Естественные науки

квантовая сцепленность

Ква́нтовая сце́пленность (англ. entanglement «запу́танность, перепу́танность») — квантовомеханическое явление, при котором квантовое состояние двух или большего числа объектов должно описываться во взаимосвязи друг с другом, даже если отдельные объекты разнесены в пространстве. Вследствие этого возникают корреляции между наблюдаемыми физическими свойствами объектов. Например, можно приготовить две частицы, находящиеся в едином квантовом состоянии так, что когда одна частица наблюдается в состоянии со спином, направленным вверх, то спин другой оказывается направленным вниз, и наоборот, и это несмотря на то, что согласно квантовой механике, предсказать, какие фактически каждый раз получатся направления, невозможно. Это всё понятно, но, как сцепляют объекты для достижения этой сцепленности?
О природе квантовой сцепленности пока существуют только догадки. Это происходит потому, что квантовая сцепленность отвергает все представления современной физики об истинном устройстве окружающего мира. Ведь если допустить, что изменение состояния одного сцепленного объекта приводит к мгновенному изменению состояния другого сцепленного объекта, то следует признать нарушение постулатов СТО о невозможности мгновенное перемещения материальных объектов со сверхсветовой скоростью. К тому же, совершенно непонятно как они меняют свое состояние без какого-либо воздействия друг на друга. Нарушается закон сохранения энергии и принцип причины и следствия.
Для того, чтобы объяснить нарушение этих неоспоримых для физики постулатов надо иметь объяснение законов по которым построено Мироздание. Именно эти законы объясняют природу квантовой сцепленности, природу темной материи, природу физвакуума, секрет гравитации. А так как эти законы пока науке неизвестны, то и непонятно, что же такое на самом деле квантовая сцепленность. Въезжаете?
Нуржан Искаков
Нуржан Искаков
40 822
Лучший ответ
Её не сцепляют. Частицы сами рождаются сцеплёнными.
Сергей Белый
Сергей Белый
14 337
Например, лазером производится накачка в ультрафиолетовом спектре. Фотоны с соответствующей энергией могут образовать пару фотонов с более низкой энергией. Причем комбинация пар может быть в рамках двух состояний, суперпозиция которых описывает полное состояние. А фазовое соотношение состояний фиксировано: они ортогональны, так как в одном случае фотон 1 поляризован горизонтально, а фотон 2 - вертикально, а во втором случае - наоборот. Состояния этих фотонов скоррелированы, так как раньше описывались одной волновой функцией.
Юлия Турчина
Юлия Турчина
3 059