理学家。
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[206]戴夫·巴里,1947年生于纽约州阿蒙克,美国作家和专栏作家。引文可能出自他于1999年出版的《戴夫·巴里年届五十》一书中第八篇《我在50年中所了解的25件事》。
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[207]QED也是常用拉丁文quod erat demonstrandum的缩写,意为“已经证明的,此处为双关,可理解成“物质、光、电和磁都已经通过了量子电动力学的证明”。
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[208]为了确保粒子在时刻T在宇宙中某处被找到的总概率为1,传播子也会将钟缩小。(原书注)
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[209]我们在之前就遇到过这种想法,当时是在第七章中处理泡利不相容原理。(原书注)
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[210]这是一个技术问题,因为贯穿本书的钟的旋转和收缩规则,至此为止,都不包含狭义相对论的效应。如果包含这些效应,就会得出结论,电子和光子的钟的旋转规则是不同的;而要想描述光子,就必须考虑狭义相对论。(原书注)
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[211]g与精细结构常数(fine structure constant)有关:。1910年代,人们对书中前文提到过的氢原子线状光谱做了进一步研究,发现每条谱线实际上是由几条靠得很近的谱线组成的。这被称为精细结构,而这个常数与精细结构有关。它没有单位,数值上约等于1/137。(原书注)
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[212]引力的这种描述方式尚未被广泛接受。
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[213]在计算过程中出现的“光子”,术语叫作虚光子,有三种类型。而实际能观测到的光子,术语叫作实光子,只有两种。
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[214]作者这里忽略掉了一个事实:分枝愈多,图的构型就愈多,这可能会抵消掉钟尺寸减小的影响。这是一个有待解决的科学问题。
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[215]术语叫作“振幅”。
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[216]coherence。这里是说量子粒子发生干涉的能力。考虑双缝干涉实验,如果在双缝处测量粒子位置,则不能观察到条状干涉图案;如果不在双缝处做测量,则可以观测到干涉图案,而这是由双缝处出发的两列波函数(相干)相加所得出的。这说明,在双缝处所做的测量破坏了系统的相干性,因而荧幕上的波函数不再由双缝发出的两列波函数相加所得到。
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[217]这里大概是说,其他历史极不可能演化出相同的“现在”,即是说它们的概率很小,钟的尺寸很小,所以干涉可以忽略;在主观意识中,我们记住了最可能发生的单一历史。
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[218]也称为哥本哈根学派。
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[219]这是一个技术要求,要保证电子在运动中感受到的磁力强弱大致相同。(原书注)
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[220]Cathode ray tube,阴极射线管,又称显像管。
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[221]出自收录于查尔斯·维纳编著《二十世纪物理学》(History of Twentieth Century Physics,Academic Press,1977)的狄拉克《忆峥嵘岁月》(Recollections of an Exciting Era)一文第144页。
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[222]卡尔·安德森,1905年生于纽约,1991年卒于加州圣马利诺,美国物理学家。
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[223]出自《容易探测到的正电荷粒子的显然存在性》,发表于《科学》第76卷(1932年)第1967编第238页。
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[224]玻尔早在1913年就预言的结果。(原书注)
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[225]朝永振一郎,1906年生于东京,1979年卒于同地,日本物理学家。
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