我们如何使量子力学和量子纠缠合理化呢?

合理化?狄拉克在1930年的量子力学原理中已经做得很好了。

那本书第一版的导论章,已经用清晰甚至简单的术语完整地描述和说明了纠缠。他没有使用“纠缠”这个词,因为这个词还没有和这种现象联系在一起,但这正是他所描述的。

对于读者来说,这是一个绊脚石,因为他们不想把注意力集中在他所清楚描述的内容上,所以他在后来的版本中对描述做了一些修改。

这太糟糕了,因为这种变化导致其他人采用了有点不准确且令人困惑的单词“entanglement”。“纠缠”意味着有两种不同的东西以某种方式相互联系或相互交流。

量子“状态”最初的描述强调“状态”是一件事,而不是两件事。这是一件在时空的不同点都可以观察到的事情。对那个东西的每一次观测都将具有对单个粒子观测的所有特征。

两个这样的观测,作为对一个物体的观测,将具有观测两个粒子的所有特征,而这两个粒子的某些特性之间存在关联。这种关联来自于这样一个事实:它只是一件事,一个单一的量子态,在时空的两个不同的点被观察到。就像一头大象的鼻子和尾巴被两个不同的盲人观察。

这在狄拉克1930年对量子态的描述中已经存在了,它存在于时空之外,但在时空的多个点上有多种潜在的观察可能性。这是它们(量子态)定义的一部分。如果我们让球在垂直平面上旋转180度,做旋转运动;然后原来的漩涡电场现在被逆转,并以与初始漩涡活动相反的方向旋转。

这个例子符合两个电子被认为具有相反的自旋特性的原理。它不仅符合反旋的概念;但实际上预测了Stern-Gerlach的每一个实验结果(参考已发表的研究文章)。

此外;在原子轨道结构中结合电场,有利于识别具有量子化能态的电子。这是因为电子在本质上表现出电性;电场有其膨胀的体积。这意味着轨道电子的电场占据了空间的物理体积。现在回到旋转电场的概念;它们有明显的特点,它们诱导的能源效率堪比漩涡龙卷风。龙卷风之所以能保持其形状,是因为能源效率能抵抗变化;循环电厂也是如此。

这意味着循环电厂有两个明显的特征。一方面;漩涡电场的能量效率阻止了绕轨道运行的电子被吸引到原子核中的自然倾向;这是玻尔模型的一大失败。然而;同样的能量效率也阻止了充满能量的电子逐渐扩大它们的轨道周长;直到这时,才有足够的能量来打破能源效率的循环。

这意味着电子被限制在与每个壳层的精确尺寸相对应的量子化能态中。因此,很明显,原子结构中电场的简单结合,可以准确地预测这两种情况;电子量子能态和相反的自旋态。

不需要所谓的量子力学,或者量子纠缠;它们现在可能会变成功能失调的概念,在逻辑推理中没有一席之地。



量子纠缠又称量子缠结。两个纠缠粒子共同形成了零自旋的纠缠态,是两个直积态的叠加。

目前还没有任何手段可以保证它们合理化,因为都只是理论层面的东西。

量子纠缠是说当几个粒子互相作用后,各个粒子的特性被结合为这几个粒子的整体性质,都是统一表现为结合后的整体性质。量子纠缠和光速不变一样,现实中确实存在,实验也验证了,但是人类根本不知道原因,甚至无法去研究原因。

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