量子力学实验能否颠覆现实?全网观点大PK

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02-16 15:12

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23. 解读现实的本质

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28. 量子力学是什么?

29. 可能性(波)与现实性(粒子)并非分离,而是一个动态过程的两端。观察(测量)正是那个将潜在变为现实的关键行为。#量子力学

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56. 我国科学家首次实现「反冲狭缝」思想实验,对量子力学基础理论有何意义?

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60. 为什么量子力学会让哲学失控呢?

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64. “叠加态”与“自在之物”

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79. 【发现宏观量子隧穿现象 英法美三位科学家获2025诺贝尔物理学奖】“我现在很震惊,我从没想过这项成果可以获得诺贝尔物理学奖。”2025年诺贝尔物理学奖得主、美国加州大学伯克利分校教授约翰·克拉克(John Clarke)在诺奖新闻发布会现场的电话连线中这样说道。发现宏观量子隧穿现象 三位美国科学家获2025诺贝尔物理学奖  2025年度的诺贝尔物理学奖由克拉克、耶鲁大学教授米歇尔·德沃雷特(Michel H.Devoret)和美国加州大学圣巴巴拉分校教授约翰·马丁尼斯(John M.Martinis)共同获得,以表彰他们“发现了电路中的宏观量子力学隧穿和能量量子化”。  量子力学通常用来解释微观世界的现象,比如单个粒子、原子或电子的行为。当系统变得越来越大,粒子越来越多时,量子效应就会被“平均掉”,变得几乎看不见,这就是人们熟悉的宏观世界。  因此,物理学家一直在思考:量子效应到底能在多大的物体上出现?  举个例子,你扔出一个球,它会撞到墙上反弹回来;但如果是单个粒子,它有时候却能“穿过”障碍物,直接出现在其另一边,这种看似不可能的现象叫作“量子隧穿”。它是一种量子力学现象。今年获奖的三位物理学家就在实验中证明,这种奇特的量子隧穿并不只属于微观世界,它也能出现在由无数粒子组成的宏观系统中。

80. 发现宏观量子隧穿现象 英法美三位科学家获2025诺贝尔物理学奖

81. #张朝阳称量子力学决定你是谁#量子力学为什么对宏观世界也很重要?张朝阳这个视频讲的很透,很适合我这样的物理小白观看。不仅地球上的物质规律离不开量子力学,张朝阳还用“束缚态”解释了“世界不是一堆灰、个体保持独特”的科学原理。查尔斯在推广量子力学力学方面还是很给力的,每天跟着他学一节量子力学,对理解世界多一点。青蜂侠Bee的微博视频

82. 全球核能再次崛起!深度对比中美能源博弈,谁能赢到最后?

83. 如果AI的终极形态不是在屏幕里,而是在现实世界里替人类干活。 你觉得下一个爆发点会先出现在机器人,自动驾驶,还是医疗?#大咖观察 #红衣聊AI #科技 #人工智能 #黄仁勋

84. #中国科学家证明爱因斯坦这次错了# 百年争论终落定!中国科学家用接近绝对零度的铷原子精巧验证:光子路径一旦可知,干涉条纹即刻消失。这不仅是教科书级的实验再现,更是对量子力学基石的重要夯实。向前沿探索致敬,中国科研正以扎实步伐改写人类认知边界!#肿瘤防治科普# #冷知识百科#

85. 今天还参观了合肥【科大国盾量子】和【合翼航空】,都是国之重器,一个是量子科技一个是低空经济。#讲好合肥故事##原来合肥科创已经这么强了##云端探新和合共生# 👍国盾量子:它是量子科技第一股,是中国量子信息产业化的开拓者、实践者和引领者。九章一号光量子计算机鼎鼎有名,它比当时最快的超级计算机还要快1百万亿倍,也让我国成为继美国之后第二个实现量子计算应用的国家。现在已经到了九章三号阶段啦!不知道九章四号啥时候出。国盾量子的产品和国仪量子的产品交叉性不多,国仪量子主攻精密测量,国盾量子主攻量子计算、量子通信、量子测量等等领域。据说当时世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射的时候,国盾量子建了量子卫星地面站。以前布置地面站可能需要几个月时间,现在仅需几个小时就可以完成,而且重量从原来的13吨缩小到100公斤。👍合翼航空亿航在合肥主要生产有4款产品:长航无人驾驶载人航空器、载人版无人机、物流版无人机、消防版无人机。无人机已在21个国家进行过飞行,经过7万多次安全测试。长航无人机可以飞300公里,短航可以飞25分钟,体重不超87公斤都可以坐,物流版可以搭载250公斤重的货物,消防版无人机可以破窗进入室内灭火。我打听过价格,最便宜的200多万,虽然研发成本比较贵,但后期成本比直升机省钱。虽然低空经济暂时不能大众普及,但可以带孩子来这里研学,参观无人机测试飞行。给孩子植入科学梦。 合肥

