当某一个粒子状态发生改变时,另一个粒子瞬间做出反应做出相应改变,爱因斯坦无法接受量子纠缠现象,称之为“鬼魅般的超距作用”!
爱因斯坦认为,我们生活的世界都是具有局域性的,说白了就是信息的传播速度不能超过光速 。但是量子纠缠现象看起来打破了世界的局域性,表现出了非局域性,这是爱因斯坦无论如何都不能接受的 。
事实上,量子纠缠并没有传递任何信息,微观粒子之间呈现出来的只是整体属性,并非是单独的属性,所以并没有违反爱因斯坦相对论中的光速限制 。
【量子世界到底有多诡异?彻底颠覆了我们的世界观! 世界十大离奇新闻】经过一百多年的发展,量子力学的不确定性早就被主流科学界认可了,更重要的是,这种特性早就应用在了我们的日常生活中 。
比如说,量子纠缠对于未来的量子计算机研发就非常重要 。基于量子纠缠的量子计算机的运算速度,会比如今我们使用的传统计算机快亿万倍,两者完全不是一个档次 。
具体差别在哪里呢?量子计算机的运算速度为什么会如此快呢?
举个通俗的例子来说明量子计算机与传统计算机的区别 。假设有两捆电线,每捆都有一百根电线,分别用序号从1到100标识出来,我们并不知道每根电线的序号到底是多少 。
接下来我们需要把两捆电线一一对应连接起来,序号1的电线连接到另外一捆的序号1电线,以此类推 。由于我们不知道每根电线的需要,只能挨个去试 。
就算你的运气好到爆表,也需要100次才能连接完毕 。如果运气不好的话,每一次都要试到最后一根才找到对应的电线,最多需要多少次?
100乘以99乘以98乘以97......很显然,这是一个很大的数字,意味着你需要花费很长的时间才能完成 。
但在量子世界里,根本不用这么麻烦,两百根电线就相当于两百个微观粒子,只要让它们发生量子纠缠,就可以瞬间完成连接,因为量子纠缠在一瞬间就能完成 。
这就是量子计算机与传统计算机最大的区别 。可以预见的是,量子计算机一旦完成,性能上肯定会质的突破,能够模拟更多更真实的环境,我们甚至完全可以在虚拟世界里感受现实世界的一切 。
不过,以上只是理论上的分析,实际上是很难操作的,因为让微观粒子发生纠缠是很难的,操控一对粒子发生纠缠并不是很难,难的是让很多粒子发生纠缠 。这也是量子计算机面临的难题 。不过,万事开头难,任何新事物新理论的诞生都是充满曲折的,科学家一直在努力克服各种困难 。
这就是诡异的量子世界和量子科技,虽然诡异,虽然完全颠覆了我们的世界观,但这些诡异现象真实存在,更重要的是,量子力学会发挥越来越大的作用,甚至直接引领人类文明完成蜕变!
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