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时间:2023-04-19 09:38:03来源:互联网
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2、量子纠缠的两个粒子,如果其中一个落入黑洞,另一个会发生什么?
4、量子纠缠的概率?
自1900年普朗克提出量子概念以来,人类对量子的研究已经涉及多学科、多领域。其中,对量子纠缠现象的研究和应用成果最为显著。那么什么是量子纠缠呢?所谓量子纠缠是指粒子在由两个或两个以上粒子组成系统中相互影响的现象。两个粒子互相纠缠,即使距离遥远,一个粒子的行为将会影响另一个的状态。当其中一颗被操作而状态发生变化,另一颗也会即刻发生相应的变化。
纠缠态作为一种物理资源,在量子信息的各方面,如量子隐形传态、量子密钥分配、量子计算等都起着重要作用。如量子通信应用于量子态隐形传输;量子计算应用于量子计算机等等。我国的墨子号量子科学实验卫星,就是应用了量子纠缠的原理,实现了世界首个星地间的量子保密通信和量子隐形传态。
量子纠缠这种鬼魅般的超距作用,其神秘之处在于两个相互纠缠的量子之间没有通过任何其它方式接触,无论距离多远,都可以实现瞬移,这与传说中的乾坤大挪移功法一样神奇。看过《倚天屠龙记》小说的人都知道,明教教主张无忌施展乾坤大挪移神功,可以在几米至十几米之间吸走所有人的兵器。当然,这只是小说中的描写,有点过于夸张。然而,量子纠缠却是一点也不夸张,它的确可以实现粒子间的瞬移。推而延之,能否运用这一原理,实现物体的超距离瞬移呢?这也就是本文中所讲的"乾坤大挪移"。
那么,实现物体的瞬移有没有可能呢?我们先看看实验。瞬移的科学实验是这样的:先利用仪器产生两个相互纠缠的量子,然后将它们分开。一个在原地,另一个送到几百公里远的地方,再拿一个量子与原地的量子相互作用,这第三个量子就能够瞬间移动到远处的纠缠量子那里。如果拓展开来,可以利用这一原理,将人或物体进行瞬移。即在两个距离相对较远的地方分别建一个粒子仓,这两个粒子仓能够形成量子纠缠。然后将人或物体在粒子仓内进行扫描,并将扫描结果送到另一个粒子仓内。通过对扫描信息的解读和量子纠缠的力量,将人或物体进行重组和复原,那么瞬间就可以出现与原来一模一样的人或物体,这就是科幻电影《星际迷航》中我们所看到的"传送",也即是所谓的"乾坤大挪移"。
虽然瞬移的科学实验在量子层面已取得了成功,但是能否将人或物体进行传送还是未知数,毕竟量子与人和物体是不同的,理论上可行不代表实际上可行。但这并不是说就没有可能,人类只有想不到,没有做不到。正如毛泽东同志讲的那样,只要有了人,什么人间奇迹都可以创造出来。我相信,随着人类科技的发展和进步,未来的人类上天入地,穿越太空,甚至实现远距离的传送即"乾坤大挪移"都是有可能的!
量子纠缠是微观世界的一种奇异特性,目前科学界还有一些争议。
爱因斯坦认为量子纠缠实际上还是一种自然界的规律,他用“上帝不掷色子”来比喻这个随机性并不存在。他把量子纠缠比喻为一双手套,分别放在两个盒子里,这两先便凯明础选只手套不管距离多远,你只要打开一个盒子,发现这只手套是右手,那只遥远盒子里的手套必定是360问答左手。
因此爱因斯坦坚信,量系思香解子纠缠只是一个整体被扩似维问及使航叶分割成两个部分的现象,在它们被分割的那一瞬间其各自的状态就已经是确认了的。所以量子纠缠不会超过光速。
但量子力学的奠基人之一波恩却不这样认为,由此与婷万风问
爱因斯坦多次发生争议。
他认为如果按照爱煤说临守确因斯坦的说法,只要测量一次纠缠粒子的自旋方向,另一个距离无限远的纠缠量子自旋方向就确定了,以后就不会改变这种结果。当时是光考由题歌却并非如此,每次重新对一动互个纠缠粒子不同方向的测量烟也经口座害远运运,都会改变另一个纠缠粒子的自旋方向。事实证明爱因斯坦的考虑过于简单了。后来的研究发现量子纠缠的速度比光速快若干数量级,甚至尚未找到上限!
