bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Ο ερευνητής διερευνά πώς μπορείτε να τεντώσετε το μυαλό σας για να κατανοήσετε την κβαντική εμπλοκή

Ο ερευνητής διερευνά πώς μπορείτε να τεντώσετε το μυαλό σας για να κατανοήσετε την κβαντική εμπλοκή

Η κβαντική εμπλοκή είναι μία από τις πιο αντιληπτές και πνεύμα που κάμπτει στη φυσική. Είναι ένα φαινόμενο στο οποίο δύο ή περισσότερα σωματίδια συνδέονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μοιράζονται την ίδια μοίρα, ακόμη και όταν διαχωρίζονται από μια τεράστια απόσταση.

Αυτό σημαίνει ότι εάν αλλάξετε την κατάσταση ενός σωματιδίου, η κατάσταση του άλλου σωματιδίου θα αλλάξει αμέσως, ακόμη και αν είναι στην άλλη πλευρά του σύμπαντος.

Η κβαντική εμπλοκή έχει επαληθευτεί πειραματικά πολλές φορές, αλλά δεν είναι ακόμα καλά κατανοητή. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι ότι φαίνεται να παραβιάζει την αρχή της τοποθεσίας, η οποία δηλώνει ότι τίποτα δεν μπορεί να ταξιδέψει γρηγορότερα από την ταχύτητα του φωτός.

Σε ένα νέο έγγραφο, ο φυσικός Δρ Sean Carroll διερευνά πώς μπορούμε να τεντώσουμε το μυαλό μας για να κατανοήσουμε την κβαντική εμπλοκή. Υποστηρίζει ότι πρέπει να αφήσουμε τις κλασσικές διαισθήσεις μας για το χώρο και το χρόνο και, αντίθετα, να σκεφτούμε τον κόσμο όσον αφορά τις πιθανότητες και τις λειτουργίες κυμάτων.

Ο Carroll αρχίζει εξηγώντας ότι η κβαντική εμπλοκή δεν είναι σαν τίποτα που βιώνουμε στην καθημερινή μας ζωή. Λέει ότι είναι σαν να προσπαθείτε να φανταστείτε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχουν χρώματα ή ένας κόσμος όπου τα αντικείμενα μπορούν να βρίσκονται σε δύο θέσεις ταυτόχρονα.

Στη συνέχεια συνεχίζει να συζητάει μερικές από τις συνέπειες της κβαντικής εμπλοκής. Μια επίπτωση είναι ότι το σύμπαν μπορεί να είναι μη τοπικό, πράγμα που σημαίνει ότι οι πληροφορίες μπορούν να ταξιδεύουν γρηγορότερα από την ταχύτητα του φωτός. Μια άλλη επίπτωση είναι ότι το σύμπαν μπορεί να είναι απροσδιόριστο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως η αιτία και το αποτέλεσμα.

Ο Carroll καταλήγει στο συμπέρασμα λέγοντας ότι η κβαντική εμπλοκή είναι μια δύσκολη έννοια, αλλά είναι επίσης μια συναρπαστική. Ενθαρρύνει τους αναγνώστες να κρατήσουν ανοιχτό μυαλό και να προσπαθήσουν να καταλάβουν αυτό το παράξενο και υπέροχο φαινόμενο.

Εδώ είναι μερικές συμβουλές για να τεντώσετε το μυαλό σας για να κατανοήσετε την κβαντική εμπλοκή:

* Σκεφτείτε τον κόσμο όσον αφορά τις πιθανότητες και τις λειτουργίες κύματος. Η κβαντική εμπλοκή δεν είναι σαν κάτι που βιώνουμε στην καθημερινή μας ζωή, οπότε πρέπει να αφήσουμε τις κλασσικές διαισθήσεις μας για το χώρο και το χρόνο. Αντ 'αυτού, πρέπει να σκεφτούμε τον κόσμο όσον αφορά τις πιθανότητες και τις λειτουργίες κυμάτων.

* Μην φοβάστε να κάνετε ερωτήσεις. Εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι, μην φοβάστε να κάνετε ερωτήσεις. Υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι πόροι για να σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα σχετικά με την κβαντική εμπλοκή.

* Κρατήστε ανοιχτό μυαλό. Η κβαντική εμπλοκή είναι μια δύσκολη ιδέα, αλλά είναι επίσης μια συναρπαστική. Κρατήστε ένα ανοιχτό μυαλό και προσπαθήστε να καταλάβετε αυτό το παράξενο και υπέροχο φαινόμενο.

Ανεμόμυλος – Ορισμός, τύποι, τρόπος κατασκευής, χρήσεις και εξαρτήματα

Ανεμόμυλος – Ορισμός, τύποι, τρόπος κατασκευής, χρήσεις και εξαρτήματα

Τι είναι ο ανεμόμυλος; Ένας ανεμόμυλος είναι μια μηχανή που μετατρέπει την κινητική ενέργεια του ανέμου σε μηχανική ενέργεια. Η περιστροφή των λεπίδων ενός ανεμόμυλου είναι πάντα δεξιόστροφη. Ο Daniel Halladay, κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών, σχεδίασε τον πρώτο ανεμόμυλο το 1854. Ο ανεμόμυλος μπορε

Ο χαλκός μεταφέρει τον ηλεκτρισμό καλύτερα, γιατί λοιπόν χρησιμοποιούμε χρυσό στα ηλεκτρονικά;

Ο χαλκός μεταφέρει τον ηλεκτρισμό καλύτερα, γιατί λοιπόν χρησιμοποιούμε χρυσό στα ηλεκτρονικά;

Ο χρυσός χρησιμοποιείται στα ηλεκτρονικά επειδή είναι πιο αδρανής από τον χαλκό, που σημαίνει ότι δεν διαβρώνεται τόσο εύκολα. Ο χρυσός είναι επίσης όλκιμος και εύπλαστος, επομένως μπορεί εύκολα να συρθεί σε σύρματα και να σφυρηλατηθεί σε φύλλα. Αυτές οι ιδιότητες καθιστούν τον χρυσό μια αξιόπιστη ε

Πώς λειτουργεί ένα τρανζίστορ;

Πώς λειτουργεί ένα τρανζίστορ;

Ένα τρανζίστορ λειτουργεί ελέγχοντας τη ροή του ρεύματος μέσω ενός υλικού ημιαγωγού. Το ρεύμα ελέγχεται από την τάση που εφαρμόζεται στη βάση του τρανζίστορ. Τα τρανζίστορ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διακόπτες ή ενισχυτές. Όταν χρησιμοποιείται ως διακόπτης, το τρανζίστορ μπορεί να ενεργοποιηθεί ή