86. 爱因斯坦预言的引力波是宇宙万物的来源?新理论挑战大爆炸模型一项关于宇宙起源的全新突破性理论指出,引力波 —— 即阿尔伯特・爱因斯坦在 1915 年首次预言的时空微小涟漪,可能是宇宙物质的“源头”,并最终催生了星系、恒星与行星。该理论旨在摒弃标准大爆炸理论中一系列具有推测性的可调参数。这些参数可被随意修改的特性本身就存在争议:这意味着科学家无法判断某一宇宙起源模型是真正能预测现代宇宙的观测结果,还是仅仅为了贴合现有观测图景而“量身调整”。“数十年来,宇宙学家一直在研究‘暴胀范式’模型。该模型认为宇宙曾以惊人速率膨胀,并能解释我们如今观测到的一切现象。”巴塞罗那大学的研究团队负责人劳尔・希门尼斯向 Space.com 介绍,“而我们的新模型提出,时空本身的自然量子振荡 —— 也就是引力波,足以引发微小的密度差异,正是这种差异最终孕育了星系、恒星和行星。”帕多瓦大学的团队成员达尼埃莱・贝尔塔卡也表示:“暴胀范式能够解释为何我们的宇宙具有高度均匀性和各向同性(即各个方向上物质数量与密度均相同),同时也能说明原初密度的量子起源涨落,是由标量场真空涨落的放大所产生。这一点至关重要,因为正是这些原初量子涨落,构成了我们如今所见宇宙整体结构的‘种子’。但问题在于,这一理论包含过多‘自由’或‘可调’参数,它们可被随意设定。在科学研究中,过多的灵活性反而可能成为问题。因为这会让我们难以判断,一个模型是真正在进行预测,还是在事后根据观测数据进行‘马后炮’式的调整。”该团队提出的模型,以一种名为“德西特空间”的膨胀宇宙状态来描述初始宇宙暴胀。研究人员解释,这种空间可被视为“引力子”的凝聚态 —— 引力子是一种假设粒子,其传递引力的方式,与光子作为电磁力的‘信使粒子’(即规范玻色子)传递电磁力的方式类似。当德西特时空处于近平衡状态时,量子效应会变得极强,使宇宙转变为混沌的量子系统,此时德西特时空便会完全衰变。这一整套模型仅依赖单一能量尺度,而该尺度能够解释宇宙演化的所有预测结果。这一设定使得模型不再需要一系列假设性的场与粒子,例如“暴胀子”场 —— 在部分大爆炸模型中,暴胀子场是一种具有高势能的假设场,能在早期宇宙中产生排斥力,从而引发快速的指数级暴胀。与之不同,在新模型中,作为时空本身自然量子振荡的引力波,已足以产生密度涨落,而这种涨落正是物质形成星系、恒星、行星等结构的关键。

87. 在《张朝阳的物理课》中,除了有各种物理知识,还有着耐人寻味的人生哲理。在张朝阳看来,量子力学不仅是科学理论,更是理解自然规律的基础,他用量子跃迁比喻人生阶段的转变,用不确定性原理说明人生路径的多元性。#张朝阳称量子力学决定你是谁##满谈教育# 青蜂侠Bee的微博视频张朝阳曾说过:“理解了量子力学,就理解了物质的构成,也能够看到我们在宇宙中的渺小。”量子计算为什么能力强大?答案就藏在量子态的构成上。量子世界的“束缚态”不仅塑造了绚丽多彩的大自然:比如约束原子分子形成各种各样的物质乃至生命,比如量子态之间的跃迁产生各种颜色的光……量子力学深刻解释了我们是谁、世界如何构成,而量子力学既默默书写着“你之所以为你”的底层代码,也正为人类打开通往下一个计算时代的入口。在构造量子计算机上并不需要多么复杂的系统,而只需要一个二能级系统(主要由两个量子态构成)如镱离子自旋,对于N个这样的二能级系统,经典计算机只能有2^N个状态,而量子的态叠加原理告诉我们,量子计算机不仅可以处于这2^N个状态,还可以是它们的任意叠加,从而有望实现问题求解的指数级加速。

