Einstein–Podolsky–Rosen-paradoxen

Kvantmekanik

Teori:

Tolkningar:

Persongalleri
Einstein | Schrödinger
Heisenberg | Dirac | Fermi
Bohr | Planck | Born

Einstein–Podolsky–Rosen-paradoxen (EPR-paradoxen) är en paradox som formulerades 1935 av fysikerna Albert Einstein, Boris Podolsky och Nathan Rosen med syfte att påvisa att kvantmekaniken är en ofullständig fysikalisk teori.

Paradoxen består av ett tankeexperiment där en mätning utförs på en av två sammanflätade partiklar, som har separerats över ett godtyckligt stort avstånd. Eftersom partiklarna är sammanflätade avslöjar en sådan mätning inte bara den första partikelns tillstånd, utan även den andra partikelns tillstånd. I enlighet med principen om lokal realism kan mätningen dock inte (omedelbart) påverka den andra partikelns tillstånd. Detta gör det möjligt att uppmäta komplementära storheter samtidigt, vilket strider mot Heisenbergs osäkerhetsprincip. Denna paradox, menade Einstein, Podolsky och Rosen, påvisar att kvantmekaniken är ofullständig; mer specifikt att den saknar dolda variabler som i själva verket bestämmer utgången i ett experiment deterministiskt, i motsats till kvantmekaniken.

Under lång tid var det oklart huruvida EPR-paradoxen kunde testas experimentellt eller om den enbart var ett abstrakt tankeexperiment. 1964 presenterade John Stewart Bell ett teorem som visar att ingen dold variabel-teori kan reproducera kvantmekanikens experimentella förutsägelser. Experiment har sedan 1970-talet konsekvent brutit mot principen om lokal realism och styrkt kvantmekanikens förutsägelser. Experimenten har haft stor betydelse för tolkningen av kvantmekaniken, men också banat väg för forskning kring kvantsammanflätade tillstånd och hur dessa kan användas för kvantinformationsprocessering.

Inledning

Bohr och Einstein 1925 (foto: Paul Ehrenfest)

Den klassiska mekaniken förutsäger direkt en partikels rörelse uttryckt i till exempel dess läge och rörelsemängd, men kvantfysikens ekvationer, Schrödingerekvationen, beskriver exakt en vågfunktion för en partikel. Ur denna vågfunktion är det sedan möjligt att beräkna sannolikheten för att partikelns läge eller rörelsemängd ska befinna sig inom ett visst intervall om man mäter den. Enligt kvantmekaniken är det inte ens möjligt att samtidigt mäta läge och rörelsemängd för en partikel med godtyckligt god precision, utan osäkerheterna i läge, , och rörelsemängd, , uppfyller Heisenbergs osäkerhetsrelation

För de klassiska fysikerna var kvantfysikens synsätt främmande och Albert Einstein är känd för att ha ifrågasatt det med orden "Gud spelar inte tärning [med universum]".[1] (Einstein förkastade tron på en personlig gud och det diskuteras om han anslöt sig till en panteistisk världsbild eller om han talade om Gud metaforiskt, vilket är vanligt bland fysiker.) För att bevisa att kvantfysikens beskrivning är ofullständig och att den klassiska fysikens begrepp är verkliga ställde Einstein upp ett tankeexperiment som han senare utvecklade i samarbete med Podolsky och Rosen.[2] EPR-experimentet går ut på att två likadana partiklar sänds iväg åt varsitt håll från en källa. Efter en stund kan man bestämma läget för den ena partikeln och rörelsemängden för den andra partikeln. Eftersom partiklarna enligt lagen om rörelsemängdens bevarande har lika stora och motriktade rörelsemängder, och därmed också har rört sig lika långt, men i motsatta riktningar, så har man bestämt dem båda, trots att det inte borde vara möjligt enligt Heisenbergs osäkerhetsrelation. Det tycks enligt kvantfysiken som att en "spöklik avståndsverkan", som Einstein uttryckte det, har bestämt rörelsemängderna och lägena för båda partiklarna. Författarna drog ur detta slutsatsen att de fysikaliska storheterna har en verklig existens oberoende av själva mätningen. Den danske fysikern Niels Bohr opponerade sig mot denna tolkning och menade att det är i själva mätproceduren som den uppmätta storheten hos partikeln får sitt värde. Eftersom det krävs olika experimentella uppställningar för att mäta läge och rörelsemängd för partikeln, så är det mätuppställningen som ger den dess värde.[3]

