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Feynman (1956) chamou o experimento da fenda dupla de "um fenômeno … que contém no coração da mecânica quântica. Na realidade, ele contém o único mistério. Não podemos fazer o mistério desaparecer ao 'explicar' como funciona". Para estudar o mistério, os experimentos da fenda dupla foram realizados um fóton de cada vez. Os fótons são descritos pela função de onda de probabilidade. Para interpretar, o conceito do colapso da função de onda é utilizado. No entanto, o colapso da função de onda leva à inconsistência/incompletude da mecânica quântica (Penrose, 2022). Neste artigo, propomos o Postulado: o diafragma, por exemplo, a folha da fenda dupla, não altera a natureza da luz que a atravessa. Em seguida, realizamos múltiplos experimentos para testar o Postulado, e mostramos que, antes e depois de passar pelo diafragma da fenda dupla, a luz é fótons. São os fótons que produzem o padrão de onda, por exemplo, o padrão de interferência. Chamamos os fenômenos de "Fenômenos PhotonWave". Fenômenos de partículas Fenômenos de onda Luz como onda não Ondas de luz produzem padrões de onda Luz como fótons Fótons produzem ejeção de elétrons: efeito fotoelétrico Fótons produzem padrões de onda: fenômenos PhotoWave Uma interpretação completa deve explicar consistentemente todos os experimentos, o que desafia as teorias de onda existentes. Os experimentos mostram a coexistência da natureza de partícula e do padrão de onda no mesmo experimento, o que viola o princípio da complementaridade de Bohr e as interpretações de onda. Os experimentos fornecem os fenômenos abrangentes para desenvolver um modelo teórico para estudar a natureza da luz, o princípio da complementaridade, a dualidade onda-partícula e as teorias de onda.
Hui Peng (Mon,) estudou esta questão.
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