88. #张朝阳称量子力学决定你是谁#“如果没有量子力学,这个世界可能就是一堆灰。”虽然我没怎么听懂那些术语,但是感觉张老师讲的挺生动明了,让我对量子力学有了一定的概念。张老师说量子力学是通过具体数学公式和实验验证的科学,它解释微观世界,是严谨的物理学科,而非玄学或哲学讨论。量子力学不仅构成了我们生活的基础,更深刻解释了我们这个世界物质的结构和规律。

89. 我觉得这个讲量子的视频很好,是我看到现在最准确也最直观的,比那些什么纠缠什么能量的玄学内容好多了 大心脏排排的微博视频

90. AI圈最顶级的一次争吵,理解世界还是堆模型? #大咖观察 #红衣聊AI #大模型 #人工智能

91. 2025年诺贝尔奖 暗藏人类文明进化方向 2025诺贝尔奖:医学、物理、化学同频爆发,这不只是颁奖,是人类进化的方向!#2025诺贝尔奖 #免疫 #量子

92. #张朝阳称量子力学决定你是谁#遇事不决,量子力学。但是又有多少人对量子力学有理解?作为一个互联网圈的民科,个人一直关注教父张朝阳的公开课,我觉得有必要用说人话的风格,跟大家分享一下不成熟的观点:张朝阳在物理课里反复强调:“量子力学不是玄学,是撑起技术革命的硬核基础”。如今量子计算的进展,正印证着理论到应用的跨越与距离。当下量子计算已迈入“能用”阶段:中国“祖冲之三号”处理特定问题比超算快千万亿倍,“本源悟空”完成50万个全球任务,清华大学更实现300离子比特的量子模拟。但这些成就仍困在“噪声中等规模”阶段,退相干、纠错等问题还没解决,就像张朝阳说的“还没真正掌握量子世界的底层逻辑”。

93. 听了张朝阳的物理课,才知道“你是谁”这事儿跟量子力学还真有点关系。他说,化学键让世界有序,而不是一堆灰,这也决定了我们个体的唯一性。量子计算展上的那些前沿技术,其实就是对数百个量子态的精准控制,和我们每个人的独特性如出一辙。所以,科技和物理不只是冰冷的公式,也在证明每个人的“独特”都是有物理基础的。活出自己的样子,才是最有底气的选择。#张朝阳称量子力学决定你是谁#

94. #张朝阳称量子力学决定你是谁# 张朝阳在课上说,如果没有量子力学,这个世界可能就是一堆灰:没有形、没有结构,也没有“你”。听起来有点玄,但又挺浪漫的。正是那些看不见的量子规律,让原子能稳定结合,让万物有了形状,也让我们能成为独一无二的自己。最近他在《张朝阳的物理课》四周年现场又聊到这个话题,还提到去上海看量子计算展的感受。不管是量子计算还是其他前沿科技,说到底,都是在更精细地理解和控制这些微小的量子状态。想想挺神奇的,从解释“我是谁”,到推动未来的科技,最后都绕不开量子力学。 刹那数码的微博视频

95. #张朝阳称量子力学决定你是谁#张朝阳这个角度挺有意思的!用化学键解释“为什么你是你”,把量子力学从实验室拽进了日常生活。确实啊,要不是那些稳定的化学键把我们“锁”在特定的原子排列里,人可能真就散成一堆原子灰了。量子力学不仅是高深科技的基础,其实也在默默守护着每个人的独特性。现在火热的量子计算,说白了就是在操控这种微观世界的“个性”。科技越往前跑,越发现最底层的物理规律早就给万物写好了说明书。

