1樓:幸福港灣
不。它們不接觸,是的,它們可以在很遠的距離內保持糾纏,但不太可能操縱兩個相距較遠的未糾纏粒子,使它們糾纏。
我的外行解釋…
一般對糾纏的看法是基於這樣一種假設,即糾纏粒子是由一種介質連線在一起的,這種介質在距離上調節乙個違反光速的動作,從而產生關聯。
暫時拋開這個假設,把成對粒子的量子糾纏描繪成兩個完全相同、獨立且獨立旋轉的硬幣(即疊加態)。它們完全相關的唯一條件不是物理上的連線,而是它們會以完全同步的方式旋轉。同步性將向我們保證,每次我們進行聯合同步測量時,我們總是會得到乙個相關的結果。
這是所有。沒有必要擔心自旋如何守恆,因為沒有介質將兩者連線起來。不需要傳送任何資訊,也不需要超光速。
守恆定律發生在糾纏之前,當母波函式(糾纏態)打破對稱性,變成兩個波函式,對應於兩個現在糾纏的粒子。這兩個新的波函式是同步的。以相反方向同步旋轉。
配對的糾纏電子。乙個電子將從自旋向上的狀態開始。在美國,它需要360度旋轉才能「翻轉」到向下旋轉狀態。
然後再進行一次完全相反的旋轉,再次向上旋轉。旋轉720來完成自旋向上->向下->向上直到它最初的自旋狀態。另乙個粒子將從乙個自旋向下的狀態開始,完全旋轉到自旋向上的狀態,然後再旋轉回到自旋向下的狀態。
量子糾纏,是量子力學裡最古怪的東西。
即使我們無法領會它,也不要問這是為什麼,我們只能說,世界顯然就是如此運作的。倘若我們能夠接受世界原本就是如此古怪的事實,那麼我們能否利用這種「鬼魅般的超距作用」來做些有用的事情呢?好吧,夢想之一就是實現「瞬間移動」,將人體或物體從一處傳送到另一處,而不需要經過中間的空間。
所以距離無關緊要,只要這些電子的旋轉是同步的,它們的自旋就總是有關聯的。
2樓:光是膨脹性
光事實上就沒有子,不是一種粒子構成的。因為子與子之間必然存在著絕對的間隙。而光一但存在著間隙就是把光分割開了,而光是不能橫向去分割的。
光從光源發出來都是首尾一至性,可以縱向去分割它,分割成一束,一絲。這是光的性質。完全可以實踐去證明。
光與光源是絕對不可分割的關係。看看手電筒就就明白了,照一陣子就把電筒就的電消耗完了。開啟燈就可以看到電錶在流動,在消耗著電能。
因此,光就不存在啥糾纏的事。原本就是首尾一至性的,乙個整體,糾纏個啥!啥叫糾纏。
糾纏一般總是兩個不同的事物,攪在一起。光就是光咋糾纏。光明與黑暗可以糾纏,比如,不明不暗,黃昏!
不男不女,中性人 等等等等。
3樓:禕幼荷01s彩虹
粒子間的作用力是天生的,多種作用力,一種作用力(如引力,磁力,自旋力,斥力等,奇點狀態,乙個無限小的點,這些作用力可全有,儘管後來空間增大,但這些極高溫極高壓極磁場極引力極斥力極速自旋力等早己深深的互相作用,彷彿和幾乎肯定被極強磁化了一般)打亂平衡,另一粒子作用力就會聯動。
那肯定相隔很長距離也可糾纏。
個人假想。
4樓:龜戲
都行,詳情可以查驗雙縫實驗,科學家如果觀察粒子,他們會在遠處糾纏在一起,如果沒有觀察,則會接觸才能糾纏。
5樓:牛犢
粒子的體積太大了,只能是一站一站的鏈式糾纏,靈魂物質比粒子小n倍,所以可以發動對粒子的糾纏重組。
6樓:大音希聲
宇宙中不只4種力,還有一種叫糾纏力,傳速糾纏力的粒子叫糾纏子,糾纏子組成糾纏場。哥希望能與哪位美女糾纏一下,哥傳送糾纏子給她。
7樓:紅太陽
在文庫中看微觀物態及特性。瞭解新理論看粒子為什麼能糾纏。
8樓:渣掉渣掉
需要接觸吧,因為我覺得只有接觸了才會進行糾纏吧。
9樓:物理博士啥不是
你就猜把,把你的小腦殼猜破了也猜不對!
