Enredo cuántico: teoría, principio, efecto
El follaje otoñal dorado de los árboles brillaba intensamente. Los rayos del sol de la tarde tocaron las cimas adelgazadas. La luz se abrió camino a través de las ramas y dispuso una actuación de figuras extrañas que parpadeaban en la pared de la universidad "kapterka".
Mirada pensativa de sir Hamilton lentamentedeslizado, viendo el juego de claroscuro. En la cabeza del matemático irlandés había un verdadero crisol de pensamientos, ideas y conclusiones. Era consciente de que la explicación de muchos fenómenos con la ayuda de la mecánica newtoniana es como el juego de sombras en la pared, engañando figuras y dejando muchas preguntas sin respuesta. "Quizás es una ola ... o tal vez una corriente de partículas", reflexionó el científico, "o la luz es una manifestación de ambos fenómenos. Como figuras tejidas de sombra y luz ".
El comienzo de la física cuántica
Es interesante ver gente genial y probardarse cuenta de cómo nacen las grandes ideas que cambian el curso de la evolución de toda la humanidad. Hamilton es uno de los que estuvieron en los orígenes del nacimiento de la física cuántica. Cincuenta años después, a comienzos del siglo XX, muchos científicos estaban estudiando el estudio de las partículas elementales. El conocimiento recibido era contradictorio y sin compilación. Sin embargo, los primeros pasos vacilantes fueron tomados.
Comprender el microcosmos a principios del siglo XX
En 1901 se presentó el primer modelo del átomoy se muestra su inconsistencia, desde el punto de vista de la electrodinámica ordinaria. En el mismo período, Max Planck y Niels Bohr publican muchos trabajos sobre la naturaleza del átomo. A pesar de su arduo trabajo, no hubo una comprensión completa de la estructura del átomo.
Unos años más tarde, en 1905, poco conocidoEl científico alemán Albert Einstein publicó un informe sobre la posible existencia de un cuanto de luz en dos estados: onda y partícula (partícula). En su trabajo, se presentaron argumentos para explicar el motivo de la insolvencia del modelo. Sin embargo, la visión de Einstein se limitó a la antigua comprensión del modelo del átomo.
Después de numerosos trabajos de Niels Bohr y sucolegas en 1925 nació una nueva dirección: una especie de mecánica cuántica. Una expresión generalizada: la "mecánica cuántica" apareció después de treinta años.
¿Qué sabemos sobre los cuantos y sus peculiaridades?
Hasta la fecha, la física cuántica ha ido lo suficientemente lejosmuy lejos. Muchos fenómenos diferentes están abiertos. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? La respuesta es presentada por un científico moderno. "En la física cuántica, puede creer o no entiende" - esta es la definición de Richard Feynman. Piénsalo por ti mismo. Baste mencionar el fenómeno del enredo cuántico de partículas. Este fenómeno ha sumido al mundo científico en una posición de completa perplejidad. Aún más sorprendente fue el hecho de que esta paradoja no es compatible con las leyes de Newton y de Einstein.
El efecto del enredo cuántico de fotonesfue discutido en 1927 en el Quinto Congreso de Solvay. Entre Niels Bohr y Einstein surgió una acalorada discusión. La paradoja de la confusión cuántica cambió por completo la comprensión de la esencia del mundo material.
Se sabe que todos los cuerpos consisten en elementalespartículas En consecuencia, todos los fenómenos de la mecánica cuántica se reflejan en el mundo ordinario. Niels Bohr dijo que si no miramos a la Luna, entonces no existe. Einstein considera esto irracional y cree que el objeto existe independientemente del observador.
Al estudiar los problemas de la mecánica cuántica, se deduce queentender que sus mecanismos y leyes están interrelacionados y no obedecen a la física clásica. Tratemos de entender el área más contradictoria: el enredo cuántico de partículas.
La teoría del enredo cuántico
Para empezar, vale la pena entender que la física cuánticacomo un pozo sin fondo, en el que puedes encontrar cualquier cosa. El fenómeno del enredo cuántico a principios del siglo pasado fue estudiado por Einstein, Bohr, Maxwell, Boyle, Bell, Planck y muchos otros físicos. A lo largo del siglo XX en todo el mundo, estudió activamente y experimentó a miles de científicos.
El mundo está sujeto a las estrictas leyes de la física
¿Por qué tanto interés en las paradojas del quantum?Mecánica? Es muy simple: vivimos obedeciendo ciertas leyes del mundo físico. La habilidad de "evitar" la predestinación abre la puerta mágica, más allá de la cual todo es posible. Por ejemplo, el concepto del "gato Schrodinger" conduce a la gestión de la materia. También será posible teletransportar información, lo que provoca enredos cuánticos. La transmisión de información será instantánea, independientemente de la distancia.
Este problema aún está bajo estudio, pero tiene una tendencia positiva.