96. 从实验室走到聚光灯下,釜山电影节AI正式上桌 #釜山电影节 #火山引擎 #即梦AI #Seedance #Seedream

97. #张朝阳称量子力学决定你是谁#没想到量子力学这听起来超高冷的学问,居然能解答“为什么你永远是你”这种接地气的问题!张朝阳这波解读真的戳中了点——原来我们不是随便一堆散沙,化学键靠着量子力学稳住阵脚,才让世界没变成一团灰,也让今天的你和明天的你始终是同一个独特个体。其实量子力学从来不是躲在实验室里的怪物,就像他说的量子计算,看着是前沿黑科技,本质也是在拿捏那些量子态,而这和我们能保持自我的物理基础是同源的。突然觉得那些看似遥远的物理定律,其实悄悄在背后守护着每个人的唯一性,原来做自己这件事,从量子层面就注定了,还挺浪漫又奇妙的~

98. #美国建国两个半世纪# 美国如何开启数字时代之展望未来——下一个创新时代专家预测,量子计算凭借突破数据规模、复杂性和处理速度限制、从而加速人工智能(AI)的能力,将塑造未来的发展方向。量子人工智能(Quantum AI)将开发新的算法,有望推动药物研发突破、预测金融结果、提升制造效率,并增强网络安全。量子计算与人工智能的融合已形成一个活跃且不断发展的市场,美国科技巨头如 IBM 和英伟达(Nvidia)正在这两个领域持续加大投入。美国公司格芯(GlobalFoundries)和 IonQ 也在积极开拓这些前沿领域。通过战略合作,格芯将自身定位为量子产业的重要芯片制造商。IonQ 则投资于先进的“囚禁离子”量子计算机,同时开发量子与经典计算相结合的混合模型,以增强人工智能能力。IonQ工程师沃克·斯蒂尔(Walker Steere)预计,化学、制药研究和工程领域将迎来“巨大的突破”。他说,技术始终在不断演进:“与其站在一旁看别人推动技术发展,我更愿意亲身参与其中。”你知道吗?美国正在研发强大的量子芯片,例如谷歌的 Willow 芯片,它们可大幅降低错误率,并在某些复杂计算上远远快于超级计算机。在医学领域,量子人工智能能够模拟分子相互作用,加速新药设计并改善诊断效果。后记:美国的创新之道行业领袖指出,多种因素共同塑造了美国的技术创新。其中之一是美国的知识产权保护体系。前美国商务部负责标准与技术的副部长沃尔特·科潘(Walter Copan)表示,这一制度鼓励了敢于冒险的精神。(该体系被写入美国宪法,源于美国开国元勋的远见卓识。)美光科技总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉(Sanjay Mehrotra)提到,美国的商业文化允许“公开、自由地讨论观点”,并强调:“最好的想法终将胜出。”格芯(GlobalFoundries)执行董事长托马斯·考菲尔德(Thomas Caulfield)说:“这里是一个你可以努力工作、实现梦想、成为企业家、创办公司的地方。”《创意工厂:贝尔实验室与美国创新的黄金时代》一书作者乔恩·格特纳(Jon Gertner)则指出,贝尔实验室的一些关键人物出身平凡:“在我看来,这正是美国独有的特质——才能可以从几乎任何地方脱颖而出,并塑造通信技术的未来。”你知道吗?在硅谷的传奇故事中,许多庞大的科技帝国都起源于不起眼的地方。随着量子计算和人工智能引领下一轮技术巨变,新的创新中心也可能在意想不到的地方出现。谁知道呢?下一家伟大的美国科技公司,或许此刻正孕育在美国某个小镇。图2:IBM 的量子计算实验室展示了美国创新的实验性未来。(© Angela Weiss / AFP / Getty Images)图3:谷歌的量子计算研究持续突破运算能力边界(© Google)图4:这里展示的是史蒂夫·乔布斯和史蒂夫·沃兹尼亚克打造第一台苹果电脑的简陋车库——美国创新精神的象征。(© Kevork Djansezian / Getty Images)