10樓:孫又又
這兩者其實都可以實現,主要看粒子的型別。
11樓:道恆悟行者
留量子糾纏的所有運動邏輯都是吻合共振邏輯的,它就是共振,只不過級別比光子小,速度比光子快而已!絕對是接觸力!
12樓:網友
宇宙整體動態平衡力。
根據公認的物理學科普,物理學的四種基本力只統一了三種,還有相對論與量子力學存在著矛盾的現象。
在網際網絡資訊時代,人們對物理學的現象的認知,豐富多彩紛繁複雜眾說紛紜,包括猜測電子為什麼存在著自旋等現象,還有光量子的波粒二象性,以及量子糾纏觀測的超距離超光速疊加的概率性現象?
根據整體數學公式也是整體宇宙學定律:z=syw=e=mc^2=stk^3
預言,能夠解決相對論與量子力學的矛盾,統一四種基本的物理力的,包括量子糾纏的本質,是第五種物理力——宇宙整體動態平衡力。
誰把處於糾纏態的兩個粒子間的作用稱為
13樓:愛因斯坦
這個問題的答案是尤金·維格納。維格納是一位德國物理學家,生於1902年,逝世於1961年。他是量子力學中的一位重要人物,因其對量子力學的貢獻而著名。
在20世紀初期,物理學家們開始探索原子和分子的行為。他們發現,這些微觀粒子之間的相互作用是複雜的,不同於我們在日常生活中觀察到的經典物理學。
在量子力學中,存在一種稱為「量子糾纏」的現象。當兩個粒子處於糾纏狀態時,它們之間的相培前互作用無法被描述為任意乙個粒子獨立存在時的相互作用。這意味著,當乙個粒子的狀態發生變化時,另乙個粒子的狀態也會隨之改變,無論它們之間的距離有多遠。
悄襲。維格納是第乙個使用「啟中兄糾纏」這個詞來描述這種現象的物理學家。他在1935年的一篇**中,將「糾纏態」這個概念引入到量子力學中。他還將這種現象稱為「幽靈作用力」,因為它是在無視空間和時間限制的情況下發生的。
維格納在他的**中提供了一種用數學方法描述糾纏態的方式。這種方法被稱為「維格納態」,也被稱為「epr態」。
維格納的工作對量子力學的發展產生了深遠的影響。他的研究不僅為了解原子和分子的行為提供了新的見解,還為糾纏態在量子計算機中的應用提供了重要的基礎。到目前為止,這種現象仍然是量子力學研究中的熱點問題之一。
怎樣使兩個粒子發生量子糾纏
14樓:李子齊
其中x1,x2分別代表了兩個粒子的座標,這樣乙個量子態。
的基本特徵是在任何表象下,它都不可以寫成兩個子系統的量子態的直積的形式。 定義上描述複合系統(具有兩個以上的成員系統)之一類特殊的量子態,此量子態無法分解為成員系統各自量子態之張量積(tensor product)。
量子糾纏技術是安全的傳輸資訊的加密技術,與超光速。
傳遞資訊相關。儘管知道這些粒子之間「交流」的速度很快,但我們目前卻無法利用這種聯絡以如此快的速度控制和傳遞資訊。因此愛因斯坦。
提出的規則,也即任何資訊傳遞的速度都無法超過光速,仍然成立。實際上的糾纏作用並不很遠,而且一旦干涉其中的一方,糾纏態就會自動消除。
2016年12月,從中國科學技術大學。
獲悉,潘建偉。
院士及同事陸朝陽。
陳宇翱等近期在量子資訊科研領域再獲重大突破,他們通過兩種不同的方法制備了綜合效能最優的糾纏光子源,首次成功實現「十光子糾纏」,再次重新整理了光子糾纏態製備的世界紀錄。
15樓:秘密男搜查官
就我所知應該是靠相互作用,可以讓兩粒子相互作用(比如兩個原子間的碰撞),或者靠第三者(比如乙個原子發出的光子與另乙個原子作用),都可以糾纏。其實糾纏是廣泛存在的,只是可直接利用的不多。
16樓:帳號已登出
要這兩個粒子有某各種特定關係才行!不是任何兩個粒子都能產生量子糾纏現象!比如 這兩個粒子,都是從某乙個人身上取下來的!也許他們之間就會有一定的親密關係!就能產生糾纏反應。
量子糾纏是什麼?兩個粒子隔無限遠也能同時反應嗎?
