為什麼糾纏粒子在一定距離處的奇怪作用不被認為違反了相對論?

發布 科學 2024-06-17
22個回答
  1. 匿名使用者2024-02-12

    在糾纏粒子實驗中,沒有長程作用。 作用被定義為能量在一段時間內的延伸。 在糾纏態實驗中,沒有能量從乙個觀測轉移到另乙個觀測。

    此外,不可能觀察到所謂的瞬時相關性,這些相關性據稱是由對這些實驗的“奇怪”解釋產生的。 除非每個分離粒子的觀察者分別記錄觀察結果,然後將這些記錄帶到或傳輸到乙個共同的時間和地點進行比較,否則不可能觀察到相互關係的瞬時發生。

    收集或傳送在一起的東西只能以光速或更低的速度完成。 這沒什麼可怕的。

    原則上,不可能觀察到在該點和時間之前出現的相關性。 不管你喜不喜歡,在量子力學中,原則上不可能觀察到的東西並不存在於任何確定的狀態中,而是處於疊加狀態,直到它被觀察到。

    因此,不管你喜不喜歡,在量子力學中,你可以單獨觀察每個粒子,但你無法觀察到在共享觀測之前的觀測之間的相關性。 以前,記錄值之間的相關性是疊加的,即不同觀測值的記錄是疊加的。

    根據愛因斯坦的理論,它是這樣的。 或者至少在他建立的地方性原則的條件下。 乙個糾纏粒子對另乙個糾纏粒子的影響被認為是幽靈般的距離效應。

    這是否是由於共享波函式和同時坍縮所致並不重要。 在區域性行動的原則下,兩者之間跨越時空的聯絡是沒有意義的。

    使用兩個糾纏粒子在瞬間直接來回傳送資訊被認為是與相對論相悖的。 根據相對論,這是不可能的。 但話又說回來,我認為摩爾斯電碼的量子版本可以用來傳送違反位置的資訊。

    任何相反的結論可能有價值或意義,也可能沒有價值或意義,但它不是量子力學的結論,也不是實驗觀察所必需的。 這是一種超越量子力學實際斷言的解離,玻爾一直在警告這種解離。

    描述實驗結果及其內容。 不要想象一些在觀察之前可能或應該發生的屬性,但原則上是不可見的。 奇怪?

    沒有比雙縫實驗更陌生的了。 無論你多麼努力,你都無法說出哪個狹縫電子會真正通過。

    在糾纏的情況下,無論你多麼努力,你都無法說出觀測值的相關性何時發生。

  2. 匿名使用者2024-02-11

    因為它們本質上有一定的軌跡,而且它們的軌跡不涉及某些物質的運動,所以它們在一定程度上不受相對論的限制。

  3. 匿名使用者2024-02-10

    這是因為粒子在一定距離處的相互作用非常微弱。 很可能還有其他影響。

  4. 匿名使用者2024-02-09

    在相對論中,資訊(因果關係)的傳輸速度不能超過光速(更準確地說,“在不同的參考係中永遠不會改變的速度極限”,因為即使發現光在真空中不以光速運動,只要不超過這個速度, 相對論是不能被推翻的。

    量子糾纏是指一種超過光速的長程相關性,但不能用來傳遞資訊,即彼此之間沒有因果關係,所以它與相對論並不衝突,但是沒有它,量子糾纏就不那麼奇怪了。 超越光速的遙控關聯並不侷限於量子糾纏,比如你在北京的時候,一定不能同時在上海,這種關係是超光速的,不是通常意義上的因果關係,但這種普通的超光速的長程關聯,與量子糾纏所體現的不一樣。

  5. 匿名使用者2024-02-08

    糾纏粒子之間的狀態相關性不是因果關係,因此根本不涉及“行進速度”。

  6. 匿名使用者2024-02-07

    量子糾纏可以傳輸資訊,這已經實現。

  7. 匿名使用者2024-02-06

    相對論很可能是錯誤的。 也許再過30年,我們會像今天看待牛頓一樣看待愛因斯坦。 他的理論在某些條件下是正確的,但嚴格來說,它是錯誤的。

    然而,這種觀點是難以接受的,尤其是量子物理學的意識決定論和不可知論,與主流的哲學和世界觀相衝突。 所以一開始,人們想盡一切辦法去攻擊量子理論,但量子理論總是被一次又一次的實驗所證實,所以現在,人們改變了思維,試圖盡可能地協調兩者之間的關係。 這樣他們就不會發生衝突,比如樓上的同學。

