忽悠人的量子糾纏

2020-08-29 遂溪小哥

量子糾纏效應描述了一個亞原子粒子的狀態可以立即對另外一顆亞原子粒子的狀態產生影響的現象,不論這兩顆粒子之間相距有多麼遙遠,即便位於宇宙的兩端也是一樣。哲學告訴我們,自然界的一切現象都是由物質的相互作用形成的。而量子糾纏效應卻超越了物質的相互作用,可以稱為一種神秘主義的解量子糾纏效應描述了一個亞原子粒子的狀態可以立即對另外一顆亞原子粒子的狀態產生影響的現象,不論這兩顆粒子之間相距有多麼遙遠,即便位於宇宙的兩端也是一樣。哲學告訴我們,自然界的一切現象都是由物質的相互作用形成的。而量子糾纏效應卻超越了物質的相互作用,可以稱為一種神秘主義的解釋。當年愛因斯坦就明確反對,因為在他看來,在空間中兩點之間以超越光速的速度傳遞信息顯然是不可能的。現象是客觀存在的,按照哲學觀點,它背後一定有物質的相互作用。但這種作用的機理是什麼呢?要正確地認識它,西方科學是不行的,唯有東方科學可以,這個科學體系就是系統科學。談系統科學,就要先談前提假設。西方科學為什麼走向了還原論?就是因為它假定了萬物是由幾個死的基本粒子組成的;東方科學為什麼走向了系統論?就是因為它假定了萬物都是由同一種生命之流匯聚而成的。西方科學有幾個永遠無法解釋的難題,第一,就是生命問題,當西方科學假定了物質基礎是死的,生命問題就無中生有地出現了,而且永遠無法解決。理由很簡單,生命問題本來就不存在,按照東方科學的前提假設——氣一元論,連續在空間中的統一物質是在緊張地相互壓迫中存在的,而生命就體現在物質彼此之間緊張地相互壓迫與反抗之中,簡單地說,統一的物質本身就是有生命的,萬物都是由同一種生命之流匯聚而成的,之所以出現了生死問題,只是因為物質系統的存在,當物質組織起來,就是物質系統的產生,當物質離散開來,就是物質系統的滅亡。釋。當年愛因斯坦就明確反對,因為在他看來,在空間中兩點之間以超越光速的速度傳遞信息顯然是不可能的。現象是客觀存在的,按照哲學觀點,它背後一定有物質的相互作用。但這種作用的機理是什麼呢?要正確地認識它,西方科學是不行的,唯有東方科學可以,這個科學體系就是系統科學。談系統科學,就要先談前提假設。西方科學為什麼走向了還原論?就是因為它假定了萬物是由幾個死的基本粒子組成的;東方科學為什麼走向了系統論?就是因為它假定了萬物都是由同一種生命之流匯聚而成的。西方科學有幾個永遠無法解釋的難題,第一,就是生命問題,當西方科學假定了物質基礎是死的,生命問題就無中生有地出現了,而且永遠無法解決。理由很簡單,生命問題本來就不存在,按照東方科學的前提假設——氣一元論,連續在空間中的統一物質是在緊張地相互壓迫中存在的,而生命就體現在物質彼此之間緊張地相互壓迫與反抗之中,簡單地說,統一的物質本身就是有生命的,萬物都是由同一種生命之流匯聚而成的,之所以出現了生死問題,只是因為物質系統的存在,當物質組織起來,就是物質系統的產生,當物質離散開來,就是物質系統的滅亡第二,就是普遍聯繫問題,當西方科學假定了少數幾個死寂不變的基本粒子的存在,普遍聯繫問題就永遠無法解決。試想,幾個基本粒子之間既無法屈伸,又無法進行物質交換,何來普遍聯繫!對東方科學來說,這個問題是很容易解決的,因為物質在這裡不僅是徹底統一的,而且在空間中是連續的,這樣一來,普遍聯繫就可以在連續物質有序和無序周期變換之中得到合理的解釋。那麼普遍聯繫是怎樣產生的呢?西方科學同樣無法解釋。而按照東方科學,所有要素都是有生命的,或者說都是在競爭中存在的,而中心要素正是通過要素的競爭產生了普遍聯繫方式。即順應中心意志的要素就優先支持它,使它不斷在系統空間產生並發展壯大,違背中心意志的要素就強力地抑制它,使它不斷在系統空間衰退並滅亡,在要素的周期產生與滅亡之中,普遍聯繫方式就產生了,它體現了中心要素的意志,並通過連續在系統空間某一層次的物質有序和無序周期變換傳遞開來,控制著所有要素,使它們都是中心要素意志的一個縮影。自然界的物質存在都是呈系統的,大至於宇宙星系、星體,小至於分子、原子,中至於生物、人、人類社會。它們之所以能夠成為有中心有層次的物質系統,並按照同一目標進行運動,就是因為每一個系統當中都有一種普遍聯繫方式的存在。正是它的存在,使系統的每一個要素都是整體意志的一個縮影。一旦明白了這一點,就知道量子糾纏的本質了,它本質上是一種普遍聯繫現象。比如,我們頭上的細胞和腳上的細胞都是由同樣的基因組成的,而且都按照同一目標進行運動,就是生物當中有一種普遍聯繫方式,即依賴自由氫質子在水分子鏈上的快速遞進,通過包絡在無機離子周圍的有序水層的周期組織與離散傳遞能量。