17樓:乾三老師
所謂的量子糾纏,是上世紀著名物理學家愛因斯坦,薛丁格等人發現的一種現象。兩個性狀基本相同的量子,不論相隔多遠,都會發生反應,因此,科學界將其稱為「量子糾纏」。只要量子彼此之間有了感應,那麼,會無視距離的限制,也被我們叫做「超距速度」。
我們都知道,量子論,是二十一世紀前沿物理學最依仗的重要理論**之一,可以說放眼整個科學的發展史,都有著舉足輕重的地位。時至今日,關於量子科技的諸多探索已經成為了世界各國緊鑼密鼓研究的方向;
量子飛船,據說可以讓人類完成光速旅行,甚至達成超光速遷躍的壯舉;量子加密,可以讓我們的資訊傳輸技術更上一層樓。最重要的,就是所謂的「量子通訊」。據說,從二零一五年開始,美國nasa就開始一直秘密研究量子通訊的諸多功效;
當量子通訊的秘訣被人類完全掌握的時候,通過「量子糾纏」的現象實現全宇宙的即時通訊都不在話下。量子糾纏,到底是怎樣的一種現象呢?它為什麼能有如此之多的神妙,甚至能讓人類在整個可觀測宇宙裡搭建量子網路?
量子糾纏,最早是上世紀二十年代,大名鼎鼎的物理學家愛因斯坦以及他的好友薛丁格,在《自然科學》雜誌上刊登的**裡,揭示的一種量子現象。他們通過觀測發現,兩個微觀世界中的量子如果性狀基本相同的話;
那麼,不論這兩個量子彼此之間相隔了多遠的距離,都會「瞬間抵達」,完成融合。所以,它被愛因斯坦命名為「量子糾纏」。這種已經跨越了一些基本物理定律的速度,被我們稱為「超距速度」。
值得一提的是,愛因斯坦和薛丁格,後來卻都因為哥本哈根詮釋而和量子力學分道揚鑣。
18樓:太空科學站
量子糾纏是一種什麼現象,為何兩個粒子無論相隔多遠,都會有感應。
私生飯怎樣才會放棄對偶像的糾纏,私生飯怎樣才會放棄對一個偶像的糾纏?
除非這個私生飯不喜歡這個偶像了,私生飯才會放棄對偶像的糾纏,不然想讓私生飯放棄對偶像的糾纏還是很難的。對於私生飯來說,他們的偶像是遙不可及的,所以他們就不會放棄對她的糾纏。最大的可能性就是,他們不喜歡這個明星了。還有一個可能就是,他們醒悟了。那就是對這個明星沒有興趣了或者換一個明星喜歡,他們不對明星...
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這種人需要長期接觸麼?
其實要看你自己的心態了,寬容還是排斥,朋友也是分很多類的,如果你已清楚他是這樣的人,對與他的關係好也有個數,不要有太大的寄望,他有事或你有事時自己拿捏好,一般來說這種人不宜深交,這類人一般容易為自己利益出賣別人,但也沒有必要與他為敵,繼續接觸也不怕,說不定有時還真的有需要找他,沒有必要增加多乙個敵人...