För att, i en realistisk teori, förstå hur en kvantmekanisk partikel som beskrivs av en vågfunktion kan få olika rörelsemängder vid olika mätningar, behöver man anta att det finns en eller flera dolda variabler som påverkar utfallet av mätningen[4]. EPR-experimentet är inte lämpligt att realisera i ett laboratorium, men John Bell ställde upp ett annat tankeexperiment där ett kvanttillstånd utan spinn, ett singlettillstånd, sänder ut två partiklar med lika stora spinn. Eftersom spinnet eller i klassisk mening rörelsemängdsmomentet är bevarat, så måste de båda partiklarna ha motriktade spinn. Man kan sedan mäta de båda partiklarnas spinn längs varsin riktning. Om man mäter dem längs samma riktning, så finner man naturligtvis att spinnen är fullständigt antikorrelerade, vilket stämmer med både kvantmekaniken och en lokal dolda-variabelteori, men Bell kunde beräkna en olikhet som korrelationen mellan spinnen måste följa om projektionen av spinnen längs olika axlar bestäms av en lokal dolda-variabelteori, och Bells olikhet, numera känd som Bells teorem, skiljer sig från den kvantmekaniska beräkningen av samma korrelation[5].

Exempel

Mermins tankexperiment

Problemet med EPR-paradoxen kan någorlunda enkelt förklaras utan att använda egentlig fysik, med hjälp av en tänkt uppställning. Låt en låda stå i ett rum, som med jämna mellanrum spottar ut två partiklar i två riktningar. Varje partikel fångas upp av varsin detektor, som kan vara inställd på ett av tre sätt: A, B eller C. När en partikel fångas upp, tänds en grön eller en röd lampa på detektorn. Detektorerna är inte sammankopplade på något sätt.

Om man nu mäter på partiklarna och låter vardera detektorn vara slumpvis inställd kommer man snart att notera två saker, dels att när man har detektorerna inställda på samma sätt (som till exempel B och B), så kommer de för varje partikelpar att ge samma resultat, dels att detektorerna ger samma resultat i hälften av fallen. Den första tolkning av detta man kan göra är enkel - partiklar som skickas ut samtidigt är identiska och har någon sorts dold variabel som berättar för detektorn hur den skall göra, till exempel A-grön, B-röd, C-röd, eller A-röd, B-röd, C-röd. Eftersom partiklarna i varje par är identiska kommer de varje gång detektorerna är lika inställda att ge samma resultat.

Det finns dock ett stort problem med ovanstående tolkning - den kan inte förklara att detektorerna har samma utslag i hälften av fallen. Det finns nämligen väsentligen bara två typer av partiklar: sådana där två färger är likadana och den tredje skiljer sig, och sådana där alla färger är likadana. Om man beräknar hur många partiklar som ger samma resultat får man för den första typen fem niondelar och för den andra att alla gör detta. Dolda variabler kan alltså inte vara förklaringen. Detta innebär att de två partiklarna på något sätt beror på varandra, så att om man mäter på den ena kommer den andra omedelbart att påverkas.

Experimentella test av EPR-paradoxen

Flera experimentella test av EPR-paradoxen gjordes under 1970-talet med något varierande resultat. De flesta testen studerade av praktiska skäl polarisationen hos fotoner, snarare än partiklars spinn. Inget av experimenten var egentligen heller invändningsfritt eftersom tiden det tog att ändra riktningen på ett polarisationsfilter var så lång att filtren i princip skulle hinna utbyta en signal för att komma överens om vilka fotoner de ska släppa igenom, även om vi inte känner till någon mekanism för filtren att göra detta. Alain Aspect utvecklade en teknik för att skifta riktning på ett polarisationsfilter så snabbt att denna invändning föll 1980. Hans experimentella resultat bröt mot Bells teorem och stämde med de kvantmekaniska förutsägelserna och brukar tas som intäkt för att det inte kan finnas någon lokal dolda-variabelteori, som kan ersätta kvantmekaniken, dock gäller att även Aspects experiment inte är helt fritt från invändningar[6], då endast en mindre andel av fotonerna kunde detekteras i experimentet. Under 2015 utfördes en ny generation av experiment, där dels inställningarna av detektorerna är kausalt separerade och dels detektionseffektiviteten är så hög att experimenten måste mäta på ett representativt urval av hopflätade partiklar.[7][8][9][10]

