57、相对性原理与不可观测量(2/2)
磁矩。这些图像尽管帮我们理解和预测了大量实验数据,但是电子周围电场能量密度的总和却是无穷大,而且自旋并不能理解为自转。量子场论解决问题的办法是认为电子本身有负无穷大的裸质量,以及认为自旋是一种非经典的内禀属性,这难免会让人觉得不舒服。不可观测的绝对方向或许就是产生这一矛盾的根源,从薛定谔的波动图像和费曼路径积分图像可以看出,针对同一组实验数据,我们可以脑补出不止一种不可观测的图像化演化过程,这些图像可能在预测新数据等方面非常有用,但图像的不唯一性决定了它们只可能是主观的。在相对论中我们或许也面临同样的状况,由于绝对方向不可观测,我们可以构造其它符合实验数据的图像。由于此时真实的东西不再用坐标系和向量描述,而是用坐标系的“差”或向量“差”描述,这样我们可以获得坐标系与向量概念的一种推广:表象与矩阵。在表象与矩阵中理解和描述事物,尽管更加抽象,更加难以图像化的描述事物,但或许会我们可以离真理更近一些。
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