这两个粒子向相反的方向运行。
之后,当我只要对A粒子进行测量,立刻就知道b粒子的情况了,因为它两个是相反的(满足守恒律,所以只能是相反的。比如测量A的位置是x,b的位置就一定是-x。速度也可以这么测。)。
换句话说,当测量A,出现确定值的时候,b瞬间也有了确定值。
这个问题就大了:如果它们相距很远,b是怎么知道的?超距作用?
想反驳这个有点难度。
历史上,这个量子纠缠思想试验出自爱因斯坦的论文《能认为量子力学对物理实在的描述是完备的吗?》
玻尔自然出面反驳了一下,而且他发表的论文题目超级有意思,也叫《能认为量子力学对物理实在的描述是完备的吗?》
但玻尔的这次反驳确实显得十分无力,他自己也很难解释背后的机理。
只能说两人的态度不同:对于量子纠缠,爱因斯坦认为不可能存在;玻尔觉得可以存在,仅此而已。
爱因斯坦的这个量子纠缠思想试验对量子力学的攻击效果显着,不过他更想不到的是……接近百年后,量子纠缠竟然被证实了!李谕穿越前,正好为此颁发了诺贝尔物理学奖。
至于薛定谔的猫,就更着名了,简直是量子力学的超级代言名片。
不了解物理学的人可能不知道泡利不相容、不知道波函数坍缩、不知道物质波、不知道狄拉克之海,甚至不知道量子纠缠,但他绝对知道薛定谔的猫。
这只猫堪称物理学四大神兽中最着名的。
具体的情况大家肯定很熟悉,大体就是一个完全密闭的盒子中,有一个测量原子衰变的盖革计数器,一旦衰变,它就会放出电信号,经过继电器打碎装有剧毒气体的瓶子,进而毒死猫。
由于原子衰变是无法提前知道的,也就是它处在衰变与不衰变的叠加态,那么猫不就在这个过程中也是处于既死又活的叠加态了?
薛定谔的想法非常巧妙,因为他发现了另一个神奇的角度:宏观与微观的界限在哪?
既然你量子力学研究的是微观,还说微观与宏观不一样,就是有着不确定性。
那好,我就设计一个实验,让宏观与微观联系起来,看你怎么办!
现在宏观的猫也处于叠加态,让你们爽个够!
这个思想试验真心厉害,直击量子力学的命门。
至少也要半个世纪以后,退相干理论出现,才解释了这只猫到底是死是活。
——
而此时的爱因斯坦和薛定谔,还没有那么高兴。
但也管不了那么多了,李谕与他们告别,要与康普顿先生前往斯德哥尔摩,此前他给吴有训发去了电报,估计他已经到了瑞典。
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