PDA

View Full Version : В квантовом мире нет места реализму?


matematik
30-04-2007, 02:01
Физики из Австрии и Польши получили новые экспериментальные подтверждения парадоксальных с точки зрения классической физики свойств квантовых объектов. Об этом говорится в статье профессора Венского университета Антона Цайлингера и его коллег, которая 19 апреля появилась в журнале Nature.

Эта работа продолжает теперь уже четвертьвековую традицию экспериментов по проверке так называемых неравенств Белла, начатую в 1982 году французским физиком Аленом Аспе. В 1964 году работавший в ЦЕРНе ирландский физик Джон Белл указал на возможность экспериментальной проверки принципа локального реализма, который Альберт Эйнштейн полагал обязательным атрибутом любой разумной физической теории. Эйнштейн считал, что результаты определения любых измеримых параметров физической системы, во-первых, полностью заданы ее состоянием до акта измерения и, во-вторых, не могут меняться под воздействием каких-либо удаленных событий, если те заранее не сообщают о себе сигналами, скорость которых не превышает скорость света. С точки зрения Эйнштейна, первое требование выражает идею реализма физического описания, а второе — требование локальности.

Белл первым понял, что принцип локального реализма допускает строгую опытную проверку. Он доказал фундаментальной важности теорему (см. теорема Белла), из которой вытекает, что при соблюдении этого принципа корреляции между измеримыми физическими величинами должны удовлетворять определенным соотношениям, которые сейчас называют неравенствами Белла.

Экспериментальная проверка теоремы Белла сильно затянулась из-за множества технических трудностей. Лишь в 1982 году аспирант Парижского университета, а ныне профессор Высшей политехнической школы Франции академик Ален Аспе провел серию прецизионных опытов, которые продемонстрировали нарушение неравенств Белла. В конечном счете среди физиков восторжествовало мнение, что квантовомеханические объекты, в отличие от классических, не допускают описания посредством теорий, одновременно удовлетворяющих требованиям реализма и локальности.

Однако опытная проверка теоремы Белла и ее позднейших модификаций отнюдь не закрыла проблему интерпретации глубинного смысла квантовомеханического описания реальности — напротив, она перевела ее на новый уровень. Если квантовые теории не могут одновременно быть реалистичными и локальными, то что из этого следует? Возможно ли сохранить в квантовой механике локальность, пожертвовав реализмом? Или сохранить реализм, отбросив локальность (а это, напомню, запрет на воздействия, распространяющиеся со сверхсветовой скоростью)? Или надо пойти еще дальше, отказавшись и от реализма, и от локальности? Или, что не исключено, этот выбор — просто дело вкуса?

Цайлингер и его коллеги продвинулись в этом направлении. Они исходили из такого определения полноты физического описания, которое явно не содержало требования локальности. Это определение включает три положения, первым из которых служит требование реализма. Второй пункт: любая система световых квантов является статистической смесью фотонных ансамблей с определенными значениями поляризации. Третий пункт: параметры поляризации этих ансамблей удовлетворяют классическому закону Малюса
Цайлингер и его коллеги обнаружили, что модифицированные неравенства также не выполняются. Это означает, что в мире квантовой механики реализм несовместим не только с локальностью, но и с весьма широким классом нелокальных описаний. Правда, не исключено, что существуют какие-то формы нелокальности, которые не вступают в противоречие с реализмом. http://elementy.ru/news/430505

Всеволод
30-04-2007, 17:11
Эйнштейн так и не понял квантовую механику и до конца своей жизни не мог примириться с ее выводами, столь разительно отличающимися от наших обыденных представлений о реальности.

Теория относительности - это простое обобщение теории динамики Ньютона на случай больших скоростей и больших масс, и она столь же жестко определяет поведение системы в прошлом и будущем, если известно текущее состояние системы. Напротив, квантовая механика оперирует вероятностями состояний системы, а не самими состояниями. "Бог не играет в кости" - эта знаменитая фраза Эйнштейна, звучавшая как приговор квантовой механике, стала примером того, как сложно меняется в науке главенствующая парадигма.

Насколько мне известно, эксперимента, опровергающего принципы квантовой механики, никто за 70 лет так и не смог провести.

killbill2
30-04-2007, 21:16
Насколько мне известно, эксперимента, опровергающего принципы квантовой механики, никто за 70 лет так и не смог провести.
А какие основные принципы квантовой механики?

ank
30-04-2007, 21:52
А какие основные принципы квантовой механики?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0

killbill2
30-04-2007, 22:00
Насколько мне известно, эксперимента, опровергающего принципы квантовой механики, никто за 70 лет так и не смог провести.Законы Ньютона тоже работают.

matematik
01-05-2007, 00:02
Эйнштейн до конца своей жизни не мог примириться с выводами квантовой механики, столь разительно отличающимися от наших обыденных представлений о реальности.


Строго говоря, в настоящее время нет какой-либо одной общепринятой интерпретации квантовой механики. Консервативно настроенные физики предпочитают считать, что вопросы, связанные с интерпретацией квантовой механики, выходят за рамки физики.
(Википедия)

Всеволод
01-05-2007, 11:26
А какие основные принципы квантовой механики?

В "золотой век" физики 1925-1927гг. Шрёдингер, Гейзенберг, Дирак, Борн и Йордан создали непротиворечевую и принципиально новую физическую теорию. Краеугольный камень этой теории - это т.н. квантование. Энергия микрочастиц не может быть любой, она принимает некоторые дискретные значения. Очень грубый пример: если бы человек был микрочастицей, то, условно говоря, он мог бы весить 50 и 70 кг, а 55, 57, 60 и 65 кг он бы весить не мог.

Но сказав "А", пришлось сказать и другие буквы. Самым первым следствием стало соотношение неопределенности Гейзенберга и его обобщение принцип дополнительности Бора: мы знаем либо положение частицы, либо ее скорость, но не то и другое вместе. Классический детерминизм в квантовой механике становится неприменимым, уступая место статистическим соотношениям. Это оказалось неприемлемым для многих физиков (в т.ч. и для Эйнштейна), стремившихся к "полному" детерминистическому описанию.

В настоящее время квантовая механика стала основным средством при рассмотрении элементарных частиц и их превращений. Например, Дирак, опираясь на квантовую механику, предсказал существование античастиц.

Литература.
И.Пригожин, И.Стенгерс. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой.