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第十八章 量子纠缠悖论

    史密斯让通讯兵给爱丽丝发完信息后,消息过了大约四个小时,才到达爱丽丝的手里。

    星际联邦本星球这种近距离通讯还是用的无线电波,和蓝星上一样。

    而向这种夸星系的远距离通讯,自然无线电波就派不上用场了。

    无线电是光速的,还跑不过普通的曲速飞船,要它来通讯有何用。

    他们用的是亚原子粒子通讯技术,至于原理,牧洋不知道。

    但量子通讯肯定是没有的,因为量子纠缠压根就是个悖论。

    之前牧洋一个人住酒店的时候,他还查过相关方面的信息,他发现这里竟然没有量子纠缠这个说法。

    涉猎广泛的牧洋自然对物理有着浓厚的兴趣,他一度对光为什么是光速,光到底是粒子还是波,光为什么不能静止,物体的质量是个什么东西,为什么速度变快质量会增加。

    重力场磁场等又是什么东西以及怎么产生的,空间是一种物质吗,暗物质如何能被观测到,黑洞是洞还是天体,人类是被造物主设计出来的吗。。。

    量子纠缠他当然也研究过,他查阅了大量的资料和文献,最后发现这简直就是一个笑话。

    量子纠缠最初是由爱因斯坦等科学家利用量子力学公式推导出的一种粒子叠加态物理现象。

    但爱因斯坦按照经典世界的常识,认为“量子纠缠”是不可能存在的,并且还举了一个很形象的例子。

    爱因斯坦把纠缠的两个粒子比喻为装在箱子里的两只手套。

    两只手套分别寄往两个不同的地方,两只箱子在打开之前,谁也不知道哪只箱子里装着左手,哪只箱子里装着右手。

    所以当你打开一只箱子,如果里面是左手的手套,另一只肯定是右手的手套。

    所以一开始这两个箱子的状态就是确定的,就像纠缠的两个粒子状态,左手和右手是确定的,这很好理解。

    但波尔认为,爱因斯坦的置疑并没有太大杀伤力,因为爱因斯坦是用经典物理学的视角看待手套的。

    当两只手套分别寄出后,应该被看做两个完全独立的个体,但是站在量子的角度就不应该这么看。

    应该是手套在被寄出之后,被开箱观测之前,都必须看做是一个整体。

    就算被装在箱子里,都各自寄到了宇宙的两端,也依然是一个整体,这并没有违背相对论信息不能超光速的设定。

    是不是感觉智商受到了侮辱,但更神奇的是,和爱因斯坦共同支持这种理论的其中一个科学家叫薛定谔,他做了另一个侮辱智商的实验,薛定谔的猫。

    其实这个实验并不是薛定谔多么严肃的科学实验,他做这个实验的初忠就是为了讽刺波尔,他只是为了证明量子力学的不确定性。

    通俗的解释就是,放射性物质的衰变看做量子层面的不确定性,就是是否衰变概率各占一半。

    而衰变会控制毒气开关,毒死箱子里的猫,在你未打开箱子之前,猫是生死叠加态,只有打开箱子这种状态才会坍塌,变成确定状态。

    那我丢一枚硬币,我在看之前,这枚硬币也是正反叠加态,正反各一半概率。

    当然,如果你不是用手掌把硬币压在桌子上,它还可能立起来。

    只能说,有名的科学家放个屁都是科学,即使他们自己说不是,但总有很多捧哏说是。

    然后无知的普通人只会看到最主流的信息引导,于是真的相信量子可以无视距离通讯,可是事实证明实现不了。

    因为科学家说,你只要观察过其中任何一个粒子,这种纠缠态就会崩塌,当然不是说粒子毁灭了。

    正转的还在正转,反转的也还在那反转,只是状态确定了,就不能称之为“量子纠缠”了。

    牧洋觉得,要是这么认为的话,量子纠缠不仅纠缠了运动状态,还纠缠了带电属性。

    在你观测之前,粒子可能带正电,也可能带负电,正负电叠加态,你观察后,看到一个带正电,另一个肯定带负电,反之亦然。

    粒子的旋转方向在不受外力干扰是不会改变的,就像地球自转一样。

    而叠加态粒子之所以运动方向相反,是因为所带电荷相反,在靠近并叠加后自旋方向相反。

    这很好理解,被分开后,没有外力作用,这种状态会一直保持下去,你看一眼之后,这种状态还是一直保持着。

    只是结果确定了,纠缠状态就被科学家人道崩塌了,而你毁灭其中一个粒子呢,不好意思,另一个还是保持原来状态。

    你会问这量子纠缠不就不成立了吗,人家早就说好前提了,观察后量子纠缠态早就被定义为崩塌了,剩下的你随意发挥。

    突然觉得有些物理定律看不懂是有原因的,因为本来就是胡扯。

    其实粒子的自旋方向是可以被人为改变的。

    法国国家实验室的科学家们利用短磁脉冲技术,成功达成将磁性材料中的电子自旋在一百亿分之一秒内改变,是磁性材料制成的随机存取记忆体(RAM),提供了突破性进展。

    当然,这个实验重点是一百亿分之一秒,这个极短的时间,这里只是引用一下这个新闻的另一部分关键词而已。

    其实磁性材料存储原理都是通过改变电子旋转方向来改变磁片的磁性,达到存储信息的目的。

    例如,若定义电子自旋向上为含有资料,那么当电子自旋受外加磁场影响而变成向下时,即代表资料被消除。

    磁性物质之所以产生磁性是因为电子方向一致产生自旋磁矩,从而产生磁场。

    而电子自旋方向如果是随时间变化的,那么我们用的存储资料的磁盘就不可能使用了。

    我们可以把纠缠态中的单电子看做一个电子的磁性材料,它的自旋方向除非受到外力干涉,如磁场,否则方向是不变的。

    牧洋也不知道那些说测量这个状态变化了,另一个也跟着变化是怎么测出来的,还能用照片给你展示。

    牧洋也不知道静止的照片怎么能看出旋转方向,至少应该来个视频或动图吧。

    而且量子级的实验哪有那么好做,很多人也是在照本宣科而已。

    就连爱因斯坦的相对论,也成了限制蓝星科技发展的一道枷锁。

    无论你的理论设想是否正确,只要违背了相对论就一定是错的,就可以停止你的研究了。

    牧洋觉得,在一切都是未知之前,科学靠的是想象。

    然后是验证想象,最后得出结论,对的是真理,错的就舍去。

    这样才能在科学的道路上越走越远,而不是自我设限,一开始就给未知下定义,然后就是不了了之。

    比如牧洋在星际联邦的网络上查到这样一种理论,光速是可以超越的。

    只不过让有质量的物体超越光速需要很大的能量。

    因为物体达到接近光速之后会和空间产生以太波共振,这种共振在宏观上的体现就是质量增加。

    这个增加的质量是几何倍数的,但并不是无限的。

    只不过以目前的联邦水平还达不到这种纯靠加速度达到光速的水平,再加上曲速引擎的发明,让超光速已经变成了现实,又何必舍近求远呢。

    不过量子纠缠也不是完全没有作用,至少给现在的通讯加密提供了不错的思路。

    波尔后来恰恰是用类似薛定谔的猫这种理论反驳了爱因斯坦和薛定谔。

    拿着对手讽刺自己的理论来打败对手,最后还青史留名,让量子纠缠到了今天,就问你气不气,爽不爽。