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如何正確理解量子糾纏對經典物理的衝擊?
量子糾纏是經典物理量子力學的延伸,是物理學和哲學的交叉問題,有著極為豐富的哲學意義和複雜性,其實質是相互作用中有種叫做絕對時空的概念,能理解了量子力學,才能更好地理解經典物理[SEP]量子糾纏中兩個量子先相互作用,也就是說其中一個先坍塌至孤立粒子態,這個狀態被另一個發生測量的時候應該是以不確定態坍塌
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量子物理啟示錄
結果卻讓他們失望無比:沒有發現以太的任何蛛絲馬跡,甚至連誤差的餘地都沒有。這直接否定了經典物理的「絕對時空」觀。而「絕對時空」是支撐經典物理學大廈的梁柱。第二朵烏雲,指的是能量輻射實驗和理論不一致。第一朵烏雲,最終導致了相對論革命的爆發,徹底否決了「絕對時空觀」。第二朵烏雲,最終導致了量子物理革命的爆發,其中展現出的「自由意志」、真隨機等特性,將徹底顛覆人們的世界觀。(二)不連續面對第二朵烏雲,一個38歲的年輕物理學家普朗克,決定解決這個「能量輻射分布規律」的問題。
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相對論和量子力學告訴人們什麼物理?
相對論和量子力學沒有告訴我們真實的物理,愛因斯坦還是有點可愛的:既是光子第一提出者,又是光子的第一質疑者,承認50年探究沒有認識到光子本質!最終覺悟到錯了,全部手稿付之一炬,誠實可嘉!使崇拜他的人即使沒有學懂他的「天才相對論」仍然尊敬不已!
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測不準,不確定性,量子理論發展是否離不開量子物理哲學?
這是物理哲學在微觀世界對物理學的牽引問題遇到了瓶頸,迫切需要量子物理哲學的指引,需要從量子物理哲學認識論的高度,從實體觀的角度,研究微觀粒子真實的物質運動問題,研究量子獨立的個性。為此,量子物理哲學應運生,是量子世界的物理哲學理論的新探尋,這是對以往物理哲學、傳統哲學的創新和發展。
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微觀與宏觀的界限(2)
但是,關於微觀世界與宏觀世界的界限問題,還遠沒有定論,科學家們使越來越多的「宏觀物體」顯示出了量子態,而量子世界的本質卻還沒有顯現出來。量子世界與宏觀世界的表現截然不同,其中最大的區別大概就在於量子「疊加態」,也就是說,一個微觀粒子可能因為「疊加態」同時存在於幾個位置,而這種狀態在宏觀世界中卻從來沒有出現過。究竟是什麼使整個宇宙沒有呈現出量子態?可能正是因為無所不在的連續的退相干過程,才使我們的宏觀世界沒有出現量子態,這也正是微觀世界與宏觀世界之間的界限。如何理解這個在微觀世界和宏觀世界之間的界限?
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《上帝擲骰子嗎——量子物理史話》了解量子物理發展史
本書主要通過講述量子物理的發展史,簡單的帶我們了解基本的量子物理知識。量子論是一個極為奇妙的理論:從物理角度來說,它在科學家中間引起了最為激烈的爭議和關注;從現實角度來說,它給我們的社會帶來了無與倫比的變化和進步;從科學史角度來說,也幾乎沒有哪段歷史比量子論的創立得到了更為徹底的研究。然而不可思議的是,它的基本觀點和假說至今沒有滲透到大眾的意識中去,這無疑又給它增添了一道神秘的光環。
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量子力學有沒有可能完全就是錯誤的?愛因斯坦的物理法則很可惜!
量子力學有沒有可能完全就是錯誤的?愛因斯坦的物理法則很可惜!量子力學具有部分真理,不是絕對真理,就像牛頓力學一樣,有其使用範圍,不能簡單的稱之為對的或者錯的。目前為止,沒有一個物理理論是絕對正確的。個人覺得,未來會有比量子力學更普適的理解出現,期待這一天。
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微觀和宏觀的界限在哪?物理學家發現了「量子之王」
我們的世界被兩大物理規律所支配。在宏觀世界中,我們所遵循的是經典的物理學規律;而在微觀世界中,它們所遵循的是怪異的量子法則。那麼,宏觀和微觀的界限在哪裡?如果給你一個粒子,那麼你如何判斷它會遵守量子力學的規律還是經典的物理法則?
