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量子真相——所有人都该避开的9个误区,成为真正物理高手
量子力学(QM)是有史以来最成功和最迷人的理论之一,但也是最被误解的理论之一。许多人都听说过量子现象,如叠加态、纠缠、不确定性和隧穿,但他们往往对它们的含义有误解。在这篇文章中,我们将尝试澄清一些关于量子力学最常见的误解。
1、量子力学既奇怪又神秘
关于这一理论最常见的误解之一是,它是一个违背常识和逻辑的奇怪和神秘的理论。这部分是因为量子力学在流行媒体和文化中的呈现方式,这种呈现方式经常聚焦于量子现象引起的悖论和谜题,如薛定谔的猫、双缝实验和量子隐形传态。
然而,量子理论并不奇怪,它只是一个描述自然界在最小尺度上行为的数学框架。量子力学基于确立良好的原则和实验,它做出了精确且可测试的预测,这些预测已经通过无数次的观测和测量得到了验证。这不是信仰或解释的问题,而是事实和证据的问题。
2、量子力学与相对论不兼容
关于量子力学的另一个常见误解是,它与相对论不兼容,相对论是物理学的另一个主要分支,处理宇宙中最大尺度上的物质和能量的行为。相对论描述了空间和时间如何受到重力和运动的影响,并预测了诸如时间膨胀、长度收缩、引力透镜和黑洞等现象。
在量子力学和广义相对论之间,存在一种普遍的感觉,认为这两套理论在基本层面上是不一致的,这种观感促使人们形成了一种认为它们相互排斥、无法统一的论述。一方面,量子力学依赖于概率基础,挑战了经典的因果关系和决定论观念,而广义相对论则牢牢地根植于决定论的框架之中,将时空视为一个平滑的连续体。
然而,量子力学和相对论并非不兼容,它们是互补的。这两个理论都是对自然界有效和准确的描述,但它们适用于不同的领域和范畴。量子理论对于小且轻的对象更为相关,如原子和光子,而相对论对于大且重的对象更为相关,如恒星和星系。量子力学和相对论都是更一般和统一理论的极限情况,物理学家仍在寻找这一理论。这个理论被称为量子引力(quantum gravity,旨在解释引力如何在量子层面上工作,以及量子现象如何影响空间和时间的结构和演化。
3、它本质上是决定论的
关于量子力学的第三个常见误解是,它是决定论的,意味着它能够确切预测任何物理过程或测量的确切结果。这部分是因为量子力学在数学上的表述方式,使用了一组称为薛定谔方程的方程,描述了量子系统状态随时间的演化方式。
薛定谔方程是决定论的,意味着如果我们知道一个量子系统的初始状态,就可以确定地计算出它在任何后来时间的状态。尽管如此,量子力学并非是决定论的,而是概率论的。这是因为量子系统的状态不是一个确定且可观测的属性,而是可能结果的叠加态,每个结果都有一定的概率。
量子系统的状态由一个称为波函数(wave function的数学对象表示,它编码了所有可能结果的概率。波函数并不告诉我们结果会是什么,而只是告诉我们其发生的可能性有多大。结果只有在我们进行测量时才会揭示出来,此时波函数崩溃为其中一个可能的结果,这一过程是随机且不可预测的。
这被称为测量问题,它是量子力学中最令人困惑和争论的方面之一。
4、非局域性(The non-local nature
关于量子力学的第四个常见误解是它具有非局域性,意味着它允许远距离的物体之间瞬时相互作用,不论距离多远。这部分是由于量子纠缠(quantum entanglement现象,当两个或更多的量子系统以某种方式相互作用时,它们的状态在量子意义上变得相关。当两个量子系统纠缠时,它们的状态不是独立的,而是相互依赖的,即使它们被远距离分开。这意味着测量一个系统将影响另一个系统的状态,并且揭示关于它的信息,无需任何物理接触。这被称为量子非局域性,它被爱因斯坦描述为“超距作用”。
量子力学本质上是局域性的,坚持没有任何效应可以超过光速的原则。量子非局域性,经常被误解,指的是在纠缠粒子上的测量中的统计相关性,而不是物理效应或信号的传递。这些相关性不支持超光速通信或影响,而仅仅反映了纠缠量子态的属性。
因此,量子非局域性,虽然违反直觉,但并不违反物理定律,是量子现实的自然方面。
5、薛定谔的猫是字面解释
神话:薛定谔的猫思想实验意味着一只猫可以同时处于死亡和活着的状态。
现实:这个著名的思想实验旨在批评量子力学的哥本哈根解释。它展示了将量子原理应用于宏观物体的荒谬性。
6、海森堡不确定性原理关于测量的局限性
神话:不确定性原理仅仅反映了我们的测量能力的局限。
现实:该原理是量子系统的一个基本属性,它指出某些属性对(如位置和动量)不能同时被任意精确地知道。
这不仅仅关于测量的局限;它是量子理论本质的一部分。
7、量子力学没有实用价值
量子力学处理的是宇宙最小尺度上的物质和能量的行为,这些尺度远远超出了我们通常感官和仪器的触及和分辨能力,似乎与我们生活和感知的宏观及经典世界无关。然而,量子力学并非无用。这是因为量子力学不仅是自然的描述,也是工程学的处方,它允许我们设计和构建新的设备和技术,这些技术利用并驾驭了物质和能量的量子现象和属性。
量子力学是许多领域和学科的基础和根基,如原子和分子物理学、化学、纳米技术、生物技术、信息技术和量子技术。量子力学是许多发明和创新的源泉和起源,如激光、LED、晶体管、微芯片、太阳能电池、MRI扫描仪、原子钟、GPS和量子计算机。
8、量子理论与量子神秘主义
量子力学基于严格的数学公式和实验验证,并且做出了精确且可测试的预测,这些预测已经通过无数次的观察和测量得到了确认。这不是信仰或解释的问题,而是事实和证据的问题。
一些人试图使用量子力学来证明或解释各种形而上学、精神或神秘的观念和实践,如意识、智能、自由意志、灵魂、上帝、轮回、心灵感应等。这被称为量子神秘主义(quantum mysticism,被大多数科学家和哲学家认为是伪科学。它经常基于误解或扭曲量子物理的概念和原理,如叠加态、纠缠、不确定性、波粒二象性等。它也经常基于选择性引用或错误引用一些量子物理的创始人或先驱者的说法,如爱因斯坦、玻尔、薛定谔、海森堡等,这些人并没有将它们直接与量子物理联系起来。
量子神秘主义不是量子物理的一个有效的延伸或应用,而是对它的误用和滥用。
量子力学不支持或暗示现实的任何神秘或超自然方面,而只是在量子层面描述和解释现实的自然和物理方面。量子力学不依赖于或涉及任何意识、智能或观察者,而只依赖于量子系统和测量设备之间的相互作用和能量及信息的交换。理论不创造或揭示任何现实,而只是预测和确定测量和观察结果的概率和不确定性。
9、量子计算能解决所有计算问题
神话:量子计算机能比经典计算机更快地执行所有计算。
现实:量子计算机在解决特定类型的问题上显示出比经典计算机更高的效率,如分解大数字或模拟量子系统,但它们并不是在所有计算任务上都具有普遍的优势,至少到目前为止是这样。
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