    但我認為,相對論最終將被證明是錯誤的。 光速可以被突破。

  8. 匿名使用者2024-02-05

    根據量子糾纏原理,對於處於量子糾纏態的兩個粒子,當我們觀察其中乙個粒子的狀態時,另乙個粒子的狀態是瞬間確定的,例如,當粒子A的自旋被觀察為上旋時,粒子B的自旋將同時變成下旋, 而真正讓人好奇的是,兩個粒子在量子糾纏態分離後,無論相距多遠,它們仍然會保持這種相互關聯的狀態,當你觀察其中乙個粒子時,另乙個粒子會立即感應到,對情況,並立即做出相應的改變。

  9. 匿名使用者2024-02-04

    不。 它們不接觸,是的,它們可以在很遠的距離保持糾纏,但它們不太可能操縱兩個相距很遠的未糾纏粒子,使它們糾纏在一起。

    我外行的解釋......

    糾纏的一般觀點是基於這樣的假設,即糾纏粒子通過一種介質連線在一起,該介質在違反光速的距離上調節作用,從而產生相關性。

    暫且拋開這個假設不談,粒子對的量子糾纏被描述為兩個相同的、獨立的、獨立旋轉的硬幣(即疊加態)。 它們完全相關的唯一條件不是它們在物理上連線,而是它們以完全同步的方式旋轉。 同步性將向我們保證,每次進行聯合同步測量時,我們總是會得到相關的結果。

    就這樣。 無需擔心自旋是如何守恆的,因為沒有介質將兩者連線起來。 不需要傳輸任何資訊,也不需要比光速更快。

    守恆定律發生在糾纏之前,當母波函式(糾纏態)打破對稱性並成為對應於現在糾纏的兩個粒子的兩個波函式時。 這兩個新的波函式是同步的。 以相反方向同步旋轉。

    成對的糾纏電子。 電子將從自旋狀態開始。 在美國,它需要 360 度旋轉才能“翻轉”到向下旋轉狀態。

    然後再做乙個完全相反的旋轉,然後再次向上旋轉。 旋轉 720 完成向上>向下>的旋轉,直到它處於原始旋轉狀態。 另乙個粒子將從自旋狀態開始,完全旋轉到自旋狀態,然後旋轉回自旋狀態。

    量子糾纏是量子力學中最奇怪的事情。

    即使我們無法理解它,也不要問為什麼,我們只能說這顯然是世界的運作方式。 如果我們能接受這個世界如此詭異,我們能不能用這種“幽靈般的心靈感應”來做一些有用的事情? 嗯,其中乙個夢想是實現“傳送”,將人或物體從乙個地方傳送到另乙個地方,而不必穿過中間的空間。

    所以距離無關緊要,只要這些電子的旋轉是同步的,它們的自旋總是相關的。

  10. 匿名使用者2024-02-03

    光其實沒有子,也不是由乙個粒子構成的。 因為兒子之間必須有絕對的差距。 一旦光線有縫隙,光線就會分離,並且光線不能水平分割。

    光源發出的光從頭到尾都是一樣的,可以垂直分割,分成光束、線。 這就是光的本質。 這是可以在實踐中證明的。

    光和光源是絕對不可分割的。 只要看看手電筒就知道了,過一會兒,手電筒的電就會消耗掉。 開啟燈,你可以看到電表在流動,消耗電力。

    因此,在光中沒有糾纏這樣的事情。 本來,它是開始和結束,乙個整體,糾纏著什麼! 什麼是糾纏?

    糾纏一般總是兩件不同的事情,攪拌在一起。 光是光糾纏在一起的。 光明和黑暗可以糾纏在一起,例如,未知或黑暗,黃昏!

