我們漸漸發覺,宇宙中的好多現象和事實都是違背我們常識的,譬如說在我們的覺得中,腳下的陸地上平坦的,然而事實卻是,我們腳下的陸地并不是平坦的,而是一個球狀量子物理糾纏,直至明天依然有好多人不樂意想像月球是球狀的。
僅憑想像,普通人很難理解“宇宙”是哪些概念,只有步入太空工作的宇航員能夠理解哪些是真正的宇宙,數學學在發展的過程中也遇見了好多問題,我們漸漸發覺一些化學現象是違反常識的,甚至一些現象在日常生活中完全沒有類似的事例,然而這種現象又真實存在,而且還起到了至關重要的作用。
相對論中描述的時空概念讓我們非??鄲?,例如說宇宙中存在最快的速率——真空中的光速,信息傳遞的速率難以趕超光速,是宇宙中的“鐵律”。和相對論對應的量子熱學中,違背常識的現象好多。
在量子熱學中量子物理糾纏,最知名且影響力最大的現象肯定是“量子糾纏”,這個現象幾乎早已成為了一個現象級的名詞,好多領域都可以看見和量子糾纏相關的應用,而且“遇事不決,量子熱學”這句話的形成也和量子糾纏現象有很大的關系,愛因斯坦更是把量子糾纏稱為“鬼魅”一樣的超遠距離作用。
首先,我們要明白“量子”究竟是哪些,我們曉得宇宙中的一切都是微觀粒子組成的,基本粒子可以分為費米子和玻骰子,組成了我們常見的各類物質,四種基本力也由基本粒子來傳遞,可以說我們這個宇宙就是基本粒子打造的。
不過,量子并不是任何一個基本粒子,而是一個“概念”,量子指的是“一個數學量存在最小且不可再分割的單位時,這個化學量就是量子化的”,所以量子指的是最小尺度下的化學量,量子熱學是最微觀的數學量時,粒子運動的規律??梢哉f量子熱學是研究宇宙最本質最基本物質運動狀態的學科,在我們的日常生活中,完全不會接觸到量子級別的現象。
而量子糾纏,就是一種只發生在量子系統中的現象,在宏觀宇宙中完全不存在類似的現象,這是最讓人困惑的地方。
簡單來說,量子糾纏是兩個或則兩個以上粒子組成的粒子系統中,粒子互相影響時形成的現象,最特殊的地方在于,雖然這種粒子在空間中是互相分開的,它們也可以互相影響,這是哪些概念呢?大約就類似于我們常說的“心靈感應”,兩個人不互相接觸,也可以互相影響對方。