如果我們基於頭上的細胞運動和腳上的細胞運動有類似性,就說明它們之間有糾纏,肯定是會鬧笑話的,因為這本質上是一種普遍聯繫現象。同理,在星系、星體這類物質系統當中,也存在一種普遍聯繫方式,它是通過原子之間的競爭產生的,當原子在競爭中周期產生與滅亡的時候,普遍聯繫方式就產生了,它通過連續在空間中的統一物質有序和無序周期變換傳遞能量。這種能量不是電磁橫波,而是電磁縱波,它的速度遠超光速,正是這種普遍聯繫方式的存在,使星系當中任何兩點都是系統中心意志的一個縮影。科學家們發現星系中兩點有相似性,並不是什麼量子糾纏,而是普遍聯繫造成的一種現象。原子、分子也是一類物質系統,它當中也存在一種普遍聯繫方式,它是由電子的周期產生與滅亡產生的,通過連續在空間中的統一物質有序和無序周期變換傳遞,這使系統當中任何兩點都是整體意志的一個縮影,這也並不是什麼糾纏,而是一種普遍聯繫現象。當下的科學,急需一場更偉大的科學革命。因為現在的西方科學,整體就是建立在一個錯誤的前提假設之上的,對世界的認識也是畸形的。比如對光的認識,西方科學把它當成一種粒子束,致使很多現象無法解釋,比如雙縫幹涉現象,其實光是依賴連續在空間中的統一物質有序和無序周期變換傳遞的,暫態的有序使它表現出粒子性,周期性地有序和無序周期變換使它表現出波動性。所謂的量子力學都是對自然的一種表象的描述,而不是本質的描述。愛因斯坦的觀點是對的,量子不是粒子,而是一個依賴粒子的生死變換傳遞的能量包,量子力學不是實在的,由此得出的理論也是錯誤的,比如「不確定原理」,量子糾纏也是一種表象描述,它並不是本質,真正的本質是系統的普遍聯繫造成的。

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  • 量子糾纏是如何實現的?量子糾纏的定義
    在量子力學裡,兩個粒子在經過短暫時間彼此耦合之後,單獨攪擾其中任意一個粒子,會不可避免地影響到另外一個粒子的性質,儘管兩個粒子之間可能相隔很長一段距離,這種關聯現象稱為量子糾纏。  「量子糾纏」的應用有很多方面,如量子通信,量子計算機等,而且在現階段已經實現了其中的一部分,但由於受到周圍實驗環境的影響,還不得不進一步改善。
  • 人與人之間的情感與「量子糾纏」有關嗎?
    為何總是會有人把量子力學尤其是量子糾纏「妖魔化」?總是有人把量子糾纏與意識甚至靈魂等概念聯繫在一起?就是因為量子糾纏太詭異了?太有悖於我們的傳統認知了嗎?事實上,量子糾纏並沒有多麼難以理解,它就是量子世界的一個固有屬性而已,本質上就是量子的疊加態和不確定性(詳見我的專欄,點擊頭像即可),不過量子糾纏並沒有傳遞任何信息,只是一個整體系統的表現而已!而人類的情感呢?
  • 量子糾纏很好的解釋了人與人之間的緣分
    但是,量子科學對多數人來講,是一門深不可測的學科,因為量子的特性很詭異,它不但存在「波粒二象性」、「量子糾纏」、「量子疊加」、「量子吸引」、「量子幹擾」等特性,而且粒狀的量子不遵循牛頓力學,波狀的量子不遵循波函數。這讓研究量子科學的物理學家們一頭霧水,這是因為,量子科學,已經觸及到了靈魂世界!靈魂,即思想意識。
  • 為什麼量子疊加和量子糾纏讓人更加迷茫?
    量子疊加和量子糾纏,是量子力學中很抽象的概念,甚至目前沒有誰,能真正理解其中的奧秘。
  • 量子?糾纏?量子糾纏到底是什麼?
    量子糾纏很不同卻也難以理解,不過也有方法可以讓它很容易被理解。加拿大多倫多大學的艾瑪爾(Amar Vutha)的解釋如下:圖解:糾纏是粒子性質間的一種「量子糾正」。(示意圖如上)量子計算機、量子密碼學和與量子相關的東西都經常在新聞中被報導。關於他們的文章不可避免的都會提到糾纏,量子物理學的性質使得這些神奇的裝置成為現實。愛因斯坦將糾纏稱為「幽靈般的超距作用」,這個名字逐漸被人們了解認識。遠遠超過建造量子計算機、在其他方面理解和利用糾纏也是非常有用的。
  • 量子糾纏很好地解釋了人與人之間的緣分
    量子糾纏很好地解釋了人與人之間的緣分但是,量子科學對多數人來講,是一門深不可測的學科,因為量子的特性很詭異,它不但存在「波粒二象性」、「量子糾纏」、「量子疊加」、「量子吸引」、「量子幹擾」等特性,而且粒狀的量子不遵循牛頓力學,波狀的量子不遵循波函數。這讓研究量子科學的物理學家們一頭霧水,這是因為,量子科學,已經觸及到了靈魂世界!
