科学家质疑量子纠缠通讯的原因,量子纠缠之前没证实吗?

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量子纠缠之前没证实吗?

证实了。

在2015年的时候,国际权威期刊《自然》上,发表了一篇有关于量子纠缠的研究论文,来自荷兰技术大学的科学家表示,他们完成了无漏洞的贝尔不等式验证试验,这也证明,量子纠缠真的存在。

量子纠缠推翻了爱因斯坦什么理论?

量子纠缠并没有直接推翻爱因斯坦的任何理论,而是与爱因斯坦关于量子物理的某些观点产生了冲突。

具体来说,爱因斯坦提出了一个被称为“局域实在性”的概念,即物理系统之间的相互作用不可能以超过光速的速度进行。这一观点反映在他与波尔、罗森和波多尔斯基等人的“EPR论文”中。根据局域实在性的假设,物理系统的状态应该是预先存在且独立的,量子纠缠则似乎违反了这一理念。

然而,后来的研究表明,量子纠缠确实存在,并且通过实验证实了。量子纠缠意味着两个或更多个粒子之间的状态是紧密关联的,即使它们在空间上相隔很远,它们之间的相互作用似乎是瞬时的。

这与爱因斯坦的局域实在性原则产生了矛盾,因为这种纠缠似乎需要信息在超过光速的速度上传递。这种现象被称为"量子非局域性"或"量子纠缠隐含变量"。爱因斯坦的观点认为,实验结果中观测到的纠缠效应可能是由于我们尚未发现或了解的隐藏变量。

然而,后续的实验和理论研究揭示了量子纠缠在现实世界中的存在,并与大量实验证据相符。量子纠缠并没有直接推翻爱因斯坦的理论,但它引发了对局域实在性原则的深入思考,并促使人们更全面地理解量子力学的奇特性质。

1. 量子纠缠推翻了爱因斯坦的局域实在论。

2. 爱因斯坦的局域实在论认为物体之间的相互作用是通过局域的因果关系实现的,即物体之间的信息传递速度是有限的。

然而,量子纠缠实验证明了量子系统之间存在着一种非局域的联系,即使在空间距离很远的情况下,一个量子系统的状态的改变会立即影响到与其纠缠的另一个量子系统的状态,这种影响是超光速的。

3. 量子纠缠的发现打破了爱因斯坦的局域实在论,揭示了量子世界中的非局域性质,对于我们对于物质世界的理解和技术应用都具有重要的意义。

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