Betydelse och påverkan

Att EPR-paradoxen visat sig giltig betyder i någon mening ingenting, och i någon mening att något är fel i fysikens grundvalar. EPR-paradoxen gör absolut ingen skillnad för vardagslivet; den uppträder endast i kvantsystem. Den kan heller inte användas för att kommunicera med; ingen riktig information kan överföras med mätningarna utan hjälp av traditionell kommunikation. Å andra sidan visar den på att tron på lokala fenomen inte alltid är rätt; det finns fenomen där man kan påverka vad som händer över i princip oändliga avstånd på oändligt kort tid utan att någon synlig mekanism för denna interaktion finns. Dessutom attackerar den idén om att en fysikalisk storhet finns oavsett om vi mäter den eller ej; partikeln kan inte innehålla (lokala) dolda variabler, så den måste välja ett tillstånd när den andra partikeln mäts på. Se vidare tolkningar av kvantmekaniken.

Referenser

  1. ^ Vanlig parafrasering. Det Einstein egentligen skrev var: ”It seems hard to sneak a look at God’s cards. But that He plays dice and uses ‘telepathic’ methods … is something that I cannot believe for a single moment.” (Bill Bryson. A Short History Of Nearly Everything. 2003)
  2. ^ A. Einstein, B. Podolsky & N. Rosen (1935). ”Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?”. Phys. Rev. 47: sid. 777-780. https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.47.777. 
  3. ^ N. Bohr (1935). ”Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?”. Phys. Rev. 48: sid. 696-702. https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.48.696. 
  4. ^ J.-Å. Larsson (2017). ”En värld utan lokal realism”. Kosmos (Svenska fysikersamfundet): sid. 28-40. http://www.fysikersamfundet.se/wp-content/uploads/Kosmos2017_S%C3%A4rtryck2.pdf. 
  5. ^ J. S. Bell (1964). ”On the Einstein-Podolsky-Rosen paradox”. Physics 1: sid. 195-200. https://cds.cern.ch/record/111654/files/vol1p195-200_001.pdf. 
  6. ^ J.-Å. Larsson (2014). ”Loopholes in Bell inequality tests of local realism”. J. Phys. A 47: sid. 424003. https://arxiv.org/abs/1407.0363. 
  7. ^ Hensen, B., et al. (2015). ”Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 km”. Nature 526: sid. 682-686. https://arxiv.org/abs/1508.05949. 
  8. ^ Giustina, Marissa; et al. (2015). ”Significant-loophole-free test of Bell's theorem with entangled photons”. Physical Review Letters 115. 250401. https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.115.250401. 
  9. ^ Shalm, Lynden K., et al. (2015). ”Strong loophole-free test of local realism”. Physical Review Letters 115. 250402. https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.115.250402. 
  10. ^ Hanson, Ronald & Shalm, Krister (2018). ”Spooky action”. Scientific American (December). 

Externa länkar

Read other articles:

仙台市立仙台高等学校 北緯38度16分54.6秒 東経140度50分1.5秒 / 北緯38.281833度 東経140.833750度 / 38.281833; 140.833750座標: 北緯38度16分54.6秒 東経140度50分1.5秒 / 北緯38.281833度 東経140.833750度 / 38.281833; 140.833750過去の名称 仙台市立仙台中学校仙台高等学校国公私立の別 公立学校設置者 仙台市設立年月日 1940年(昭和15年)2月26日共学・別学 男女共学

 

У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: Титанік (значення). Титанік 2Titanic II Жанр Фільм-катастрофа, пригодиРежисер Шейн Ван ДайкПродюсер Девід Майкл ЛеттСценарист Шейн Ван ДайкУ головних ролях Брюс ДевісонБрук БернсШейн Ван ДайкМері ВестбрукОператор Alexander Yel...

 

此條目没有列出任何参考或来源。 (2018年9月17日)維基百科所有的內容都應該可供查證。请协助補充可靠来源以改善这篇条目。无法查证的內容可能會因為異議提出而被移除。 此條目已列出參考文獻,但因為沒有文內引註而使來源仍然不明。 (2018年9月17日)请加上合适的文內引註来改善这篇条目。 日語寫法日語原文四国八十八箇所假名しこくはちじゅうはっかしょ平文式罗马...

