它是量子力学理论的一个著名预测 。描述了两个粒子互相纠缠,即使相距遥远距离,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状态变化。
在讨论这个巨大的话题之前,让我们先想象一个平凡而熟悉的场景:你在教室里,但老师不在。
这个时候飞来飞去的纸团,八卦和尖叫笑声充斥在空气里。
“小心!老师回来了!”第一个注意到老师目光的人提醒了其他同学,然后你立即回到属于自己的小角落,当作什么事都没有发生过。
你能想象,当没有人在的时候,教室的桌子和椅子有可能也会这样吗?
你能想象,这些物体可能不是固定的、一成不变的,而在人们观察的时候,就会迅速恢复到正常状态?
如果你觉得这种想法只是天方夜谭,那么你并不孤单——1927年的爱因斯坦,就是这么认为的。
科学家发现,一些非常小的粒子,比如原子,在观察时确实会有变化。那么有没有可能组成椅子的这些原子在发现我们到来以后也会互相提醒,然后把最好的一面呈现出来呢?
假如我们在观察的时候,原子的状态确实会变得不一样,那么有没有一种方法能让我们知道,它有没有改变呢?
量子力学认为,微观粒子在没有被观测时,甚至比没有被老师盯着的学生更加欢脱,完全没有正形,上天下地无所不在——直到对它进行观测,粒子才会突然老实下来,正襟危坐,有了确定的状态。
量子力学还认为,相互独立且都没有正形的两个粒子能够“纠缠”在一起,只要对其中一个粒子进行观测,不仅是被观测的粒子,与它纠缠的另一个粒子也会瞬间老实下来,无论它们之间相距多远。它们之间“通风报信”的速度远远超过光速,这个现象被称为“远距离闹鬼”。
这就是量子纠缠,一个已经被证实的理论,你可能觉得很神奇,但是这个世界就是这么神奇。
所以我曾经才写过一篇文章《理解了“量子力学”,你会认为科学的尽头是“神学”并不是空穴来风》。
“量子纠缠”有了它,瞬间移动不在是个问题
量子纠缠(quantum entanglement),又译量子缠结,是一种量子力学现象,其定义上描述复合系统(具有两个以上的成员系统)之一类特殊的量子态,此量子态无法分解为成员系统各自量子态之张量积(tensor product)。
量子纠缠是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,虽然粒子在空间上可能分开。
在量子力学里,两个粒子在经过短暂时间彼此耦合之后,单独搅扰其中任意一个粒子,会不可避免地影响到另外一个粒子的性质,尽管两个粒子之间可能相隔很长一段距离,这种关联现象称为量子纠缠。
“量子纠缠”的应用有很多方面,如量子通信,量子计算机等,而且在现阶段已经实现了其中的一部分,但由于受到周围实验环境的影响,还不得不进一步改善。
量子纠缠是如何实现的?
量子纠缠应用原理是通过设备对成对的量子中的一个进行观测,你测量了其中一个,也就知道另一个的状态必然相反。至于那些说把量子状态改变的一时一变纯属瞎扯,理论上如此,实际上再1000年也做不到,现在只是通过测量一对中的一个,来让另一个坍缩来实现通信的。
量子纠缠和光速不变一样,现实中确实存在,实验也验证了,但是人类根本不知道原因,甚至无法去研究原因。
量子纠缠最大的作用是通信,而且是保密通信,因为量子对是一对一的,只要测量了其中一个,就知道了另一个的状态。而超不超光速不那么重要。
量子纠缠的速度都不能确定,只知道应该比光速快,不一定是不是瞬时发生,因为即使把美国的NIST-F2(最精确的铯原子钟)拿来也只能说纠缠速度高于多少亿公里每秒(大概,要精确算,1秒约92亿周期,所以只能算到92亿分之一秒的的误差内)
由于我们只能用光速和铯原子钟去测量物体,所以这种在光速外的东西根本没招,估计近期是研究不出来的,需要先做出来便利可靠的量子纠缠信息设备,定下速度值之后才能研究纠缠怎么来的,估计那时我们已经老死了,因为要做好量子纠缠设备,改善设备结构,发现新材料(理论上不存在的新材料),设计新一代设备才能实现改变量子状态,能改变量子状态时才能做实验检验理论模型。
但是无论如何,这是一个全新的物理研究时代了。不过看你问的问题应该不是物理学专业的人,你真想玩这么高深的东西,最好先去巴结潘建伟教授,看看能不能给他扫个地什么的,反正现在不缺钱、不缺人的研究状态下,巴结不上估计也没招进入这种物理学界最前沿的实验组,或者你的知识、经验都极其丰富然后带一个20000人的实验组还都是最优秀的,反正马云也投资不起这玩意,比尔盖茨和马斯克也投资不起。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