Analogía y comprensión
Lo que es único acerca del enredo cuántico, ¿cómo es?Entiendes y que pasa con esto? Vamos a tratar de resolverlo. Para esto necesitarás realizar una especie de experimento mental. Imagina tener dos cajas en tus manos. En cada uno de ellos hay una bola con una raya. Ahora le damos una caja al astronauta, y él vuela a Marte. Tan pronto como abra la caja y vea que la tira de la bola es horizontal, en otra caja la bola automáticamente tendrá una tira vertical. Este será el entrelazamiento cuántico en palabras simples: un objeto predetermina la posición de otro.
Sin embargo, debe entenderse que esto es sólo una explicación superficial. Para obtener el entrelazamiento cuántico, es necesario que las partículas tengan el mismo origen, como los gemelos.
¿Dónde se puede usar la confusión cuántica?
El principio de entrelazamiento cuántico puede serSe utiliza para transmitir información a través de largas distancias al instante. Tal conclusión es contraria a la teoría de la relatividad de Einstein. Afirma que la velocidad máxima de movimiento solo es inherente a la luz: trescientos mil kilómetros por segundo. Tal transmisión de información hace posible que exista la teletransportación física.
Todo en el mundo - información, incluida la materia. Esta es la conclusión alcanzada por los físicos cuánticos. En 2008, sobre la base de una base de datos teórica, logramos ver la confusión cuántica a simple vista.
Ether Dynamics y Quantum Enredo
Según algunos de los principales científicos, cuánticaLa confusión se explica por el hecho de que el espacio está lleno de algo de éter: materia negra. Cualquier partícula elemental, como sabemos, reside en forma de ondas y corpúsculos (partículas). Algunos científicos creen que todas las partículas están en el "lienzo" de la energía oscura. Comprender esto no es fácil. Intentemos descifrarlo de otra manera: el método de asociación.
Imagínate a ti mismo junto al mar. Brisa ligera y viento suave. ¿Ves las olas? Y en algún lugar en la distancia, en los reflejos de los rayos del sol, se ve un velero.
La nave será nuestra partícula elemental, y el mar, el éter (energía oscura).
El mar puede estar en movimiento en forma de visible.Olas y gotas de agua. De la misma manera, todas las partículas elementales pueden ser solo un mar (su parte integral) o una partícula separada, una gota.
Este es un ejemplo simplificado, todo es algo más complicado. Las partículas sin la presencia de un observador tienen forma de onda y no tienen una ubicación específica.
El micromundo vive por sus propias leyes.
El principio del entrelazamiento cuántico se puede entender sitener en cuenta el hecho de que las partículas elementales están en forma de ondas. Al no tener una ubicación y características específicas, ambas partículas están en el océano de energía. En el momento de la aparición del observador, la onda "se convierte" en un objeto accesible al tacto. La segunda partícula, observando el sistema de equilibrio, adquiere propiedades opuestas.
El artículo descrito no está dirigido a descripciones científicas amplias del mundo cuántico. La posibilidad de comprender a la persona común se basa en la disponibilidad de la comprensión del material presentado.
La física de las partículas elementales estudia el entrelazamiento de estados cuánticos sobre la base del giro (rotación) de una partícula elemental.
Nueva hipótesis - una nueva visión del mundo
El estudio del microcosmos - el espacio de lo elemental.partículas - dio lugar a muchas hipótesis y suposiciones. El efecto del entrelazamiento cuántico llevó a los científicos a la idea de la existencia de algún tipo de microrred cuántica. Según ellos, en cada nodo, el punto de intersección, hay un cuanto. Toda la energía es una red integral, y la manifestación y el movimiento de las partículas solo es posible a través de los sitios de la red.
El tamaño de la "ventana" de dicha cuadrícula es lo suficientemente pequeño, yLa medición por equipos modernos es imposible. Sin embargo, para confirmar o refutar esta hipótesis, los científicos decidieron estudiar el movimiento de los fotones en una red cuántica espacial. La conclusión es que el fotón puede moverse directamente o en zigzags, a lo largo de la diagonal de la cuadrícula. En el segundo caso, habiendo superado una distancia mayor, gastará más energía. En consecuencia, diferirá de un fotón que se mueve en línea recta.
Quizás con el tiempo sabremos que vivimos enCuadrícula cuántica espacial. O esta suposición puede ser errónea. Sin embargo, es precisamente el principio de entrelazamiento cuántico lo que indica la posibilidad de la existencia de una red.
Epílogo
Para entender el mundo mágico y misterioso.Física cuántica, vale la pena mirar de cerca el desarrollo de la ciencia en los últimos quinientos años. Antes se pensaba que la Tierra era plana y no esférica. La razón es obvia: si tomas su forma redonda, entonces el agua y la gente no podrán resistir.
Como podemos ver, el problema existía en ausencia deVisión completa de todas las fuerzas existentes. Es posible que la ciencia moderna carezca de una visión de todas las fuerzas actuantes para comprender la física cuántica. Las brechas de visión dan lugar a un sistema de contradicciones y paradojas. Quizás el mundo mágico de la mecánica cuántica contiene las respuestas a las preguntas planteadas.