量子力学世界
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当人类科学步入到20世纪,我们才第一次揭开微观世界的奥秘。
微观世界首先让科学家惊讶的就是光的波粒二象性。随后德布罗意发现除了光,所有微观粒子都具有波粒二象性。
波粒二象性在量子力学可以用叠加状态描述。也就是粒子再不被观察时,同时具有粒子性和波动性。
量子纠缠也是一种叠加状态。指的是原本耦合的粒子通过某种手段被分离开来,分离之后的两个新粒子就很可能是纠缠粒子。不管相距多远,它们都可以同时作用到彼此。
但是科学家在解释为何会出现量子纠缠的这种现象时出现分歧。
现在主流科学界认可哥本哈根学派的解释,也就是说,纠缠粒子共同享有一个叠加态,测量导致波函数坍塌,所以会影响到另一个粒子。
但是这种解释依旧让部分科学家不满。他们认为测量导致的波函数坍塌是可以超过光速的。这种解释并不让人满意。
这个理论最早由休•艾弗雷特提出,正式被命名为“多世界诠释”是布莱斯•德威特。
该学派认为,在解释量子纠缠的超时空作用时,应该摒弃波函数坍塌。
其实每对纠缠粒子的观察一次,就会导致宇宙分裂一次。这种分离会产生无数个平行宇宙,每个宇宙都有一个确定的粒子状态。我们的宇宙只是其中一个状态而已。如果你相信哥本哈根学派,那么量子纠缠不会创造平行宇宙。如果你相信多世界诠释,那么量子纠缠的确可以创造无数个平行宇宙。
微观世界首先让科学家惊讶的就是光的波粒二象性。随后德布罗意发现除了光,所有微观粒子都具有波粒二象性。
波粒二象性在量子力学可以用叠加状态描述。也就是粒子再不被观察时,同时具有粒子性和波动性。
量子纠缠也是一种叠加状态。指的是原本耦合的粒子通过某种手段被分离开来,分离之后的两个新粒子就很可能是纠缠粒子。不管相距多远,它们都可以同时作用到彼此。
但是科学家在解释为何会出现量子纠缠的这种现象时出现分歧。
现在主流科学界认可哥本哈根学派的解释,也就是说,纠缠粒子共同享有一个叠加态,测量导致波函数坍塌,所以会影响到另一个粒子。
但是这种解释依旧让部分科学家不满。他们认为测量导致的波函数坍塌是可以超过光速的。这种解释并不让人满意。
这个理论最早由休•艾弗雷特提出,正式被命名为“多世界诠释”是布莱斯•德威特。
该学派认为,在解释量子纠缠的超时空作用时,应该摒弃波函数坍塌。
其实每对纠缠粒子的观察一次,就会导致宇宙分裂一次。这种分离会产生无数个平行宇宙,每个宇宙都有一个确定的粒子状态。我们的宇宙只是其中一个状态而已。如果你相信哥本哈根学派,那么量子纠缠不会创造平行宇宙。如果你相信多世界诠释,那么量子纠缠的确可以创造无数个平行宇宙。
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