99. #张朝阳称量子力学决定你是谁#你为什么是独一无二的?搜狐创始人张朝阳在《张朝阳的物理课》四周年线下课上表示这是因为量子力学。张朝阳说量子力学不仅决定了每个人的独特性,还决定了包括量子计算(很多人应该都听过这个名字)在内的前沿科技的发展。作为一个文科生(高中理科,大学文科),本博只听过谷歌的量子计算机研究很牛逼,但是到目前为止还没有真正落地。你对量子力学有了解吗?欢迎来评论区聊一下~#老张聊科技#

100. #张朝阳称量子力学决定你是谁# 听张朝阳聊量子力学,听过他的课的人都知道,他课程的深度和广度,这次莫名有种物理课听出哲学味的恍惚,尤其那句 没有束缚态就是一堆灰,大家都一样 没独特性一下戳中我,我们每个人的独一无二居然能从量子层面找到解释,物理好有严谨性,这波思考也太有意思了!

101. #诺奖评选规则永远遵循诺贝尔遗嘱# 2025诺贝尔物理学奖花落宏观量子隧穿领域,而跨学科研究正成科学主流。面对网友对传统学科体系的疑问,诺奖评委会主席明确回应:将严守诺贝尔遗嘱,不新增奖项。他强调学科交叉是创新源泉,跨学科成果可获物理奖,2024年机器学习获此奖便是例证。#诺奖未来不会设立更多奖项#

102. 量子科学概念基础至关重要

103. 麻省理工诺奖得主领导了一次超冷原子实验,回应了爱因斯坦对量子力学的质疑?

104. 爱因斯坦-玻尔世纪之辩,中科大团队用实验给出了裁决

105. 世纪之争:爱因斯坦与玻尔的量子论战,谁赢了?

106. 量子观测:意识与现实的共舞

107. 全新实验探索量子力学谜题

108. 双缝实验表明,爱因斯坦对量子力学的理解偏差

109. 2025诺贝尔物理学奖:他们在人类尺度上观测到量子力学

110. 基于概率论的量子力学核心现象解读

111. 在无干扰测量之下,量子力学谎言无处遁形

112. 让量子现象“肉眼可见”——2025年诺贝尔物理学奖成果解读

113. 《自然》杂志最新调研结果:甚至许多量子物理学家也不同意量子力学的涵义

114. 量子力学 你看到的这个世界全是假的,你看到的现实,可能都是量子的假象#量子力学 #宇宙科普 #宇宙未解之谜

115. 【量子哲学1000讲】第22讲 卢梭与量子哲学

116. 宏观量子态的实验突破:2025年诺贝尔物理学奖解读 | 宏观量子态的波函数叠加与微观粒子系统的差异体现在哪些方面?

117. 薛定谔的猫:根本不需要你去‘看’!

118. 神奇的量子世界。“道”的“无形无象却支配万物”与量子规律的“抽象性”相似,从而让我联想到一个量子实验中最具代表性的“双缝干涉实验”,揭示了量子世界的“观察者效应”,即“观测者影响量子状态”,证明微观粒子的状态并非“客观独立存在”,观测行为会参与定义其状态,简单的说就是当你观察它的时候是一个样子,当你不观察它的时候又是另一个样子。这为“量子叠加态”“量子坍缩”等量子力学核心概念提供了直接实验证据。[量子叠加态是微观粒子(如电子、光子)的核心特性之一,指微观粒子可以同时处于多个可能的状态(如不同位置、不同自旋方向)的“叠加”状态,而非像宏观物体那样只能处于一个确定状态。量子坍缩是指当对处于叠加态的微观粒子进行观测(或测量)时,粒子的叠加态会瞬间“坍缩”到一个唯一的、确定的状态,其他可能的状态则会消失,观测结果也随之确定。]貌似印证了这句“玄之又玄众妙之门”。#双缝干涉实验 #玄学 #科学

119. 量子力学的悖论:重新定义现实的边界。 “如果量子力学是正确的,物理学就走到了尽头。”爱因斯坦的这句警告,正在变成现实。你以为这只是大师的偏执?错了!2019年,科学家用实验证明了一件事:两个人观测同一个粒子,看到的竟然是两个不同的现实,而且都是对的。什么概念?这意味着客观世界可能根本不存在。更诡异的是,粒子不只能同时出现在两个地方,它的自旋还能和粒子本体分离,就像你看到一个人的笑容在这边飘,但人却在另一个房间。这不是科幻,这是2013年维也纳大学的真实实验。#科普 #量子力学 #科学 #爱因斯坦 #量子悖论

120. 解读诡异的量子力学,连高智商的爱因斯坦都很难理解!