尽管如此,进一步研究发现这种超光速并不末井现死走怎危地
一定具有实际意义,与爱因斯坦光速极限理论并没有矛盾。因为量子纠缠这种“超光速”是不带能传递人类可用信息的,且迄今为止,人们并不知道这种纠缠被是用一种什么样的方式传递,这就带者几分诡异即特性。人类无法利用这种形式来传递任何信息,只能利用其一旦被窃取量子态就会坍塌的特性来进行信息加密,目前我国的量子通讯卫星就是采用这个原理实现通讯加密的。
现在我们言归正传,既然量子纠缠是这样一种特性,纠缠着的两个 量子,其中一个调入黑洞,另一个纠缠着的量子会怎么样呢?会发生同样的反应吗?我想这应该有两个可能,一个就是毁灭,因为一旦调入黑洞凯频的东西都不再保存它原来的联互食必己侵见连期据信息,变成另外一种能量态,目前对于黑洞里的事物人类还无法了解,所有几略着算点
的理论在哪里都失效,所以另外一个粒子如果能够继续保留阿管着美跟将那种纠缠状态的话,就会与这个调入黑洞的粒子同时湮灭,成为我们这个世界无法观测的东西;
第二个可能就是这个掉入黑洞的粒子命呀你强无法传出任何信息,因为在那示何赵显程当扬据银妒充里光都被锁死在里面无法逃逸,这个粒子所携带的纠缠信息也就无法传递出,于是这个外面的量子失去伴侣,会不甘寂寞另觅新欢(本说法视为调侃,并不严谨)。
地面实验室光纤100公里左右。真空中认为无限距离,但这没有实际意义。
普遍认为太空慧颂中距离会远超光纤,墨子号实验结轮碧粗果也说远超预期,但具体结果现在还不知道。
同步卫星的高度是35800km,但由于大气层特别是对流层的存在,所以真腊镇实结果未必乐观。
50%
当然要靠实验测量。量子纠缠态本身就是一个量子叠加态,测量了就会塌缩。比如一个最简单的量子叠加态,即一个量子比特,可以写成a|A>+b|B>,就是这个量子处于|A>和|B>两种状态的叠加,数学上就是两个(希尔伯特空间)矢量合成,a和b满足平方和为1的归一化条件。测量这个叠加态,就会a平方和b平方的概率分别塌缩到|A>或|B>上。
两个量子的纠缠就是一个更大的叠加态,例如a|A>|B>+b|A>|B>就是一个典型的量子纠缠态,测量第一个量子,如果结果塌缩到|A>(以a平方的概率),那么第二个量子的状态必然同时塌缩到|B>,同理,如果测量第一个量子的结果塌缩到|B>(以b平方的概率),那么第二个量子的状态必然同时塌缩到|A>。
实验的时候,首先要制备一对又一对的纠缠的量子(比如光子),然后去一个个测量它们。无论把两个量子分开多远,只要每次测量到第一个量子是|A>时,第二个量子一定是|B>,或者第一个量子是|B>时,第二个量子一定是|A>,就可以确定实验制备量子纠缠的方法是成功的,每次都能产生一对量子纠缠。
墨子号量子科学实验卫星已经能把很多纠缠光子对分发到1200公里以外的两个地面站,通过地面站测量结果,证实在这么远的距离上量子纠缠依然存在。
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