论量子纠缠本质
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现代物理学认为,量子纠缠是有两个以上全同粒子。
泡利说,这违反不相容原理。
我们知道,真空是负能量粒子的海洋。光子等粒子在这海洋中运动,就相当于打水漂,所以光子等粒子具有波粒二象性。
光子是玻色子,光子纠缠不难理解。电子等粒子是费米子,怎么也能发生纠缠?
单个电子是费米子。但是两个电子纠缠,组成一个系统,这个系统却是玻色子。准确来说,这两个相互纠缠的电子,处于“准”波色–爱因斯坦凝聚态。
也就是说,泡利不相容原理,对量子纠缠态或者凝聚态不适用。费米子也可以处于凝聚态。而这,以为氦3和氦4的区别所证实。
想当年,爱因斯坦说,量子纠缠瞬时坍缩,超光速。
波尔说,不是瞬时坍缩,是叠加态(单个是费米子,整体是玻色子)。
不懂数学,不知道爱因斯坦。知道了爱因斯坦,方知数学的伟大。
泡利说,这违反不相容原理。
我们知道,真空是负能量粒子的海洋。光子等粒子在这海洋中运动,就相当于打水漂,所以光子等粒子具有波粒二象性。
光子是玻色子,光子纠缠不难理解。电子等粒子是费米子,怎么也能发生纠缠?
单个电子是费米子。但是两个电子纠缠,组成一个系统,这个系统却是玻色子。准确来说,这两个相互纠缠的电子,处于“准”波色–爱因斯坦凝聚态。
也就是说,泡利不相容原理,对量子纠缠态或者凝聚态不适用。费米子也可以处于凝聚态。而这,以为氦3和氦4的区别所证实。
想当年,爱因斯坦说,量子纠缠瞬时坍缩,超光速。
波尔说,不是瞬时坍缩,是叠加态(单个是费米子,整体是玻色子)。
不懂数学,不知道爱因斯坦。知道了爱因斯坦,方知数学的伟大。
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