121. 量子纠缠。的概念最早是在1935年由爱因斯坦、波多尔斯基和罗森(EPR)提出的,他们在论文中提出了一个著名的思想实验,称为EPR佯谬。在这个实验中,他们想通过量子力学的理论来证明量子力学并不是完整的,因为它似乎允许粒子之间通过超距作用(即没有任何物理介质或信号传播的方式)互相影响。 根据经典的观点,这种超距作用是违背因果律的,因为它意味着信息可以在没有时间延迟的情况下传播。爱因斯坦曾称这种现象为“鬼魅般的超距作用”。 然而,量子力学的实际实验结果却支持了量子纠缠的存在。1964年,物理学家约翰·贝尔(John Bell)通过数学推导,提出了“贝尔不等式”。贝尔不等式的实验验证表明,量子力学的预测是正确的,而经典物理学无法解释这些实验结果,证明了量子纠缠现象的真实性。 量子纠缠的关键特点 非局域性:量子纠缠的一个核心特性是“非局域性”。这意味着粒子之间的关联并不依赖于空间的距离,即使它们相隔极远(比如几光年),一个粒子状态的改变会立即影响到另一个粒子的状态。这种现象超出了我们日常经验中的直觉理解。 状态不可分割性:在量子纠缠中,系统的总状态不能被拆分成各个子系统的状态。换句话说,纠缠粒子组成的系统拥有一个整体的量子态,不能仅仅通过各个单独粒子的状态来描述。例如,如果两个粒子纠缠在一起,它们的整体量子态无法仅仅用它们各自的量子态来描述。 测量与“瞬间”关联:当对一个纠缠粒子进行测量时,另一个粒子的状态也会立即发生变化,尽管它们相隔遥远。更有趣的是,这种变化是即刻的,无论粒子之间的距离有多远。这个过程是瞬时的,并且与经典物理中的传播速度(例如光速)无关。 量子纠缠的实验验证 量子纠缠现象通过一系列精密实验得到了验证。例如: 光子的纠缠:在经典的量子纠缠实验中,常使用光子对(如通过某些特殊的晶体过程生成一对纠缠光子)。通过改变一个光子的状态,实验表明,另一个光子的状态也会发生变化。 贝尔实验:由约翰·贝尔提出的贝尔不等式实验,用来测试量子力学与经典物理学之间的差异。实验结果表明,量子力学的预测正确,粒子之间的关联在远距离下仍然保持,而经典物理无法解释这一现象。 量子隐形传态:量子隐形传态是一种基于量子纠缠的技术,可以使得信息(例如粒子的量子态)在没有直接传输物理介质的情况下,从一个地方传送到另一个地方。虽然信息不是真的在光速上传输,但量子态的变化是“瞬间”的。 量子纠缠的应用 量子纠缠并不是一个仅存在于理论中的现象,它已经开始在一些前沿技术中发挥作用。以下是一些应用: 量子计算:量子计算机利用量子比特(qubit)来进行计算,这些量子比特能够处于多种状态的叠加态,并且通过量子纠缠来实现并行计算。量子纠缠使得量子计算机具有潜力在某些复杂问题上超越经典计算机。 量子通信:量子纠缠为量子通信提供了理论基础,特别是在量子密钥分发(QKD)技术中,量子纠缠可以确保信息传输的安全性,因为任何试图拦截和测量量子密钥的行为都会破坏量子态,从而立即被发现。 量子加密:在量子加密中,量子纠缠使得信息传输过程非常安全。通过量子纠缠的“量子态干扰”特性,可以实现一种新的安全通信方式,避免了传统密码系统的破解风险。 #量子力学 #量子纠缠

