Квантова физика: бъдещето причинява миналото

1 25. 07. 2018
6-та международна конференция по екзополитика, история и духовност

Експеримент, проведен от група австралийски учени, показа, че това, което се случва с частиците в миналото, зависи от това дали те ще бъдат наблюдавани в бъдеще. Дотогава те са просто абстракции - те не съществуват.

Квантовата физика е странен свят. Той се фокусира върху изучаването на субатомни частици, които се явяват на учените като основни градивни елементи на реалността. Цялата материя, включително ние самите, се състои от тях. Според учените законите, управляващи този микроскопичен свят, са различни от тези, които сме се научили да приемаме за познатата ни макроскопична реалност.

Законите на квантовата физика

Законите на квантовата физика са склонни да противоречат на основния научен разум. На това ниво една частица може да бъде едновременно на няколко места. Две частици могат да се разменят и когато едната от тях промени състоянието си, другата също се променя - независимо от разстоянието - дори ако са от другата страна на Вселената. Излъчването на информация изглежда по-бързо от скоростта на светлината.

Частиците също могат да се движат през твърди обекти (създават тунел), които иначе биха изглеждали непроницаеми. Те всъщност могат да минават през стени като призраци. И сега учените доказаха, че това, което се случва с частица сега, не се управлява от това, което се е случило с нея в миналото, а от това в какво състояние ще бъде в бъдеще. Всъщност това означава, че на субатомно ниво времето може да се върне назад.

Ако горното изглежда напълно неразбираемо, то вие сте на подобна вълна. Айнщайн го нарича страшно, а Нилс Бор, пионер на квантовата теория, казва: - Ако квантовата физика не те шокира, тогава не разбра за какво става дума..
експериментводен от екип австралийски учени от Австралийския национален университет, воден от Андреа Трускот, се оказа, че: реалността не съществува, докато не започнете да я гледате.

Квантова физика - вълни и частици

Учените отдавна са доказали, че леките частици, така наречените фотони, могат да бъдат едновременно вълни и частици. Те използваха т.нар експеримент с двоен процеп, Оказало се, че когато светлината блестеше върху две прорези, фотонът можеше да премине през едни частици и по две като вълна.

Двойно разделен experiment3

Австралийски сървър New.com.au Той обяснява: Фотоните са странни. Можете да видите ефекта сами, когато светлината блести през две вертикални процепи. Светлината се държи като частици, преминаващи през прореза и образува пряка светлина върху стената зад нея. В същото време тя се държи като вълна, която създава интерферентен модел, който се появява зад най-малко две процепи.

Квантовата физика е в различни държави

Квантовата физика приема, че частицата няма определени физически свойства и се определя само от вероятността фактът, че е в различни състояния. Може да се каже, че съществува в неопределено състояние, в някакъв вид супер-анимация, докато всъщност се наблюдава. В този момент той приема формата на частица или вълна. В същото време той е в състояние да запази свойствата и на двете.

Този факт е открит от учени в експеримент с двоен гръб. Установено е, че когато се наблюдава фотона като вълна / частица, тя се срива, което показва, че не може да се види и в двете състояния наведнъж. Поради това не е възможно да се измери позицията на частицата и нейния импулс по едно и също време.

Независимо от това, последният експеримент – докладван в Digital Journal – засне за първи път изображение на фотон, който е в състояние на вълна и в същото време частица.

Light_particle_photo

Според News.com.au проблем, който все още обърква учените, е: "Какво кара един фотон да реши да бъде този или онзи?"

Експеримент

Австралийски учени са създали експеримент, подобен на експеримента с двойна цепка, за да се опитат да уловят момента, в който фотоните решават дали ще бъдат частици или вълни. Вместо светлина те използваха атоми на хелий, които са по-тежки от светлинните фотони. Учените вярват, че фотоните на светлината, за разлика от атомите, нямат никаква материя.

„Предположенията на квантовата физика за интерференция са странни сами по себе си, когато се прилагат към светлина, която след това се държи по-скоро като вълна. Но за да стане ясно, експериментът с атоми, които са много по-сложни - те имат материя и реагират на електрическо поле и т.н. - все още допринася за тази странност “, каза д-р. Докторантът Роман Хакимов, който участва в експеримента.

Очаква се атомите да се държат точно като светлина, т.е. те ще могат да се държат като частици и едновременно като вълни. Учените изстрелват атоми през решетката по същия начин, както когато използват лазер. Резултатът е сходен.

Втората решетка беше използвана едва след като атомът беше преминал първи. В допълнение, тя се използва само случайно, за да стане ясно как ще реагират частиците.

Установено е, че когато са били използвани две решетки, атомът преминава през формата на вълната, но когато втората решетка е била отстранена, тя се държеше като частици.

И така - каква форма ще има след преминаване през първата решетка зависи от това дали ще присъства втората решетка. Дали атомът ще продължи като частица или като вълна е решено след бъдещи събития.

Време ли е?

Изглежда, че времето тече назад. Причината и следствието изглеждат нарушени, защото бъдещето причинява миналото. Линейният поток от време изведнъж изглежда работи обратно. Ключовият момент е моментът на решение, когато се наблюдава квантовото събитие и се извършва измерването. Преди този момент атомът се появява в неопределено състояние.

Както каза професор Тръскот, експериментът показа, че: "Бъдещото събитие кара фотона да реши за своето минало".

Подобни статии