今天勇士打独行侠

有两个球堪称

名画中的名画

经典中的经典

我看得清清楚楚,明明白白,懂了,但我仍大受震撼

这第一个是

第三节,小佩顿站在界外救球,裁判没有响哨,好球

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末节,欧文飞身救球,裁判果断吹罚踩线出界。

都是踩线出界,为什么会出现截然不同的两个结果?

先看第一个

有人说,裁判就在底角眼睁睁地看着,小佩顿左脚已经完全踩在界外,篮球才脱手,裁判是怎么能做到无动于衷的?

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第二个欧文踩线真的是在电光火石之间,裁判又怎么能看得清清楚楚的?

如果有双标,这就是双标中的本标。

这里,我想为裁判洗……不,是解释一下。

你们知道量子力学中有一个著名的双缝实验吗?

长久以来,物理学界对光到底是波还是粒子争得不可开交,主要分成了两派,一派是以牛顿为首的支持光是粒子的粒子派,另一派是坚持光是波的波动派。

然后,年轻的托马斯杨在19世纪做了一个大名鼎鼎的双缝实验

之后,科学家把这个实验升级,变成了“电子双缝干涉实验”

然后,我们信以为真的世界瞬间坍塌,世界突然变得模糊和不真实,或许这也是揭示宇宙真相的一幕。

当一粒粒电子从双缝穿过时,如果没有探测器的情况下,背后出现了干涉条纹,这很好解释,电子是粒子但也有波的特征。

但如果加上了探测器,干涉条纹消失了……

这就很诡异了,观测竟然会影响实验结果?

这个电子成精了?竟然还学会了人前一套,人后一套?

这直接颠覆了我们对真实世界的认知,也违反了现实世界的因果律。

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你以为我离题了?

并没有。

我铺垫了这么久,是想告诉大家,在量子世界里,观察是会影响结果的。

所以,裁判站在底角,我们看到的是裁判看到了,可能他当时走神了或者在思考人生,他其实没在观察,然后小佩顿有没有出界,对裁判来说是一个波动的世界,他分辨不出来,所以没有响哨。我们有在观察,看到的是一个确定的世界,小佩顿确实出界了。

所以恐怖的解释出现了,小佩顿出界了,是因为我们看到了。如果我们不看,小佩顿有没有出界就是薛定谔的猫。

所以,不是小佩顿出界了,是我们看到了,所以他出界了。

如果我们不看到,小佩顿其实是可以没出界的。

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好吧,我解释不下去了,但对于这么离谱,如此反常识,如此违背原理的判罚,只能用量子力学来解释,遇事不决,量子力学嘛!

所有狡辩,在有量子力学世界里,都是有科学依据的。

所以,当年经典的一幕,勇不出界,你们应该知道了吧?

我们看到的是一个确定的世界,但裁判的是一个波动的世界。

也可以反过来说,阿杜出界了是因为我们看到了,我们不看,其实阿杜是没有出界的

这么多年,我们其实都误会阿杜了

扯远了,再说回今天的比赛。

上面说的诡异的量子力学都是真的,观察会影响粒子世界的结果也是真的。

但我们所在的世界,对我们来说,一定是真实,且是确定的(已经是观察过的),是没有波动的。

所以,我上面说的裁判的世界是一个波动的世界,只是为了好玩。

就今天勇士这个「勇不出界超级PLUS PRO 2.0」

没得洗,裁判就是错判,而且就判罚尺度来说,还是老双标。

但真没必要大惊小怪。

我们所在的世界,对我们来说,一定程度是不真实的,且是波动的(这里和上面说的确定并不矛盾,你认真想想就知道)

我们的现实世界,观察当然是会影响结果的,影响的因素很多,人情世故,利益分赃,间歇性失明……等等

量子力学的虽然诡异的,但毕竟只有确定和不确定。

我们现实的世界才是更诡异的,在确定和不确定之间还有无数确定不确定的状态。

或许正是这么复杂多变,这个世界才这么迷人吧!