Quantum nonlocality - quantum randomness

Quantum nonlocality

Să rezumăm. Teoria cuantică prezice, și multe experimente se confirmă faptul că natura posibile corelații între două evenimente îndepărtate, care nu pot fi explicate fie prin influența unui eveniment la altul, nici o cauză comună locală. Aici este necesar să se clarifice faptul că acest lucru exclude orice efect care se extinde în mod succesiv și în mod continuu de la un punct la altul în spațiu, la orice viteză care să nu depășească viteza luminii (în capitolele 9 și 10, vom vedea că acest rezultat se aplică la orice viteză finită chiar hyperlight , dacă sunt doar finite). În mod similar, trebuie să excludem și cauze comune, ale căror consecințe ar putea fi, de asemenea, transmise succesiv în spațiu de la un punct la altul. Se spune că aceste două tipuri de explicații se bazează pe variabile locale, deoarece totul se întâmplă la nivel local și se dezvoltă de la un punct la altul. De aici au apărut termenii standardi "explicație locală" și "variabile locale".







Într-adevăr lucru minunat este că, odată ce excludem explicația orice influență sau cauză comună cu aceste proprietăți, nu mai multe explicații locale rămâne. Aceasta înseamnă că acest fenomen nu poate fi explicat prin a spune o poveste care se va desfășura în timp și spațiu și ar putea descrie modul în care pot fi create aceste corelații faimoase. Aproximativ, aceste corelații non-locale, într-un anumit sens, pătrund în timpul nostru spațial din exterior!







Dar nu facem o concluzie grăbită? Și care sunt aceste corelații non-locale? Să începem cu ultima întrebare, mai puțin complicată. Deoarece aceste corelații nu au o explicație locală, ele sunt numite nelocale. Mai strict, mijloacele non-locale "nu sunt descrise prin variabilele locale". Definiția "non-locală" este deci negativă: nu spune ce sunt aceste corespondențe, ci doar spune ce nu pot. Imaginați-vă că ni sa spus că un obiect nu este roșu. Acest lucru nu spune nimic despre culoarea obiectului, cu excepția faptului că nu este roșu.

Un alt aspect important al negativitatea acestei definiții este că aceasta nu înseamnă că corelațiile non-locale pot fi folosite pentru comunicarea și schimbul de informații, nici instant sau la viteze de peste viteza luminii, sau sub ea. În nici un caz corelațiile cuantice nelocale nu reprezintă un mijloc de comunicare. Nimic pe care nu îl putem controla în experimentele cu corelații nelocale nu se mișcă mai repede decât lumina. Dacă nu există transfer, atunci nu există comunicare. Dar rezultatele pe care le primim în experiment nu pot fi explicate prin modele locale, adică nu pot fi descrise de o istorie care evoluează în spațiu și timp.

Faptul lipsei de comunicare salvează fizica cuantică de conflictul direct cu teoria relativității. Unii chiar spun că coexistă în mod pașnic - o modalitate foarte surprinzătoare de a vorbi despre cele două pietre de temelie ale fizicii moderne. Cu toate acestea, aceste pietre de temelie se bazează pe baze, care se contrazic total. Fizica cuantică este aleatoră în esența sa, în timp ce teoria relativității este absolut deterministă. Fizica cuantică prezice existența corelațiilor care sunt pur și simplu imposibil de explicat cu ajutorul variabilelor locale, iar în teoria relativității totul este cel mai fundamental mod local.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: