量子力学和量子纠缠的区别 量子力学( 四 )


量子纠缠是量子理论的结果之一 。两个粒子似乎是跨越时空联系在一起的 , 其中一个粒子的变化(例如观察或测量)会影响另一个粒子 。这种瞬时效应似乎独立于空间和时间 , 这意味着 , 在量子领域 , 效应可能先于原因 。
Schr?dinger和爱因斯坦强调了量子力学的另一个奇怪结果 , 这两个人都无法完全理解 。1935年 , 爱因斯坦与物理学家鲍里斯·波多尔斯基(Boris Podolsky)和内森·罗森(Nathan Rosen)证明 , 可以建立两个量子粒子 , 使它们的量子态始终相互关联 。粒子本质上总是“知道”彼此的性质 。这意味着 , 测量一个粒子的状态 , 就会立即告诉你它的伴粒子(纠缠对粒子)的状态 , 无论它们相隔多远 。这个结果被爱因斯坦称为“远距离的幽灵作用” , Schr?dinger很快将其命名为“纠缠” 。
纠缠已被证明是量子力学最重要的结果之一 , 并在现实世界中一直存在 。研究人员经常使用量子纠缠进行实验 , 这种现象是新兴的量子计算领域的基础的一部分 。
目前 , 物理学家对宇宙中所有观测到的粒子和力缺乏一个完整的解释 , 这通常被称为万有理论 。爱因斯坦的相对论描述的是大而有质量的东西 , 而量子力学描述的是小而无形的东西 。这两种理论并非完全不相容 , 但没有人知道如何把它们结合起来 。
许多研究人员都在寻找一种量子引力理论 , 它将引力引入量子力学 , 并解释从亚原子到超星系领域的一切 。有很多关于如何做到这一点的建议 , 比如发明一种假想的重力量子粒子——引力子 , 但到目前为止 , 还没有一种理论能够满足我们宇宙中所有物体的观测 。另一个流行的理论是弦理论 , 它假设最基本的实体是在许多维度上振动的微小弦 , 但由于几乎没有发现支持它的证据 , 物理学家开始不那么广泛地接受它 。其他研究人员也在研究涉及环圈量子引力的理论 , 在环圈量子引力理论中 , 时间和空间都是离散的、微小的块 , 但到目前为止 , 还没有一个想法能在物理学界得到认可 。
什么是量子力学?量子力学是物理学的分支学科 。
一、量子力学主要描写微观的事物 , 与相对论一起被认为是现代物理学的两大基本支柱 , 许多物理学理论和科学 , 如原子物理学、固体物理学、核物理学和粒子物理学以及其它相关的学科 , 都是以其为基础 。
二、在量子力学中 , 一个物理体系的状态由波函数表示 , 波函数的任意线性叠加仍然代表体系的一种可能状态 。状态随时间的变化遵循一个线性微分方程(薛定谔方程) , 该方程预言体系的行为 , 物理量由满足一定条件的、代表某种运算的算符表示 。
三、19世纪末 , 人们发现旧有的经典理论无法解释微观系统 , 于是经由物理学家的努力 , 在20世纪初创立量子力学 , 解释了这些现象 。量子力学从根本上改变人类对物质结构及其相互作用的理解 。除了广义相对论描写的引力以外 , 迄今所有基本相互作用均可以在量子力学的框架内描述 。
四、当微观粒子处于某一状态时 , 它的力学量(如坐标、动量、角动量、能量等)一般都不具有确定的数值 , 而具有一系列可能值 , 每个可能值以一定的概率出现 。当粒子所处的状态确定时 , 力学量具有某一可能值的概率也就完全确定 。

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