在荧幕的喧嚣中,纪晓岚与和珅是针尖对麦芒的“欢喜冤家”,一个铁齿铜牙戏弄权奸详情

在清宫剧的喧嚣中,雍正往往被刻画成阴鸷冷血的权谋家,而年世兰则成了依仗兄权、详情

在那个金戈铁马、烽火连天的战国末期,秦国东出函谷关的滚滚车轮中,桓齮无疑是最详情

公元前66年,长安城笼罩在肃杀的寒风中。汉宣帝刘病已(即位后改名刘询)一纸诏详情

在康熙帝漫长的后宫生涯中,妃嫔如云,仅史书留名者便逾六十人。然而,若论及“眷详情

同治九年七月二十六日,南京的空气中弥漫着一种诡异的燥热。两江总督马新贻在校场详情

在隋唐演义的平行宇宙里,力量的物理法则被彻底颠覆。如果说项羽是“力拔山兮气盖详情

在秦帝国那波澜壮阔又短暂的历史画卷中,丞相之位犹如悬在万人之上的达摩克利斯之详情

公元前238年的咸阳城笼罩在春寒料峭中,一场改变秦国命运的叛乱正在酝酿。当长详情

日本战国时代(1467-1615年)是一个群雄割据、战火纷飞的时代,而织田信详情

在三国时期的蜀汉历史中,霍戈(字绍先)以其卓越的军事才能和忠诚不二的品格,成详情

在战国那个人命如草芥的乱世,吴起的一生如同一柄出鞘的利剑,寒光凛凛却又最终折详情

在金庸的武侠江湖中,周伯通是一个极其特殊的存在。他看似是个只会嬉闹玩笑的“老详情

在汉末建安的漫天烽火中,有一位才子,他出身“四世三公”的顶级门阀,却长得“貌详情

在江西丰城株山脚下的龙泽坑,千年的古寺遗址旁长眠着一位特殊的灵魂。他曾是身着详情

在上古史的迷雾中,帝挚(姜姓,名挚,号青阳氏)往往被视为“失败的君主”。作为详情

在蒙古帝国那幅波澜壮阔的历史画卷中,术赤系的拔都与窝阔台系的贵由,无疑是第三详情

在金庸笔下的江湖版图中,昆仑山脉的凛冽寒风并未能吹散朱武连环庄内的脂粉香气。详情

在残唐五代的动荡岁月里,李存孝以其超凡的武艺与勇猛无畏的战斗精神,成为那个时详情

在盛唐那座万丈光芒的诗歌殿堂里,王昌龄不是最喧嚣的那一个,却是最锋利的那把剑详情

在春秋乱世的滚滚红尘中,有一位贤者以其质朴刚毅的品格,上承孔子之道,下启儒家详情

东汉末年,群雄逐鹿,袁绍凭借冀州之地崛起为北方最强大的诸侯之一。然而,这位四详情

在明末辽东的棋盘上,有一座城市的名字如同一把铁锁,死死扣住通往帝国心脏的咽喉详情

在冷兵器与火器交织的古代战场,攻城与守城之战始终是最惨烈的战争形态。城墙内外详情

1615年5月,大阪城在德川家康联军的炮火中化为焦土,丰臣秀赖与淀殿(秀赖生详情

1573年1月25日,日本战国时代的远江国三方原台地,成为武田信玄与德川家康详情

公元221年,刚刚称帝的刘备以“为关羽复仇”为旗号,倾全国之力发动夷陵之战。详情

公元221年,刘备在成都称帝后,以“为关羽复仇”为旗号,亲率七十万大军东征孙详情

建安十三年(208年)的赤壁江面,火光映红了半边天空。这场以少胜多的战役不仅详情

公元222年,三国时期规模最大的战役之一——夷陵之战爆发。蜀汉昭烈帝刘备亲率详情

在华夏文明起源的宏大叙事中,阪泉之战与涿鹿之战犹如两枚关键拼图,共同构建起炎详情

公元前273年,战国中期的中原大地战火纷飞。在韩国华阳(今河南新郑北)的战场详情

在中国历史的长河中,三国鼎立的局面持续了数十年,魏、蜀、吴三国相互征伐,战火详情

