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遗憾的是,这又是一个圈套。
通过观察单个的爱丽丝粒子,我们不能判断她穿过的是一条狭缝还是两条狭缝。
每个粒子都撞在屏幕上随机的位置,这既可以是经典粒子的行为,也可以是量子粒子的行为。
只有观察成千上万个爱丽丝/鲍勃粒子对,并比较他们的百分比,我们才能观察涉及条纹的量子效应。
这意味着我们只能在实验结束后观察到时间旅行效应,而不能在实验过程中观察。
爱丽丝每次做出选择的时候,我们必须擦除对她的了解,否则就看不到量子效应。
这个实验因此得名:延迟选择量子擦除实验。
无论这种现象是什么,它都只是发生在盒……母鸡体内的隐喻。
只有当它先发生了,我们才能看到。
说实话,量子力学是一场轻浮的挑逗。
这世界本不该有意义
在哥本哈根诠释中,科学家认为,在小于“海森堡边界”
的地方,量子效应占主导地位,而大于“海森堡边界”
的地方由经典物理接管。
任何小于海森堡边界的东西都遵循薛定谔方程,而大于海森堡边界的东西则服从牛顿定律。
这是一种物理学的表述,意思是“我们不知道将发生什么”
。
问题在于,由于纠缠,海森堡边界不可能真的存在。
如果你开始把量子力学应用到单个粒子上,就能很轻松地把它应用在两个、三个、四个或任意多个粒子上。
量子纠缠可以将任意数量的粒子连接在一起,因此可以描述整个人类、所有种群和全部行星的薛定谔波函数。
长期以来我们本该看到了量子的疯狂,但显然我们没有。
这是我们之前遇到的五大问题之一,也是近年来我们取得不错进展的问题之一。
想象测量一对纠缠粒子的自旋,比如说其中一个是上旋,它的纠缠伙伴会立即变成下旋,两者不再相互联系。
它们不再由相同的波函数控制,所以纠缠态被打破了,我们可以把它们描述成独立本征态。
现在想一下测量行为本身。
我们在测量一个粒子时,所发生的事情是该粒子与探测器中的一个粒子发生纠缠,同时切断了与之前相互纠缠的粒子的联系。
测量纠缠对中的一个粒子就是用一组纠缠替换另一组纠缠,这意味着测量某物就相当于与某物纠缠,即使我们测量的是单个粒子。
如果在测量之前单个粒子处于上/下旋叠加态,这相当于它与自身纠缠。
它有两个可能的结果,这两个结果是通过相同的波函数联系起来的。
当我们测量的时候,这种自我纠缠被打破了。
薛定谔的猫活着/死了
抛硬币的时候,我们认为有两种结果:正面或反面。
但严格来说,还有第三种可能:硬币可能竖着,即在旋转时突然停下来。
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