Campeonato AsiáticoAtletismo 2019 Provas de pista 100 m masc fem 200 m masc fem 400 m masc fem 800 m masc fem 1500 m masc fem 5000 m masc fem 10000 m masc fem 100 m com barreiras fem 110 m com barreiras masc 400 m com barreiras masc fem 3000 mcom obstáculos masc fem Revezamento 4×100 m masc fem Revezamento 4×400 m masc fem mis Provas de campo Salto em distância masc fem Salto triplo masc fem Salto em altura masc fem Salto com vara masc fem Arremesso de peso masc fem Lançamento d...

 

إيريك باروسو معلومات شخصية الميلاد 4 أكتوبر 1990 (العمر 33 سنة)لاس بالماس دي غران كناريا الطول 1.84 م (6 قدم 1⁄2 بوصة) مركز اللعب مدافع الجنسية إسبانيا  المسيرة الاحترافية1 سنوات فريق م. (هـ.) 2008–2009 Chiclana CF [الإنجليزية]‏ 35 (0) 2009–2011 ريال بيتيس بي 21 (0) 2011–2013 CD San Fernando ...

 

1819 painting by Francisco Goya The Inquisition TribunalSpanish: Auto de fe de la InquisiciónArtistFrancisco GoyaYear1812–1819MediumOil on panelDimensions46 cm × 73 cm (18 in × 29 in)LocationReal Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid The Inquisition Tribunal, also known as The Court of the Inquisition or The Inquisition Scene (Spanish: Escena de Inquisición), is a 46-by-73-centimetre (18 by 29 in) oil-on-panel painting produced b...

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Januari 2023. Kinase DAP (bahasa Inggris: death-associated protein kinase, DAP kinase) adalah sejenis enzim serina kinase/threonina kinase yang berperan dalam apoptosis yang diinduksi oleh interferon-γ, TNF-α dan ligan Fas. Hipermetilasi enzim,[1] dan ...

 

Japanese footballer Nanami Kitamura Personal informationDate of birth (1999-11-25) 25 November 1999 (age 24)Place of birth Osaka, JapanHeight 1.61 m (5 ft 3 in)Position(s) DefenderTeam informationCurrent team Tokyo Verdy BelezaNumber 14Youth career Shokakuji FCSenior career*Years Team Apps (Gls)2014–2020 Cerezo Osaka Sakai 95 (14)2021– Tokyo Verdy Beleza 22 (6)International career‡2016 Japan U17 5 (0)2017 Japan U19 1 (0)2018 Japan U20 6 (0)2021– Japan 8 (0) *Club d...

 

Defunct flying squadron of the Royal Air Force No. 88 (Hong Kong) Squadron RAFActive24 July 1917 – 1 April 1918 (RFC) 1 April 1918 – 10 August 1919 (RAF) 17 June 1937 – 4 April 1945 1 September 1946 – 1 October 1954 15 January 1956 – 17 December 1962Country United KingdomBranch Royal Air ForceTypeFlying squadronNickname(s)Hong KongMotto(s)French: En garde (Be on your guard)[1][2]InsigniaSquadron Badge heraldryA serpent gliding.The snake is based on the 1914-18 War ba...

For the tree species more generally, see Ficus religiosa. Sacred fig tree in Bodh Gaya, Bihar, India The Mahabodhi Tree at the Sri Mahabodhi Temple in Bodh Gaya The Diamond throne or Vajrashila, where the Buddha sat under the Bodhi Tree in Bodh Gaya 24°41′45.29″N 84°59′29.29″E / 24.6959139°N 84.9914694°E / 24.6959139; 84.9914694 The Bodhi Tree (tree of awakening[1]), also called the Mahabodhi Tree, Bo Tree,[2] is a large sacred fig tree (Fic...

 

Any one of three DC Comics superheroes Comics character FuryThe Fury (Lyta Hall), as appeared on a splash page of Infinity, Inc. #16 (July 1985), pencils by Todd McFarlane, inks by Tony DeZuniga.Publication informationPublisherDC ComicsFirst appearanceWonder Woman #300 (February 1983)Created byRoy ThomasDanette ThomasRoss AndruIn-story informationFull nameHippolyta Lyta Trevor-HallTeam affiliationsInfinity, Inc.Notable aliasesLyta HallDonna of Amazon Island (Earth 2)AbilitiesSuperhuman streng...

 

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Shining Energy – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2009) (Learn how and when to remove this template message) 2004 studio album by Twelve Girls Band辉煌Shining EnergyStudio album by Twelve Girls BandReleasedJanuary 1, 200...