  • 量子糾纏很好地解釋了人與人之間的緣分
    量子科學,隨著中國量子衛星的發射成功,將變得越來越炙手可熱。但是,量子科學對多數人來講,是一門深不可測的學科,因為量子的特性很詭異,它不但存在「波粒二象性」、「量子糾纏」、「量子疊加」、「量子吸引」、「量子幹擾」等特性,而且粒狀的量子不遵循牛頓力學,波狀的量子不遵循波函數。
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    在量子世界,最著名的原理就是「量子糾纏」——愛因斯坦於1935年最早提出了「量子糾纏」的概念。現在通俗地講就是:兩個不同量子,在彼此相互作用後,處於糾纏狀態,就像有「心靈感應」,無論相隔多遠,一個量子狀態變化,另一個也會隨之改變。量子世界還真是「有你有我」。
  • 量子糾纏原理
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  • 量子比特與量子糾纏
    量子比特與量子糾纏 施鬱 近年來,基於量子疊加的量子信息和量子計算得到很大發展。 請注意,做測量的我們知道了,而第二個量子比特的觀測者並不知道,除非我們告訴他們,而這是不能瞬時完成的,是受到相對論等各種物理規律的制約的。因此這裡不存在違反相對論的瞬時超距傳輸。作為對比,a|00>+b|10>沒有量子糾纏,因為在這種情況下,第二個量子比特總是|0>態。
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    量子科學對多數人來講,是一種很新奇的事物,但是,對於至今對這個科學實驗一無所知的人來說,並不了解這種科學實驗。不妨聽我慢慢道來。量子科學實驗又稱量子現象實驗,用於研究各種現象可謂簡單易懂,在看完上面所述內容以後,再去看量子現象實驗就會很明白了。首先,如果你是讀物理或者計算機專業的同學,那麼恭喜你,可以更深入的了解這個實驗。因為它跟很多人的現有的理解可能就相差甚遠。
  • 蟲洞與量子糾纏
    為了解決黑洞火牆的這個悖論,兩位作者在論文中做出了一個大膽的論述,而這有可能正是使量子力學與廣義相對論相融洽的關鍵。引發黑洞火牆悖論的起點在於量子糾纏現象,這種現象是在微觀領域由量子力學描述的一種奇特現象:兩個處於糾纏態的微觀粒子,無論它們之間相隔多遠,它們的狀態始終可以超越空間相互影響。
  • 緣分之間的量子糾纏
    它不但存在「波粒二象性」、「量子糾纏」、「量子疊加」、「量子吸引」、「量子幹擾」等特性,而且粒狀的量子不遵循牛頓力學,波狀的量子不遵循波函數。什麼叫量子糾纏?就是兩個有關係的量子之間,一個量子的改變必然會引起另外一個量子的改變,而且,兩者的改變是同時同量發生的。比如,母女二人,女兒生了個孩子,女兒就變成了媽,而母親則變成了姥姥。母親是被動地同時同量地發生了存在狀態的改變,這就是量子糾纏。 在靈魂世界裡,靈魂與靈魂互相糾纏。
  • 「量子糾纏」再創紀錄:1600萬原子的量子糾纏
    量子理論預測,大量原子能發生量子糾纏。此前,科學家曾展示了2900個原子的量子糾纏現象。據物理學家組織網報導,瑞士日內瓦大學的科學家在最新研究中,展示了1600萬個原子在一個1釐米見方晶體內的量子糾纏,研究發表在近日出版的《自然·通信》雜誌上。
  • 愛因斯坦的幽靈——量子糾纏
    可能大多數人搞不懂什麼是量子糾纏,但大多數人一定都了解撞球。打撞球的關鍵就是控制球的方向和速度,誰控制得好,誰贏的機會就大。那麼量子糾纏和撞球有什麼關係嗎?一、撞球中隱含的前提兩個球相撞之後分開,它們的位置和速度就會有關聯。當測量其中任意一個球,就會知道另外一個球的位置,不論這個球相距多遠;對於速度的情況也是如此。
  • 清華大學突破量子糾纏接口新紀錄,實現25個量子接口之間量子糾纏
    個量子接口之間的量子糾纏。相比於先前加州理工學院研究組保持的4個量子接口之間糾纏的世界紀錄,糾纏的量子接口數目提高了約6倍。該成果4月20日發表於Science子刊Science Advances。清華大學交叉信息研究院段路明教授研究組在量子信息領域取得重要進展,首次實現了25個量子接口之間的量子糾纏。