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金沙城中心备用网址:这并不意味着我们不能准确地知道一个物体的位置和动量

时间:2021/5/9 10:55:57   作者:   来源:   阅读:66   评论:0
内容摘要:在与此同时发表的另一篇论文中,来自芬兰阿尔托大学等研究机构的科学家们将两个铝鼓膜在8毫米尔文温度下置于一个较长、相对稳定的纠缠状态。在这种纠缠态下,研究者可以对同一纠缠态进行多次测量,从而“避免”了量子力学中的不确定性原理。在实验中,鼓膜振动的相位总是相反的。如果一个力作用在鼓膜上,鼓膜的运动方向一定与力的方向相反。该...

在与此同时发表的另一篇论文中,来自芬兰阿尔托大学等研究机构的科学家们将两个铝鼓膜在8毫米尔文温度下置于一个较长、相对稳定的纠缠状态。在这种纠缠态下,研究者可以对同一纠缠态进行多次测量,从而“避免”了量子力学中的不确定性原理。

在实验中,鼓膜振动的相位总是相反的。如果一个力作用在鼓膜上,鼓膜的运动方向一定与力的方向相反。该论文的作者Mika Sillanpää说:“一种鼓膜对力的反应总是与另一种鼓膜的反应相反,这在某种程度上类似于负质量。”

“在这种情况下,如果把两个鼓视为一个量子力学实体,那么鼓运动状态的不确定性就消除了。”该研究的主要作者Laurie Messier Destepp (Laure Mercier de Lépinay)解释道。

测不准原理是由海森堡在20世纪20年代末提出的。根据量子力学这一基本概念,由于波函数的数学性质,我们不可能同时准确地知道一个物体的位置和动量。

然而,这并不意味着我们不能准确地知道一个物体的位置和动量。只有同时测量两者时,测不准原理的极限才会出现。反向规避是一种绕开这一限制而不违反不确定性原则的方法。

在这个实验中,研究小组使用了反应回避。本质上,他们并没有测量每个鼓的位置和动量,而是通过鼓膜运动对电路电压的影响来测量铝鼓膜的动量之和。苏黎世瑞士联邦理工学院(Swiss Federal Institute of Technology in Zurich)的研究员朱怡文(Yiwen Chu,音译)没有参与这两项研究,他说:“实验中没有任何地方违反不确定性原理。您只是选择了一组特定的确定性原则)禁止的参数。



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