Can't LosePoster promosi untuk Can't LoseGenreRomansa, KomediDitulis olehLee Sook-jinSutradaraLee Jae-dongPemeranChoi Ji-wooYoon Sang-hyunNegara asal Korea SelatanBahasa asliKoreaJmlh. episode18ProduksiProduserOh Kyung-hoonDurasiRabu dan Kamis 21:55 (KST)Rumah produksiVictory ContentsRilisJaringan asliMunhwa Broadcasting CorporationRilis asli24 Agustus –20 Oktober 2011Pranala luarSitus resmi Situs web Can't Lose (Hangul: 지고는 못살아; Hanja: 絕不認...

 

American professional wrestling stable Professional wrestling tag team Jurassic ExpressJungle Boy (top) and Luchasaurus (bottom)Tag teamMembersJungle BoyLuchasaurusMarko Stunt Christian Cage (associate)Name(s)Jurassic ExpressA Boy and His DinosaurBilled heightsJungle Boy: 5 ft 10 in (1.78 m)Luchasaurus: 6 ft 5 in (1.96 m)Combinedbilled weight465 lb (211 kg)Jungle Boy: 190 lb (86 kg)Luchasaurus: 275 lb (125 kg)DebutJuly 13, 2019Disban...

 

Radio station in Colorado Springs, ColoradoKCSFColorado Springs, ColoradoBroadcast areaColorado Springs, ColoradoFrequency1300 kHz (HD Radio)BrandingXtra Sports Radio 1300ProgrammingFormatSportsAffiliationsBetQL NetworkCBS Sports RadioFox Sports RadioColorado AvalancheDenver NuggetsColorado Springs Switchbacks FCOwnershipOwnerCumulus Media(Radio License Holding CBC, LLC)Sister stationsKATC-FM, KKFM, KKMG, KKPK, KVORHistoryFirst air dateSeptember 22, 1922 (1922-09-22) (as KFUM)F...

Not to be confused with List of countries by GDP (nominal). For countries by GDP per capita, see List of countries by GDP (PPP) per capita. Largest economies in the world by PPP GDP in 2023according to International Monetary Fund estimates[1] GDP (PPP) by country in 2022 according to the IMF GDP (PPP) means gross domestic product based on purchasing power parity. This article includes a list of countries by their forecast estimated GDP (PPP).[2] Countries are sorted by GDP (PP...

 

14th episode of the 4th season of Family Guy PTVFamily Guy episodeFederal Communications Commission officials censoring Peter after seeing him walk out of his shower.Episode no.Season 4Episode 14Directed byDan PovenmireWritten byAlec SulkinWellesley WildProduction code4ACX17Original air dateNovember 6, 2005 (2005-11-06)Guest appearances Gary Cole as Mike Brady Keith Ferguson as Cobra Commander Ralph Garman as FCC Member/Officer Reeses Maurice LaMarche as Bob Hope Hunter Go...

 

Voce principale: Club Atlético de Madrid. Atlético MadridStagione 1994-1995Sport calcio Squadra Atlético Madrid Allenatore Francisco Maturana[1] Jorge D'Alessandro[2] Marcos Alonso Peña[3] Alfio Basile[4] Carlos Sánchez Aguiar[3] Presidente Jesús Gil Primera División14º posto Coppa del ReQuarti di finale Maggiori presenzeCampionato: Geli (36)Totale: Geli (44) Miglior marcatoreCampionato: Caminero, Kiko (9)Totale: Caminero (11) Maggior numer...

Architecture term for a layer of the same unit running horizontally in a wall A course is a layer of the same unit running horizontally in a wall. It can also be defined as a continuous row of any masonry unit such as bricks, concrete masonry units (CMU), stone, shingles, tiles, etc.[1] Coursed masonry construction arranges units in regular courses. Oppositely, coursed rubble masonry construction uses random uncut units, infilled with mortar or smaller stones.[1] If a course i...

 

Air (gas) causing obstruction of liquid flow in a pipe This article is about gas causing a restriction in a pipe. For restricted fuel flow in an engine, see vapor lock. For other uses, see Airlock (disambiguation). An air lock is a restriction of, or complete stoppage of liquid flow caused by vapour trapped in a high point of a liquid-filled pipe system. The gas, being less dense than the liquid, rises to any high points. This phenomenon is known as vapor lock, or air lock. Flushing the syste...

 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!