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第598章 量子纠缠原理与验证绝妙实验布(第3页)

“所以,我只需要证明粒子在观察前,状态并不能确定,就可以证明爱因斯坦教授是错的。”

“接着,我再用实验证明观察一个粒子的状态,可以影响另一个粒子。”

“以电子为例。”

“对于两个电子而言,哪怕相距只有几公里,它们之间的库仑力也足以小到忽略不计。”

“换句话说,如果能证明相距几公里的两个电子,它们之间存在某种关联性。”

“那么足以说明这种关联性就是量子纠缠。”

“否则,没有任何已知的相互作用可以解释这种现象。”

众人闻言,顿时眼睛一亮。

布鲁斯教授的逻辑完全没有问题。

“两个电子之间又不可能像人一样串供,而且这个过程也没有光子的参与。”

“所以,如果一个粒子真的能影响另一个粒子,那这种影响必然是越时间和空间的。”

“量子纠缠的无限距性质就是一个自然而然的推论了。”

“至少这个实验如果能成功,就证明量子力学是没问题的。”

但问题来了,这个实验要怎么做呢?

卢瑟福作为当世最顶级的实验物理大佬,他暂时也想不出来。

此刻,所有人的目光再次聚集在李奇维的身上,他们的脸上充满了期待。

李奇维一边画图,一边解释道:

“如图所示。”

“刚刚讨论的电子自旋,只有向上和向下两个方向。”

“把电子放在三维坐标系内分析,可知此时的电子自旋只在z轴上下上。”

“但是电子的自旋投影同样可以在x轴前后和y轴左右上进行测量。”

“比如在y轴上测量,电子的自旋方向依然是向上或者向下。根据投影计算”

“现在,人为规定一个概念。”

“当电子a的自旋向上,电子b的自旋总是向下时,规定a和b的自旋相关性是+1。”

“当电子a的自旋向上,电子b的自旋也总是向上时,规定a和b的自旋相关性是1。”

“当电子a的自旋向上,电子b有5o%的概率自旋向下时,规定a和b的自旋相关性是o。”

“如果我们总是在同一个轴上测量两个电子的自旋,那么相关性肯定是+1。”

“这种情况下,无法分辨两个电子到底有没有量子纠缠。”

“所以,换个角度思考,在x轴上测量电子a的自旋,在y轴上测量电子b的自旋,看它们的相关性。”

“这个相关性用pxy表示,且x和y之间的夹角是o°到18o°。”

“同理,还有pxz、pzy。”

“重点来了!”

“如果爱因斯坦教授是对的,即两个电子在分开前,自旋方向就已经确定了。”

“而且两个电子之间没有任何关联性。”

“那么当只在x轴上测量时,自旋相关性总是+1。”

“此时,慢慢移动y方向上的电子探测器,使其与x方向上的探测器呈现一定的夹角。”

“这时,自旋相关性就会跟着逐渐降低。”

“当夹角为9o°时,自旋相关性变为o;当夹角为18o°时,自旋相关性变为1。”

“大量重复这个实验,就可以在统计学上画出两个电子的相关性。”

“如果爱因斯坦教授是对的,那么这个相关性一定是线性关系。”

“同理,对pxz和pzy按照同样的方式测量,最终会得到和pxy相同的结果。”

“如图所示,根据以上的实验逻辑和数学推导,最终可以得出一个相关性的不等式。”

“即:pxz﹣pzy1+pxy。”

“如果这个不等式成立,说明爱因斯坦教授是正确的。”

“如果这个不等式不成立,说明量子纠缠是正确的。”

“以上就是我设计的实验方案。”

静!

死一般的寂静!

所有人听完之后都一脸懵逼!

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