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【量子榮耀】第一章 被綁架的量子物理
我確信,量子物理已經被新時代運動的教師群體綁架了,這些教師渴望斷言說:大自然世界,證實了新時代運動的教導,即:宇宙萬物的統一本質,以及,人類的心智創造、操縱現實世界的力量。然而,在聖經啟示的光亮下,對於量子物理的研究,讓我產生了完全不同的視角。我完全相信,神才是至高量子物理學家:量子世界,是由一位位格之神完美、精心設計,量子世界回應神口中發出的聲音,因著祂榮耀的救贖計劃,而且惟有神擁有能力——擁有量子層級上改變現實世界的能力。新時代運動團體,已經佔領了我們社會的文化高地,並在公共領域普及量子物理的概念。
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突破常識:量子物理的哲學內涵
但是,量子力學並沒有明確給出時空和動量是否也是量子化的。龐加萊根據量子物理基本原理推測:時空本身也是量子化。一些量子引力理論,如超弦理論和圈量子引力理論,預言時空是離散的。如是,那麼動量也可能是離散的,這將進一步革新人們的物質觀。
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突破常識:量子物理的哲學內涵
自旋,在經典物理中沒有對應的概念,是量子物理的一個全新的發現。因果觀是重要的哲學內容。無因不能生果,有果必有其因。這是因果觀的主要觀點之一。反映在經典物理中,就是機械決定論:根據經典物理規律,我們可以給出粒子任何時候的諸如位置、動量和能量等物理量的相關信息。 經典物理中,當我們測某個系統的能量時,得到的結果是唯一確定的。
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量子光學的物理極限
線性光學是演示量子物理最好的例子之一,能在室溫下工作,可以用相對簡單的設備觀察到。線性光學涉及到保存光子總數的物理過程。在理想情況下,如果一開始有100個光子,不管物理過程有多複雜,最終只剩下100個光子。光子是玻色子的非相互作用粒子。然而,它們仍然可以相互幹擾,表現出非平凡的量子效應。一個典型的例子是紅歐曼德爾實驗,兩個相同的光子被發送到一個實驗裝置。
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(原創)用經典物理的位移與時間去描述光速是錯誤的!
太陽初級射線進入地球磁場產生金屬氫;量子物理需要確定「物質是金屬氫聚合形成的」。顯然:用經典物理的位移與時間去描述光速是錯誤的。
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華裔大學生為用經典物理解釋量子行為開闢了一條途徑
有人可能會感到奇怪,運用經典物理可以用來解釋奇怪的量子行為嗎?發表在最近的《物理評論研究》雜誌上的一篇研究論文表明,所進行的一項實驗的結果拓寬我們對量子世界的認知,同時為通往經典物理與量子物理學之間聯繫的誘人途徑提供了一個新的方向。
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外爾與楊振寧——物理的真與數學的美 | 量子群英會
但是,你可能也注意到立於高壓線上的鳥兒,卻似乎一點危險也沒有感到,仍然能夠自由自在地活蹦亂跳,那是什麼原因呢? 這是因為用「絕對的電壓值」來描述電力系統具有某種冗餘性。因為電力系統對絕對電壓值的「平移」具有對稱性。絕對電壓V0並不是真正起作用的物理量,鳥兒兩個腳的V1和V2之間的「電壓差」V(V=V1-V2)才具有實在的物理效應。
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這個物理模型需要在量子力學的基礎上建立
在近代物理學中,量子力學量子糾纏發展出了霍金輻射,現在觀察到的宇宙微波背景輻射就是經典電磁波與量子糾纏態的結合。在實驗中,量子糾纏既可以看作是經典波與量子態的合成,也可以看作是經典波與量子態的疊加。目前我們的觀察並沒有觀察到這種疊加態。
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接近絕對零度的死寂,卻是探索量子計算的秘境|經典回顧
炎熱的夏天,我們視空調為救世主,如今的城市人恐怕難以想像沒有空調的日子會怎樣。坐在屋內享受涼風吃冰西瓜的時候,大家有沒有想過這份「冰爽」是怎麼來的?物理學家和工程師們是怎麼將涼意一步步帶入千家萬戶的?當然,物理學家的野心遠不止此。熱力學第三定律給出一個「絕對零度」:-273.15攝氏度(0K),在這個溫度下,系統的熵達到一個定值——零。好,我們就要這個溫度!
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原創科普圖畫書「紅袋鼠物理千千問」向全球兒童播撒物理種子
「紅袋鼠物理千千問」內頁。中少總社供圖中新網北京11月28日電 (記者 應妮)絕大部分人都會認為,量子科技對於一個國家來說很重要,但作為普通人,它似乎與我們沒有關係。「紅袋鼠物理千千問」內頁。事實上,量子科技的發展早就滲透到每個人的日常生活中了。在原創科普圖畫書「紅袋鼠物理千千問」中,可愛的紅袋鼠與儒雅的克裡斯博士聯合出場,將專業的物理知識化解在生活場景中的有趣問答中,這種對話形式拉近了孩子與知識的距離。比如,為什麼感覺上樓梯比下樓梯累呢?飛機那麼大的東西為什麼能在天上不會掉下來呢?做家務的時候感覺時間過得好慢,玩的時候為什麼覺得時間過得飛快?
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量子物理有什麼用?或許是下一代計算機
在量子物理看來,多世界的詮釋有可能是正確的,打開裝著貓的盒子的那一剎那,世界已經一分為二。《彗星來的那一夜》的英文名似乎能更好詮釋主旨——「Coherence」(相關性),晦澀的量子物理不再是一隻半死不死的貓,不同世界中人們的行為成了更好的標誌。可除了燒腦的思維遊戲之外,量子物理對於我們的現實生活又有什麼作用?
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《當下物理是沒有根基的科學科目!》
我想我可以有把握地說,沒有人真正懂得量子力學!一一費曼借用費曼這句話,我完全可以下定論:沒有人真正懂得物理。牛頓不懂物理,但牛頓找到了一個等效概念一一力,將之前人類長期對世界觀察測量所積累的成果,進行了總結,並抽象化再加以量化之後,納入了數理表達;牛頓晚年時許多物理學家認為:物理的大廈已經建成,今後物理只剩下修修補補的小問題。