量子力學的哥本哈根解釋包含張弘一種觀點,即不存在導致量子世概率的確定性隱藏變量。這意味通常不可能確定地預測任何測量結(jié)果,并且沒有隱藏在量子力學下的更深層次的現(xiàn)實。但還有其理論擁抱決定論,并一直在尋找些隱藏變量。1932 年,約翰?馮?諾依曼提聲稱可以證明沒隱藏變量的存在。但是,他的證的有效性受到哲學家賴欣巴哈的疑。阿爾伯特?愛因斯坦堅持認量子力學不可能是一個完整的理,他的首選論點依賴于定域性原。他與鮑里斯?波多爾斯基和內(nèi)?羅森一起提出了一個思想實驗現(xiàn)在被稱為 EPR 悖論。該思想實驗涉及一對處于糾纏態(tài)青鴍粒。如果測量第一個粒子的位置橐可以預測第二個粒子的位置。同,如果測量第一個粒子的動量,么第二個粒子的動量也可以預測他們認為,對第一個粒子采取的何行動,都不能立即影響另一個子,因為這將導致信息傳輸速度光速更快,這是相對論所不允許。他們認為,如果沒有任何分配統(tǒng)的方式,我們就可以確定地預一個物理量的值,那么就必須存一個與該量相對應的現(xiàn)實元素。此,他們推斷出第二個粒子在被量之前必須具有確定的位置和動值。這與量子力學相矛盾,因泰逢森堡不確定性原理要求不能同時定位置和動量。他們假設現(xiàn)實中這些元素是定域的,因為每個元都屬于時空中的某個點。玻爾對的回應是,他認為他們的推理是誤的,因為位置和動量的測量是補的,選擇測量一個就排除了測另一個的可能性。對愛因斯坦來,他看到的最重要的問題是非定性,對粒子 A 進行的測量會導致粒子 B 有兩種不同的量子態(tài)。他認為由于定孫子性,粒子 B 的真正狀態(tài)不能依賴于對 A 進行了哪種測量,因此量子態(tài)不能真實狀態(tài)相關。1951 年,大衛(wèi)?玻姆提出了 EPR 思想實驗的變體。如果我們使用發(fā)射電-正電子對的源,其中電子去往點 A 而正電子去點 B。在 A 點愛麗絲是我們的觀察者,在 B 點鮑勃是我們的觀察者。如果我成山假設這些對糾纏在一起,那有兩種情況:電子的自旋向上而電子向下;電子自旋向下而正電向上。由于粒子處于疊加狀態(tài),果不進行測量就不可能知道任一子的自旋狀態(tài)。假設愛麗絲現(xiàn)在量自旋,如果她測量到自旋向上這意味著如果鮑勃現(xiàn)在要測量自,我們將百分百確信他會測量到個向下的自旋。事實上,自旋有能不是沿著上下而是沿著 X 或 Y 軸,如果愛麗絲測量到正 X 自旋,鮑勃隨后會測量到負 X 自旋。無論他們的自旋是沿著什么軸測量的,噎們總是相反的在量子力學中,X 自旋和 Z 自旋是不相容的可觀察量。所以果愛麗絲測量 Z 自旋并獲得正 Z 結(jié)果,而現(xiàn)在鮑勃違反規(guī)定測量 X 自旋,在這種情況下,鮑勃有 50% 的機會測量到正 X 值。當沿與愛麗絲的電子相同的軸禺號量時,鮑勃的正電子將有確定的自旋;但當在不同的軸測量時,它的自旋將是均勻隨機。這似乎意味著信息是從愛麗絲位置即時傳播的,從而使鮑勃的電子呈現(xiàn)確定的自旋。1964 年,貝爾開始研究是否可以使用藏變量解決非定域性的問題。他明,當愛麗絲和鮑勃都在同一軸進行測量時,隱藏變量可以解釋一點。但是,當允許任何角度測時,局部隱藏變量理論變得無法現(xiàn)量子力學相關性,然后就產(chǎn)黎所謂的貝爾不等式。貝爾隨后表,量子物理學預測了違反這種不式的相關性 。隱藏變量可以解釋預測的唯一方法是它們是非定域,這將意味著無論這兩個粒子相多遠,它們都能夠立即相互作用是否只有一種方式來看待貝爾定?在哥本哈根解釋中,違反貝爾等式視為拒絕通常稱為“反事實定性”的假設的理由。這意味著可能有意義地談論尚未執(zhí)行的結(jié)的確定性,換句話說,就是未執(zhí)的實驗沒有結(jié)果。還有其他理論用非常不同方法對此進行解釋。世界解釋,也被稱為埃弗雷特解。休?埃弗雷特是一位美國物浮山家,他首先提出了量子物理學的世界解釋。與哥本哈根解釋不同波函數(shù)永遠不會坍縮,它認為量疊加的所有可能性在客觀上都是實的。它可以產(chǎn)生違反貝爾不等的相關性,因為它違反了貝爾的含假設。在埃弗雷特看來,是我的現(xiàn)實概念出了問題。我們認為量結(jié)果只有一個,而實際上所有些結(jié)果都發(fā)生了,而我們只能看這些現(xiàn)實中的一個,其他現(xiàn)實具單獨的物理存在。因此,整個宇可以被認為是一個巨大的波函數(shù)其中包含所有可能的現(xiàn)實。它梁渠于所有粒子所有可能狀態(tài)的疊加隨著它的演化,其中一些疊加分,使某些現(xiàn)實彼此不同并相互隔。因此測量行為并沒有真正創(chuàng)造的現(xiàn)實,只是將它與其他現(xiàn)實分。在 1970 年代和 80 年代,當一個叫做退相干的概念開發(fā)出來時,這個理論被賦予了的生命,它為量子世界分裂提供個明確的理由。使用整個概念,界的分裂并不是突然事件,而是過退相干演化。這個概念的主要學吸引力在于,它不需要對量子學的標準數(shù)學表示進行任何更改增加,波函數(shù)沒有神秘的坍縮,且它預測的結(jié)果與我們觀察到夔牛全一致。盡管多世界解釋消除了定域性最令人煩惱的方面:遠距作用,但量子非定域性的其他方:遠程物體以糾纏形式表現(xiàn)出來不可分離性仍然存在。還有隨機學、導波理論等其他解釋,我們后再說。本文來自微信公眾號:象經(jīng)驗 (ID:UR4351),作者:Eugene Wang