你可以向气球中添加更多的量子空气(使所有的值都变大 , 包括delta-E和delta-t) , 但在我们的类比中 , 你永远不能从气球中取出超过一个量子空气 。 因此 , “量子气球”包含不小于一个量子或光子 。 (有意思的是 , “量子跃迁”一词的意思是某件事发生了巨大的变化 , 而不是尽可能小的变化 , 现在字典中对“量子跃迁”的定义顺序发生了变化 , 其流行用法排在第一位 , 相反 , 物理用法排在第二位 。 或许你可以对你的老板说 , “我们今天取得了量子跃迁 。 ”然而 , 这仍然可以被认为是一种完全没有进展的诚实说法 。 )
在量子物理学初期 , 阿尔伯特·爱因斯坦(及其同事)会用许多奇怪的量子谜题挑战内尔斯·波尔(及其同事) 。 其中一些效应似乎暗示 , 基本粒子通过量子效应可以比光更快地通信 。 众所周知 , 爱因斯坦当时暗示 , 我们不可能真的正确理解物理学使得允许这种效应发生 , 再者 , 这种超光速的连通性将否定相对论设定的光速极限 。 爱因斯坦提出了几个可进行明显荒谬的思想实验 , 其中最著名的是以本文三位作者的名字命名的EPR(爱因斯坦、波多尔斯基、罗森)悖论 , 这表明超光速通信似乎是某些量子实验的结论 , 因此认为量子物理学并不完整 , 某些因素必须尚未发现 。 这使得内尔斯·波尔和他的同事们对量子物理的现实做出了“哥本哈根诠释” 。 这种诠释(简而言之)是 , 在观察到基本粒子之前谈论它是没有意义的 , 因为除非观察到它 , 否则它真的不存在 。 换句话说 , 基本粒子可能不仅被认为是由力组成的 , 而且必须考虑的一些组成部分也是观测者或被测者 , 观测者永远无法真正与观测分离 。
马克斯·伯恩利用埃尔温·薛定谔为量子粒子建立的波动方程 , 第一个提出这些基本粒子波除概率之外没有任何其他成分!因此 , 我们所看到的一切的成分都是由所谓“存在的倾向”组成的 , 通过添加“外观”的基本成分制成粒子 。 必须指出的是 , 作为一种成分 , 它需要一些时间来适应!我们还可以遵循其他可能的解释 , 但可以说 , 它们都不符合维多利亚时代物理学之前所知道的任何客观事实 。 最疯狂的理论可以同样很好地拟合数据 , 但它们都不允许组成宇宙的粒子在没有潜在的超光速通信(大卫·博姆理论)的情况下由任何东西组成 , 这是另一个平行宇宙 , 每当需要做出一个微小的决定(多个世界的解释)时 , 它就与我们的宇宙分道扬镳 , 或者是“老”最爱 , 观测者在看的时候创造了现实(哥本哈根解释) 。
受所有这些理论的启发 , 瑞士欧洲核子研究中心的物理学家约翰·贝尔提出了一个实验 , 也许可测试其中一些理论 , 当然也可测试量子物理与经典物理间的距离 。 至今(1964年) , 量子物理学已经足够成熟而从所有以前的物理学中脱颖而出 , 以至于1900年之前的物理学被称为“经典物理学” , 1900年之后发现的物理学(主要是量子物理学)被称为“现代物理学” 。 所以从某种意义上说 , 科学史分为前46个世纪(如果从伊姆霍特普作为第一位历史科学家建造了第一座金字塔开始)和量子物理学诞生的上个世纪 。 因此我们可以看到 , 在现代物理学这个新的基本科学观的时代 , 我们还很年轻 。 可以合理地说 , 即使在一个世纪之后 , 大多数人都还不会意识到科学努力和对现实的解释的基础上正在发生的巨大变化 。
约翰·贝尔提出了一个实验 , 可测量一个给定的基本粒子与另一个相距较远的基本粒子“通信”的速度能否比任何光在它们之间传播的速度都要快 。 1984年 , 由阿兰·阿斯佩特领导的一个团队在巴黎做了这个实验 , 事实上结果明显如此 。 这个实验与偏振光有关 。 为了便于说明 , 假设有一个光的容器 , 里面到处都有光在波动 , 如果容器除了末端涂有反射物质 , 光从墙上反射 。 (人们可能会把一罐意大利面和面条的各个方向想象成随机光波的方向 。 )在末端我们放置偏振滤光片 。 这意味着只有特定方向的光(比如上下方向的面条)才能射出 , 而来回的光波(面条)无法射出 。 如果我们把两端的偏振器旋转90度 , 就会发出来回的光波 , 但这样不会发出上下的光 。
事实证明 , 如果我们旋转两端 , 使它们彼此成30度角 , 大约一半的光线可以从容器中射出 , 四分之一从瓶子的一侧射出 , 四分之一从另一侧射出 。 这与约翰·贝尔的提议和阿兰·阿斯佩特的演示非常接近 。 当“瓶子”在一端旋转 , 与另一端形成30度角 , 这样只有一半的光可以逃逸时 , 一件令人惊讶的事情发生了 。 在任何光有时间从“瓶子”(实际上是一根长管)旋转的一侧传播到另一侧之前 , 从旋转的另一侧发出的光瞬间(或任何人都能测量到的接近瞬间)变成了四分之一 。 以某种方式 , “瓶子”的那一边得到了另一边旋转速度超过光速的信息 。 从那时起 , 这个实验已经被证实了很多次 。
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