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大家都知道量子纠缠,可为什么会纠缠,是什么原理呢?
量子,粒子,两个大家都知道量子纠缠,可为什么会纠缠,是什么原理呢?
发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
其五,双缝干涉机制:多量子干涉与单量子干涉(自干涉)的机制完全一样。一个光子或一个电子,加剧了附近所有的真空小涟漪,成扇形波阵面发散推进,穿过孔隙,再度呈扇形波阵面推压附近所有的真空小涟漪,这些携带电磁震荡能或电子波动能的小涟漪,最终撞击在底屏上留下干涉条纹。
小结:量子纠缠/扰动/干涉的主要原因是量子加剧了真空介质的涟漪,涟漪才是案件的肇事者。测不准原理的根源也许是:量子的运动,处处受到真空涟漪的影响。
回答于 2019-09-11 08:43:50
量子为何会纠缠、本质原因是什么?如果真的想知道,可以看爱因斯坦的论文(量子力学真的完备吗?)。正是这一篇论文,提出来量子纠缠。
量子纠缠的来源
在最早的时候,量子的概念才刚刚诞生。爱因斯坦、普朗克、波尔等人都是量子力学的开创者。虽然他们都发现了量子,但这些人却对于量子的理解看法不同。爱因斯坦还是以经典物理的眼光来看到量子,他认为量子的运动是精确可测可计算可预期的。但波尔等人却认为量子的行为不可测量,只能够通过波函数来猜测。这种像“上帝掷骰子般的运动形式”,让爱因斯坦很不舒服。
于是,爱因斯坦经过潜心研究,终于找出来一个有力的证据来反驳波尔等哥本哈根派人。这个有力的证据就是,按照如今的量子理论,会推出来一种量子强关联现象。这种强关联使得两个量子像有心灵感应一样,一个被动另外一个立马也会感知并相应。这种信息传递行为,明显超过了光速。所以爱因斯坦认为量子力学还不完备,一定存在一个人们还没有发现的物理量,可以精确描述量子的运动。
这个强关联的量子,其实就是量子纠缠。只不过爱因斯坦定义为强关联,薛定谔读完爱因斯坦的论文大受启发,把这种现象改为了量子纠缠。所以,如果各位真的想了解量子为何会纠缠,又是如何纠缠的,本质原因是什么,不妨看看爱因斯坦的论文。不过,相信各位和我一样,几乎看不懂。我们唯一做的就是,记住量子纠缠存在,以及纠缠态量子的一些特点就行。
回答于 2019-09-11 08:43:50
量子世界表现为更多维度。
回答于 2019-09-11 08:43:50
大家都对量子纠缠现象理解错误了。两个量子根本就不会出现纠缠。两个毫不相干的量子怎么就会纠缠了?原理其实很简单因为我们时空是运动或旋转状态了。就是同源力把两个量子同步运动,同步旋转的量子就发生了量子纠缠现象。就象两个风车同步放在风扇下吹就会发生两个风车纠缠现象的。
可量子超距离纠缠现象如何理解了?这也很好理解,因为宇宙大范围的时空都是同步运动或旋转的所以量子就有了超距纠缠现象了。好比有一条一万光年的河流,一万光年里面水流速度是一至了,如果在这条河的两端同步放进水轮车话,这两部水轮车就发生超距纠缠现象了。
量子纠缠本质是时空运动造成了现象吧了。人类感觉不到时空运动因为人太大了。量子能受到时空运动影响因为太小了所以能发生纠缠现象。
回答于 2019-09-11 08:43:50
到目前为止,科学家也无法解释量子纠缠发生的内在原因,我试着大胆的猜测,量子纠缠的本质原因是,一个粒子从高维度向低维度的多个投影,两个纠缠粒子相距甚远却能同时感应到彼此,是因为这种感应只是一种假象,这两个粒子其实只是同一个粒子在不同纬度中被显现出来了。
而我们找不见的暗能量也处于高维度中。黑洞的奇点就高于三维,宇宙中有太多没有被发现的黑洞,宇宙中所有黑洞奇点是宇宙暗能量的主要组成部分,最难理解的是黑洞奇点包含了以这个黑洞为核心的所有事物的信息,而量子纠缠就是黑洞奇点里的信息子在低于其的维度上的投影。
黑洞奇点的虚数映像,是同我们这个小宇宙规律完全相反的:光速是最低速,是由反物质构成的,其反物质与我们这个小宇宙的物质来自同一个奇点,因此每一个黑洞奇点包含了两个映射的小宇宙。
超大质量的恒星有机会变成黑洞,由许多黑洞组成的某一个星系的中心也是一个大很多的黑洞,而这个黑洞奇点再次包含了以其为中心的所有物质的信息,他的虚数映像也有一个相反的次宇宙。
这样类推下去,确实有太多的我们,但是行为方式是多姿多彩的。
银河星系奇点是五维;银河系次群奇点是六维;本星系群奇点是七维;本超星系团奇点是八维;总星系奇点是九维……。
说了一些对宇宙宏观的猜想,对应的宇宙微观世界也存在高于三维的粒子,我们司空见惯的电子、光子就十分神奇,通过观察分析它们表现出的特性,我认为:电子、光子、夸克、中微子等是四维及以上维度的;引力子是五维及以上维度的,而引力子很可能就是黑洞中所谓的信息子的载体,我们不好理解的粒子的纠缠现象或许就是借助于引力子通过各种各样的“虫洞”来传送的。
以上纯粹是自己的一些瞎想,不值一驳,只为抛砖引玉。
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