122. 【量子哲学1000讲】第36讲 亚里士多德与量子哲学

123. 打破相对论的实验?真有多重世界? 本视频深入探讨了量子力学中最具争议和革命性的思想之一:量子纠缠如何挑战爱因斯坦的局域性原理,并揭示了宇宙中超光速影响的可能性。 故事始于1935年,爱因斯坦、波多尔斯基和罗森(EPR)提出著名的思想实验,质疑量子力学的完备性,认为其中隐含的超距作用违背了相对论。他们认为量子力学存在“非局域性”问题,必须存在某种局域隐变量理论来解释量子现象。 然而,爱因斯坦的质疑长期被主流物理学界忽视,直至1964年约翰·贝尔提出“贝尔定理”,将哲学争论转化为可实验验证的科学问题。贝尔证明:如果存在局域隐变量,实验结果必须满足某个不等式;而量子力学的预测则违反该不等式。 视频详细介绍了阿兰·阿斯佩等人进行的经典贝尔实验,结果表明:量子力学的预测与实验结果一致,局域隐变量理论被证伪。这意味着量子纠缠确实是一种非局域现象,测量一个粒子可以瞬间影响其纠缠伙伴的状态,即使它们相隔遥远。 但量子纠缠并不违背相对论的核心原则,因为这种“超光速影响”无法用于传递信息,避免了因果悖论。视频也探讨了量子力学的不同诠释,包括: 哥本哈根诠释(主流,承认非局域性) 多世界诠释(试图恢复局域性,但引入平行宇宙) 最终,本视频揭示了: 爱因斯坦对量子力学的质疑并非“无法接受新理论”,而是深刻指出了其与相对论的根本冲突。 贝尔定理不仅解决了EPR争论,也重新定义了我们对“现实”“局域性”和“信息传递”的理解。 量子力学的非局域性已被实验证实,成为现代物理学(如量子计算、量子通信)的基础。 这是一场关于现实本质的深刻对话,也是科学史上最激动人心、最具哲学意义的探索之一。#科学 #物理 #相对论 #量子纠缠

124. !颠覆认知!爱因斯坦真的错了,量子力学揭秘:世界竟是随机的

125. “菩提本无树,明镜亦非台”禅意与量子力学“观测者效应”的奇妙对应

126. 量子力学的观察者问题————客观物理世界到底是否存在?

127. 【量子哲学100讲】第八讲 爱因斯坦与量子力学

128. 量子力学悖论:客观世界或许根本不存在

129. 【双语】量子物理学如何使客观真理复杂化,与艾莉丝·克鲁尔对话_| 专业、特制字幕练听力、记单词

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131. 一口气读懂:量子力学颠覆经典认知的三大核心概念

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133. 时光真的可以倒流吗?量子实验揭示未来如何影响过去

134. 百度问答:量子世界的终极谜题:人的意识是否左右现实世界? - 哔哩哔哩

135. 为什么爱因斯坦一辈子都不肯完全接受量子力学? 爱因斯坦并不是不懂量子力学,而是太清楚它意味着什么。他无法接受一个在最底层由随机性支配的世界,并坚持认为背后一定存在确定机制。尽管实验最终支持了量子力学,但爱因斯坦提出的问题,至今仍然影响着物理学的思考方向。 #量子力学 #爱因斯坦 #确定性与随机性 #物理科普 #科学史 #微观世界 #科学思维 #反直觉 #基础物理 #科学解释

136. 量子力学揭露的惊人真相:现实只是一层皮

137. 深度科普:真的存在“既死又活”的猫?连爱因斯坦都无法理解

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139. 《量子力学》微观世界的立法者

140. 量子力学的经典实验

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142. 函学:量子力学的哲学诠释与思想延伸

143. 但是起源是一种数学处理方式导致了很好的实验模拟结果。

144. 为什么爱因斯坦一辈子都不肯完全接受量子力学? 爱因斯坦并不是不懂量子力学,而是太清楚它意味着什么。他无法接受一个在最底层由随机性支配的世界,并坚持认为背后一定存在确定机制。尽管实验最终支持了量子力学,但爱因斯坦提出的问题,至今仍然影响着物理学的思考方向。 #量子力学 #爱因斯坦 #确定性与随机性 #物理科普 #科学史 #微观世界 #科学思维 #反直觉 #基础物理 #科学解释

145. 【量子哲学100讲】第十五讲 牛顿与量子力学

146. 遇事不决,量子力学?关于量子力学的常见误解

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