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存在量子纠缠的一对电荷分开到宇宙两端,是否还能互相关联?

发布时间:2025-10-29

爱恋相对论特质分隔银河系的中间,究竟还能继续相互间区别?答案是:当然可以!

理由很简单,考题中的“爱恋相对论特质”内都的“爱恋”二字不太或许不得不了这种相互间区别的关系。我们下面来逐渐天长地久。

量子全世界隔壁?量子爱恋——鬼魅般的吊诡 在统计力学工业发展之初,以玻恩共谋的旧波动力学老古董科学家对泡利共谋的最初统计力学鹿特丹学派开展了排斥反动和坚决反对,这两项在学术活动上碰面,玻恩都不会挖出一堆统计力学的BUG,但是玻恩设想的在所有的公开批评意见都被睿智的泡利一一深知。

到了1935年,这一年例行闭幕的索尔维不会议在一战的接二连三下闭幕,由于自己基督教徒身份距离远避大洋彼岸的澳大利亚的玻恩没有参加,但他并没有闲着,他和另外两位科学家波多尔斯基和罗森在学术期刊《电学评论》上联名发表的名为《可以相信统计力学对电学毕竟的详细描述是完善的吗?》的文章,对统计力学的完善特质设想了排斥非议。

文章内都面设想了一个被称作为EPR(旧友名字的简写)断言的统计力学归纳:用特别方法制造一对电磁辐射,根据守恒定律两者的量子束缚态(微观相对论特质的情况下,记着,上去要用)将实际上区别(相同或同样),我们用尽路把它们互换到同样方向,按照统计力学,由于精确测量年前两个电磁辐射的情况下难以确定,在精确测量后才随机膨胀到一个考虑到的情况下(泡利他们是这么说的),因此当两个电磁辐射不太或许互换到够大距离远的时候,开展精确测量,两个电磁辐射不会同时膨胀到一个随机情况下。因为当我们精确测量A电磁辐射,A电磁辐射的情况下就考虑到了,同时因为A、B电磁辐射的情况下区别,B电磁辐射的情况下也就同时考虑到了,这某种程度是不必需时间的。

那么问题来了,这两个电磁辐射不太或许互换到够大距离远的西南方了,比如考题所说的银河系的中间,B相对论特质是如何赢取A相对论特质的情况下从而完成膨胀的?这不是极限相对速度了吗?严重影响无视了狭义相对论特质了。玻恩称作这是“鬼魅般的吊诡”亦称作“距离远西南方隔壁”。

泡利的主动出击——精确测量年前不实际上两个电磁辐射 玻恩设想的这个断言直指统计力学的咽喉,但睿智的泡利在看完EPR文章后慢慢地就把玻恩的杀招给破了。泡利根据统计力学的电学现象指出,在精确测量年前并不实际上这两个独立的电磁辐射,并不实际上两个相互间区别的光量子束缚态,在精确测量年前它是一个既有,只有一个薛丁格(微观相对论特质的情况下函数,可以解释为所有或许情况下的集合,记着,上去要用)。用人说就是在精确测量年前AB电磁辐射只有一个【AB】,而不是一个【A】加一个【B】。它是一个既有,共同完成占有一个量子束缚态。在精确测量A的那一刻,【AB】薛丁格才膨胀为【A】和【B】,也才有了两个电磁辐射。

因此,【B】无需在【A】被精确测量时赢取【A】的情况下,因为精确测量【A】电磁辐射时并不是【A】电磁辐射的薛丁格膨胀,而是【AB】既有的薛丁格膨胀,单个薛丁格膨胀某种程度是不必需时间的。

上面的详细描述或许却是固定不动,但这种现象是统计力学特有的,毕竟无法给出一个恰当的日常化说是,所以看不心里必需反复再行看一遍了……

至于为什么薛丁格膨胀不必需时间?不并不知道……此时你必需用统计力学神明费曼的话:“没法无论如何那时候统计力学”来慰藉自己了,因为……实在没法并不知道……

总结 从上面的详细描述中可以看到,薛丁格膨胀是起因在精确测量之后的,在精确测量此年前,爱恋的相对论特质处在同一个系统中,占有同一个薛丁格,因此,纵使分隔银河系中间,爱恋的相对论特质间几乎实际上区别,我们几乎可以通过对爱恋电磁辐射A的精确测量来赢取爱恋相对论特质B的情况下,直到精确测量起因,相对论特质膨胀到一个考虑到的情况下,量子爱恋相继挽回,它们的区别才不会插入,其后就再行也无法通过精确测量相对论特质A来赢取相对论特质B的情况下了。

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