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埃弗莱特给出的答案不仅消除了随机性,还解决了测量的问题。
我们在实验中测量一个粒子,它所有可能的结果都实现了。
我们观察到的那个结果被记在实验里,但其他可能的结果仍然存在。
它们存在于不同的世界。
埃弗莱特认为,量子力学的主要难题是叠加态,所以他消除了这个想法,把叠加的属性转换成叠加的现实。
当我们提供给粒子一种选择时,宇宙就分裂了。
每个粒子都存在不同的平行粒子,这些粒子平等地接受每一种选择。
叠加态不是一个粒子以自相矛盾的形式存在,而是整个宇宙像描图纸上的图像一样彼此重叠。
只要粒子不与所在的环境过度纠缠,那么所有涉及量子实验的宇宙都将保持联系,可一旦纠缠发生(比如说与探测器屏幕发生纠缠),它们就会分崩离析,变成各自独立的现实。
一个粒子在我们的宇宙中通过左侧的狭缝,在另一个宇宙中通过右侧的狭缝。
这两种结果仍然混合在一起,在半空中形成干涉条纹,但当粒子到达探测器屏幕的时候,所有粒子都在不同的地方撞击屏幕—都在各自的世界里。
当你用“摄像头”
测量狭缝的时候,并没有真的找到粒子选择的狭缝,而是找到了你所在的世界。
当你测量到粒子通过左侧狭缝时,平行世界的你也测量到它通过右侧狭缝。
这就是所谓的“多世界诠释”
。
在埃弗莱特看来,我们不再需要处理概率和测量。
我们只需要承认,我们看到的只是庞大宇宙蛋糕的一小块。
想象一下,在40%的平行世界中,有一个粒子注定要成为斑马条纹的中心条纹。
从逻辑上讲,你有40%的机会处在这些世界中的一个世界里,但实验开始的时候,你并不知道自己在哪里。
你只能说,粒子撞击屏幕中心的概率是40%。
电子不是随机决定要去哪里的。
平行时空的电子在同一时间四处遨游,但由于我们只能看到选项中的一页,所以看上去结果是不可预测的。
这比哥本哈根诠释优雅得多,因为我们不需要毫无理由地放弃一半的答案。
我们只需承认,它发生在另一个层面的现实里。
猫终于活了
最后终于有了好消息!
当你的猫处于死/活叠加态时,意味着它在平行世界里死去和活着。
当你打开盒子,碰巧发现一只煮熟的小猫,不必难过,因为另一个世界的你会发现它正健康快乐地活着。
多世界诠释也解释了EPR佯谬,使狭义相对论不会失去光彩。
正如爱因斯坦相信的那样,当一对纠缠粒子被送到太阳系的两端时,它们的性质已经预先决定了,但存在着两个世界,这两个世界有相反的结果。
在其中一个世界,爱丽丝上旋而鲍勃下旋,但在另一个世界,鲍勃上旋而爱丽丝下旋。
在测量之前,我们不知道身处哪个世界,所以我们认为结果是随机的—那仅仅是因为我们还没有解码自己的世界。
当我们开始测量,并发现自己身处“爱丽丝上旋”
的世界,这两个世界就分裂了,那个“爱丽丝下旋而鲍勃上旋”
的世界被带到了多重世界的某个地方。
没有人知道分裂是如何发生的,但似乎每次粒子面临选择时,分裂就会发生。
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