    沒有男人,沒有女人,男女皆宜的人等等,等等,等等

  11. 匿名使用者2024-02-02

    粒子之間的力是與生俱來的,多種力,一種力(如重力、磁力、自旋、排斥力等,奇點態,乙個無窮小的點,這些力可以全部,雖然空間後來增加了,但這些極高的溫度、極壓、極磁場、極重力、極的排斥力、極速的自旋力等,已經深深地相互作用了, 就好像它們幾乎可以肯定被極端強度磁化了)來破壞平衡,而另乙個粒子力將被連線起來。

    它必須從很遠的距離糾纏在一起。

    個人假設。

  12. 匿名使用者2024-02-01

    好了,細節可以在雙縫實驗中檢查,如果科學家觀察粒子,它們會在遠處糾纏,如果不觀察,它們會接觸糾纏。

  13. 匿名使用者2024-01-31

    粒子體積太大,只能是一站一站的鏈式糾纏,而靈魂物質比粒子小n倍,所以可以引發粒子的糾纏重組。

  14. 匿名使用者2024-01-30

    宇宙中不僅有4種力,還有一種糾纏力,傳遞糾纏力的粒子稱為糾纏器,糾纏形成糾纏場。 哥哥希望和乙個美麗的女人糾纏,哥哥給她送來了糾纏。

  15. 匿名使用者2024-01-29

    檢視庫中的微觀狀態和特徵。 學習關於粒子為什麼會糾纏的新理論。

  16. 匿名使用者2024-01-28

    我需要取得聯絡,因為我認為只有取得聯絡,我才會糾纏不清。

  17. 匿名使用者2024-01-27

    你只是猜,你猜不到你的小腦殼!

  18. 匿名使用者2024-01-26

    這兩者實際上都可以實現,具體取決於粒子的型別。

  19. 匿名使用者2024-01-25

    量子糾纏的所有運動邏輯都與共振邏輯一致,是共振,但能級比光子小,速度比光子快! 絕對是聯絡的力量!

  20. 匿名使用者2024-01-24

    宇宙的整體動態平衡。

    根據公認的物理學科普,物理學的四種基本力中只有三種是統一的,相對論和量子力學之間存在矛盾。

    在網際網絡資訊時代,人們對物理現象的理解豐富多彩,眾說紛紜,有關於為什麼會出現電子自旋的猜測,也有光量子的波粒二象性,還有量子糾纏觀測中超光速超距離疊加的概率現象。

    根據整體數學公式也是積分宇宙學定律:z=syw=e=mc 2=stk 3

    據預測,第五種物理力,即宇宙的動態平衡力,可以解決相對論和量子力學之間的矛盾,統一四種基本物理力,包括量子糾纏的本質。

  21. 匿名使用者2024-01-23

    我認為這個問題只是濫用術語的結果。 粒子沒有糾纏在一起。 粒子是場的激發態。

    該領域也沒有糾纏在一起。 這只是領域。 更準確地說,場(或粒子)處於一種狀態。

    這就是糾纏狀態。 當您測量場或粒子時,其裂縫狀態會收縮為與測量值相對應的特徵態。

    當您測量兩個糾纏系統(場、粒子等)時,它們各自的狀態會坍縮為將相關(不統計獨立)的特徵態。

    現在,我將把這些被廣泛接受的觀點與戈登的“萬物理論”進行對比。

    他說粒子是場的激發態。 然而,物理學家起初並不知道基場是如何產生的,然後粒子是如何激發場的。 注意他對簡單欄位的評價。

    這就像當我問為什麼光子在空曠的時空中以“c”移動時,我的教授說——它們就是這樣。 測量場和影響場的粒子和你測量的粒子,好吧,這是有道理的。

    根據戈登的萬物理論,所有粒子都是由能量組成的,並具有內部能量結構。 此外,時空還具有能量結構。 時空的能量與 c 0 成正比,並且必須與粒子的能量保持獨立,換句話說,時空中 e0 的能量永遠不可能是存在於空氣中的粒子的 e1 或 e2 的能量。

    粒子的能量場是由粒子的內能結構與時空的內能結構相互作用形成的。 就這麼簡單,但你需要知道粒子的能量水平和內部能量結構,以及它們如何與時空能量相互作用。

    糾纏只是乙個粒子的性質和行為的結果,因為它不僅與時空的能量相互作用,而且還與同一時空中其他粒子的能量相互作用。 粒子內部能量結構的變化可以看作是波,而其餘的粒子可以看作是駐波。

    在戈登的萬物理論中,粒子或其相關的能量場(解釋為波結構)基本上是指同一事物。 戈登模型揭示了波粒二象性。

  22. 匿名使用者2024-01-22

    應該有這樣的效果的離子,如果粒子多一些,肯定會有糾纏波。

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13個回答2024-06-17

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10個回答2024-06-17

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14個回答2024-06-17

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