在科学的世界里,有一种细胞被赋予了“不死”的名号,这就是海拉细胞。这种细胞源详情

在中国古代的神话传说中,姜子牙和鬼谷子都是极具智慧和能力的传奇人物。他们分别详情

一、背景介绍 秦始皇陵兵马俑是中国历史上最著名的考古发现之一,被誉为“世界详情

标题:秦始皇10大诡异事件 一、陵墓之谜 1. 兵马俑:秦始皇陵的兵马俑详情

虞姬,中国历史上著名的女性人物,她与项羽的爱情故事被后人传颂不衰。而刘邦,作详情

胤祥没有遭到雍正的清洗,但他在年轻时去世,这一点对于一些历史学家来说存在着一详情

满清十二帝内没有溥仪的画像,只有照片,是什么原因呢? 在满清十二帝中,没有详情

溥仪的文化水平不仅仅是初中程度,尽管他的户口本上写着“初中”,但这并不是他真详情

古人常说“不孝有三,无后为大”,而在皇权社会,皇帝不具备生育能力,可不仅仅是详情

息肌丸是什么东西?真的有这种药存在吗?息肌丸是一种有催情作用的美容香精,塞到详情

赵飞燕服用息肌丸保持美貌,息肌丸是什么东西呢?感兴趣的读者可以跟着趣历史小编详情

古印度文明,作为人类文明的摇篮之一,承载着丰富的文化遗产和深邃的哲学思想。其影响详情

彼岸花,又称曼珠沙华,是一种充满神秘色彩的花卉。这种花通常盛开在秋季,其鲜红详情

在现代社会,我们依赖于各种产品来完成日常生活的各个方面。从智能手机到笔记本电详情

在我们的日常生活中,我们常常会忽视地球上的一些奇妙之处。然而,当我们从太空中详情

在生物多样性的广阔领域中,每一次新的物种发现都像是打开了一扇通向未知世界的窗详情

在这个世界上,有些物品的价值超越了我们的想象。它们不仅仅是物质的存在,更是艺详情

在世界的每一个角落,无论是热血沸腾的球场,还是电视机前的粉丝,都被一位女性棒详情

位于中国云南的九龙河瀑布群,被誉为“中国的尼亚加拉”,是中国最大的瀑布群。这详情

北仑河口,位于中国浙江省宁波市北仑区,是中国大陆海岸线的最南点。这里既有美丽详情

鸭绿江口,位于中国东北地区,是中国大陆海岸线的最北点。这里既有壮丽的山川河流详情

湖北省,位于中国中部,素有“千湖之省”的美誉。全省湖泊众多,水域面积占总面积详情

在《红楼梦》的家族权力网络中,王子腾与贾宝玉的关系远非简单的舅甥血缘所能概括详情

在唐代诗歌的璀璨星河中,李白、杜甫、王维三位诗人以独特的艺术成就与精神追求,详情

在《封神演义》的宏大神话体系中,费仲与尤浑作为商纣王身边的奸佞之臣,其封神结详情

在《红楼梦》的悲剧叙事中,贾宝玉与林黛玉的爱情始终笼罩在封建礼教的阴影之下。详情

在《红楼梦》这座文学艺术的瑰宝殿堂中,晴雯宛如一颗璀璨而独特的星辰,以其鲜明详情

在道教浩瀚的神仙谱系中,慈航道人以独特的身份与深厚的功德占据着重要地位。作为详情

在罗贯中笔下的《三国演义》这部波澜壮阔的历史题材小说中,众多英雄豪杰争霸天下详情

在《水浒传》的浩荡江湖中,解珍以“两头蛇”的绰号和忠义双全的品格,成为梁山好详情

在古典名著《水浒传》的浩瀚星空中,邓飞以“火眼狻猊”的威名闪耀其中,位列梁山详情

在《水浒传》的江湖画卷中,杜兴以其独特的绰号“鬼脸儿”和跌宕起伏的人生经历,详情

黄信,古典名著《水浒传》中梁山泊一百单八将之一,绰号“镇三山”,位列地煞星,详情