1,不但有会穿墙术的还有会遁术的,一遁千里。说了也没几个人会信,在你眼前做了你也会当成骗子魔术之类,因为这即不科学也不合常识。打破一个人的世界观会让人崩溃,等于让她他去死,所以拼命否定是必然结果。肉眼看到和能感知的世界只是世界的一部分而已……
2,有,而且在现实生活中,每天都在上演。只不过它们都发生在微观尺度上。在宏观世界中,穿墙术目前只限于PS中。微观世界里的穿墙术来源于波粒二象性,正是因为微观粒子们这一特性,使得微观世界中每天都上演着宏观世界里看起来不可思议的现象。崂山道士的穿墙术,在宏观世界里或许是一个笑话,但在量子微观世界里,被称为量子隧道效应。所以在微观量子世界里,穿墙而过并不是什么神话故事。穿墙术的理论支撑。举一个例子来说吧。假设有一个高地起伏的滑面,这个滑面无限光滑没有任何摩擦力。一个同样无限光滑的小球从1点位置自由滑落下来,初始速度为零。那根据能量守恒定律,小球最后只能到达2点,接着又回到1点,然后在1、2点间往复运动,绝不可以越过高势能的3点,到达4点。由于3点的势能高于小球的出发位置,3点对于小球来说,是一个无法逾越的能量势垒。但如果把这一套模型无限缩小,进入微观量子世界,根据量子力学的概念计算,小球就有概率出现在4点上的位置,就像3、4点之间出现了一条隧道一样,或者说小球在3点穿墙而过到达了4点。这也正是微粒子波粒二象性的一种体现。也就是说,在微观世界即便微粒子遇到一个能量势垒的阻隔,也有一定概率打穿势垒,这种现象就是隧道效应,也称为势垒贯穿,是一种最常见的量子效应。但势垒越高或越宽,穿墙的概率就越低。一般认为只有当势垒宽度越窄或越接近微粒子的德布罗意波长时,穿墙的效果才能显著被观察到。我们现在已知的“穿墙”现实都有哪些?放射性元素的α衰变现象:α衰变,就是从原子核中释放去一个α粒子(氦原子核)的放射现象。原来的原子核对于α粒子来说就是一道屏障,它把α粒子包裹在里面,α粒子却能穿过屏障跑出来。以元素铀-238为例,原子核势垒为35MeV,而释放一个α粒子的能量仅为4.2MeV。把这个屏蔽比喻成一面墙的话,就是要让只能跳4.2m高的α粒子,跳过35m高的墙跑出来。所以像这些放射性元素天天都在玩穿墙游戏。霍金辐射想象:如果说世界上有什么墙是最难以跨越的,那就是黑洞的视界面了,连光进去了后都出不来。这个视界面对于黑洞内的物质来说绝对是一个超高的势垒,但霍金辐射揭示黑洞内部的物质却能通过隧道效应穿墙而出,虽然这几率很小。神总结:宏观世界“现实为王”的话,微观世界就是一个魔幻世界,操控这个世界的魔法帝,赋予一众子民4大能力:叠加、干涉、纠缠、振荡,穿墙只是其中的一种由能力演化出的技能而已。
3,所谓穿墙术,就是人体无损穿墙而过。这既是古人梦寐以求的法术,也是许多怪异小说中的桥段。然而,令人惊异的是,穿墙术竟然具有科学的依据。而且,在现实世界中,穿墙现象是普遍存在的。比如,放射性原子具有自行衰变的能力。只是,相对于人体的尺度,其无损穿墙而过的概率非常小,小到即便是在宇宙137亿年的演化过程中,仍不足以发生宏观物体无损穿墙而过的现象。在二十世纪以前,人们一直认为物质是实心的,比如汤姆生提出的原子模型是面包加葡萄干。然而,在二十世纪初,为了证实原子的实体性,卢瑟福用阿尔法粒子轰击原子。令人意外的是,只有极少数的粒子被反射了回来。该实验结果说明,原子中的绝大部分空间都是空的,原子的体积只是由电子的高速运动所形成的封闭体系。稍后科学家们建立了量子力学,该理论使人类认识到,微观世界具有隧道效应和不连续性即存在着量子化效应。为了理解上述两个特性,我们可以想象粒子掉入到一口井里。由于该粒子具有能量,因而不会落入井底,会根据其能量的大小在井中处于不同的运动状态。这就是物理学中所说的势阱模型,势阱的两壁就是粒子之间的电力吸引和粒子的波动性。前者使粒子彼此之间不能相互离开,后者则阻止了粒子之间的无限接近。于是,具有一定能量的粒子,就好比是落入井中,而无法逃离。当然,这里所说的井并不是宏观的物体,而是空间量子对高速运动的粒子产生的屏蔽效应,具有一定的概率。这就好比子弹射向高速转动的电扇,其自由穿行的概率大体上等于子弹与扇叶的速度之比。因此,在微观世界,势阱中粒子的能量虽然不足以挣脱彼此的束缚,但是存在着一定的可能性,使能量较小的粒子逃逸出来。这就好像是该粒子在井壁上挖了一条隧道,使能量低的粒子也能够爬出势阱。这就是著名的隧道效应。自然界的物理规律是通用的。因此,对于宏观物体来说,也存在着隧道效应。因为,无论是墙体还是人体,它们的体积都仅只是电子的高速运动产生的屏蔽效应所形成的。而且,电子的体积是非常小的,相对于宏观物体而言,该体积是可以忽略不计的。因此,从理论上讲,存在着人体无损穿墙而过的概率,即在双方彼此穿过时,两者的电子刚巧都没有发生相互的碰撞。只是,因为宏观物体的电子数量太多,而且电子的运动速度极大,以至于彼此错过的概率实在是太小了,所以我们没有足够的时间来等待穿墙术的实现。总之,由于物质不实,其体积仅只是电子的高速运动所形成的封闭体系。因而,穿墙术是有可能实现的。只是,宏观物体彼此无损穿过的概率非常小,从而在现象世界这一概率是无法实现的。