EPR 头脑实验,用电子-正电子对进行。一个源(中心)向两个观察者发送粒子,向 Alice(左)发送电子,向 Bob(右)发送正电子,后者可以进行自旋测量。EPR悖论的核心头脑是:如果两个粒子之间存在量子纠缠,那么对其中一个粒子进行测量,就可以推断出另一个粒子的状态,而不需要对另一个粒子进行测量。如许就违反了海森堡不确定原理,因为我们可以同时知道两个互补的物理量(例如位置和动量),而不引入任何误差大概扰动。爱因斯坦认为,这种情况只有两种可能:要么量子力学是错误的,要么存在着超距作用。他都不能接受这两种可能,所以他认为必须存在着一些隐藏变量来增补量子力学,使得系统在测量之前就有一个明白的状态,而不是处于一种潜伏的可能性中。
源 S 产天生对的“光子”,以相反的方向发送。每个光子碰到一个双通道偏振器,其方向(a 或 b)可由实验者设置。检测来自每个通道的新信号,并由符合监视器计算四种类型(++、-、+-和-+)的符合。然而,爱因斯坦的想法并没有得到实验的支持。在1964年,物理学家约翰·贝尔(John Bell)证实白一个定理,表明如果存在隐藏变量,那么它们必须是非局域的,也就是说它们可以超越时空的限制而相互影响。
在广义相对论中,进入黑洞的东西永远不会出来。(1) 两个物质壳在自身重量作用下坍塌。(2) 当它们变得充足紧凑时,就会形成一个地平线(一个不归路点)。关于两个仍在坍塌的炮弹的信息永远被锁定在地平线背面首先,ER=EPR是一种猜想,也就是说它还没有被证实大概否定,只是一种基于逻辑和直觉的推测。它最初是由物理学家莱昂纳德·萨斯金德(Leonard Susskind)和胡安·马尔达塞纳(Juan Maldacena)在2013年提出的,目的是为了解决一个涉及黑洞的理论悖论,即黑洞信息悖论(black hole information paradox)。这个悖论简朴地说就是:当一个物体掉入黑洞后,它所包罗的信息会不会消失?如果消失了,那么就违反了量子力学中信息不灭原理;如果没有消失,那么又如何从黑洞中逃出来?
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