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在爱因斯坦的纠缠理论中,粒子并不是在被探测的时候才决定它们将是什么状态的,而是它们提前准备好了一个答案等待我们去发现,并不存在什么叠加态,只存在未知。
假设有一只红猫和一只绿猫,它们被分别放在两个盒子里,然后被送到太阳系的两端。
如果我们打开其中一个盒子,可能会看到红猫,因此我们立刻就知道另一个盒子里有什么。
“绿猫”
这一信息通过隐喻的方式穿越宇宙,来到我们身边。
这个过程并没有违背相对论,因为确实没有什么东西经过这段距离。
量子的观点是,猫没有选择什么属性,它们随机地决定,心电感应般地交流,速度比光还快。
爱因斯坦的观点是,猫的属性永远存在,我们只是在测量时才看到。
发表这篇论文以后,爱因斯坦和罗森继续密切合作着,并建立了长久的友谊。
同时,波多尔斯基逐渐淡出了公众视野,尽管一些历史学家声称他在冷战时期曾是克格勃(2)的间谍,有一个酷毙了的代号:量子。
[3]
顺便说一句,我知道量子力学的每一个类比都涉及打开或关闭的盒子。
下一次我会用不同的方法。
我保证。
爱因斯坦,丧钟为你而鸣
在爱因斯坦的理论已经准备好让他理所当然地躺在功劳簿上时,却迎来了一位叫约翰·斯图尔特·贝尔的北爱尔兰科学家。
贝尔曾在20世纪60年代打乱了量子力学的进程。
他一生都是充满**的科学家,不喜欢摆架子,不遗余力地向公众解释物理学。
在设法描述EPR佯谬的过程中,他想到了一些很奇怪的东西。
贝尔的理论使他入围诺贝尔奖[4]。
他改变了规则,将EPR佯谬用于实验。
遗憾的是,贝尔从未获得诺贝尔奖,因为组委会还没来得及做出决定他就去世了,而诺贝尔奖原则上不颁给死者。
不管怎样,他的理论活了下来。
我们把两个粒子纠缠在一起,给它们取名为“爱丽丝”
和“鲍勃”
,让它们分别通过房间两端的施特恩-格拉赫通道。
在每一次测量中,我们都可以让通道呈纵向、横向或斜对角排列。
现在,我们假设爱因斯坦是对的:两个粒子预先决定了它们将在测量时采取的自旋。
纵向通道产生上/下旋,横向通道产生左/右旋,斜对角通道产生……东北/西南旋?
粒子的横向自旋和纵向自旋是独立的,但斜对角自旋不是。
粒子的横向自旋和纵向自旋将影响它在斜对角方向上的选择。
可以这样想:如果把两个探测器都纵向放置,当爱丽丝上旋的时候,鲍勃下旋的概率是100%。
然而,如果把鲍勃探测器设置成直角,我们就不知道结果会怎样了。
爱丽丝会上旋,但鲍勃选择左旋或右旋的概率各50%。
但如果把鲍勃探测器设置成45度角,它就处在两个极端状态之间。
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