量子熱學(xué)理論是現(xiàn)代數(shù)學(xué)學(xué)上的一個(gè)重大突破,好多化學(xué)學(xué)家深信量子熱學(xué)中蘊(yùn)含著諸多生命的秘密,在生靈萬物的細(xì)胞深處,粒子如同精魄般在細(xì)胞壁間穿梭。當(dāng)動(dòng)物打動(dòng)陽光,這種光波將會(huì)同時(shí)入射到動(dòng)物中各個(gè)細(xì)胞。而雖然是我們自身的感官,也會(huì)與這靈異的量子震動(dòng)相協(xié)調(diào)。在奇妙的量子生物學(xué)世界,生命只是一場(chǎng)機(jī)率游戲,而規(guī)則由量子熱學(xué)掌控。
量子熱學(xué)在解釋諸多重要的生命過程中起到了關(guān)鍵的作用,量子熱學(xué)甚至可能是生命存在的基礎(chǔ)。
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每逢夏季,有許多動(dòng)物會(huì)南下御寒,之后再北上避寒,這就是我們熟知的遷徙。并且多年來,動(dòng)物究竟是怎樣精確地進(jìn)行導(dǎo)航仍是生物學(xué)界最大的疑點(diǎn)之一,而近來的一個(gè)發(fā)覺掀起了不小的震驚。
在過去幾年里,有一種動(dòng)物曾引起了一場(chǎng)科技變遷,由于這些鳥使用了一種在整個(gè)科技界看來都頗為獨(dú)特的導(dǎo)航方法,它居然借助了奇妙的量子熱學(xué),而這其中的原理曾困擾了許多偉大的數(shù)學(xué)學(xué)家,甚至包括愛因斯坦這樣偉大的數(shù)學(xué)學(xué)家。
所以當(dāng)我們探求這些神秘的物種時(shí)會(huì)倍感些許惋惜,這個(gè)物種被稱為“量子知更鳥”!
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在量子熱學(xué)中述說了具有奇特特點(diǎn)的亞原子粒子,步入這個(gè)微觀世界,我們必須拋棄常識(shí)與直觀的思索形式。相反,那是一個(gè)物質(zhì)可以像波那樣傳播的世界,量子粒子可以同時(shí)身處多地,并相互進(jìn)行神秘的通訊。
化學(xué)學(xué)家亨里克仍然在探究這樣一個(gè)理論,那就是知更鳥通過地磁場(chǎng)來導(dǎo)航,他的實(shí)驗(yàn)室是一個(gè)絕妙的磁鳥籠,亨里克借助的人工磁場(chǎng)和地磁場(chǎng)幾乎相同,只不過他可以任何改變磁場(chǎng)的方向。
在他的實(shí)驗(yàn)中,知更鳥總是趁勢(shì)者磁場(chǎng)方向,并在這個(gè)方向留下刮痕,但最神秘的是它是怎樣感知的。
地磁場(chǎng)非常微弱,以至于任何生物都無法偵測(cè)到,當(dāng)亨里克給知更鳥套上頭套后只漏出知更鳥的耳朵,卻發(fā)覺了一個(gè)有趣的線索。亨里克發(fā)覺,假如擋住了知更鳥的眼睛,就關(guān)掉了腦部左半部份的磁場(chǎng)感知功能,假如擋住眼睛,還會(huì)關(guān)掉一側(cè)腦部的感知功能,知更鳥的耳朵中其實(shí)藏有磁羅盤!
我們一般都用鼻子來獲取圖象,但我們的耳朵還有另一個(gè)光偵測(cè)機(jī)制。假如用電筒照射我們的耳朵,會(huì)聽到我們的眼瞳會(huì)縮小,這算是一種防御機(jī)制拿來保護(hù)我們的耳朵,我們的耳朵會(huì)對(duì)光粒子作出反映,光子所攜帶的能量或許足夠剌激形成物理反應(yīng)。
而光同樣會(huì)在知更鳥的耳朵中造成相同的物理反應(yīng),事實(shí)上入射到眼里的光子驅(qū)動(dòng)著一種特殊方式的磁羅盤,深藏于細(xì)胞之中,游走于奇特的亞原子粒子世界,在那兒,僅有量子熱學(xué)可解釋一切。
試著想像在知更鳥眼里的物理反應(yīng)發(fā)生在能量谷之間物理量子糾纏,為了能觸發(fā)反應(yīng),首先須要把分子推到“山頂”,幸好了亨里克的實(shí)驗(yàn),我們?nèi)缃癫艜缘霉庠谄渲谐隽撕枚嗔Α5?dāng)其達(dá)到最頂端時(shí),雖然是最輕微的碰觸就會(huì)使分子在山頂發(fā)生偏斜。
重點(diǎn)是,知更鳥的物理磁羅盤正平衡于兩個(gè)能量谷之間的頂峰,若其向一方偏斜,則會(huì)形成一類物理產(chǎn)物。雖然地磁場(chǎng)發(fā)生最細(xì)微的改變也會(huì)使分子倒向谷底,而且這違反常識(shí),最后一個(gè)困局的解決取決于化學(xué)學(xué)中一個(gè)令人無法置信的看法,但假如你發(fā)覺這無法理解沒有關(guān)系,由于雖然是愛因斯坦俗稱其為“幽靈”!
這個(gè)看法就是量子糾纏,其中提到兩個(gè)粒子之間的通訊速率顯然比光速還要快,在1935年,愛因斯坦發(fā)表了一篇知名的論文,覺得這根本不可能,但愛因斯坦錯(cuò)了!
近年來,一些機(jī)器精準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)顯示亞原子粒子確實(shí)存在糾纏,這就意味著,二者雖然在宇宙兩端也能頓時(shí)影響著彼此,這也同樣說明,雖然同樣的事情也發(fā)生在知更鳥的眼里。
當(dāng)一個(gè)光子步入知更鳥的耳朵中,會(huì)形成一隊(duì)所謂的糾纏電子,而每位電子都具有兩種可能的狀態(tài),為了易于理解,姑且把它們稱為紅和綠,而奇怪的就在于此,除非我們檢測(cè)它們,否則兩者不分彼此,但又能同時(shí)區(qū)分開來。
把這種電子想像成轉(zhuǎn)盤,它們即是紅也是綠,當(dāng)我們發(fā)射一個(gè)飛鏢,才可以促使第一個(gè)電子成為三者之一,那么看來,這如同一場(chǎng)機(jī)率游戲,除非我們發(fā)射飛鏢否則不會(huì)曉得結(jié)果。
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假如我們?nèi)缃駮缘玫谝粋€(gè)電子是紅物理量子糾纏,假定現(xiàn)今檢測(cè)第二個(gè)電子,你一定會(huì)覺得我們獲得紅和綠的可能性各有一半,雖然這些人為是根據(jù)常理所作出的,而且你錯(cuò)了。
在量子糾纏理論中,兩個(gè)電子存在神秘的聯(lián)系。例如,假如我們首先得到黑色,這么我們以后得到的總是藍(lán)色,這個(gè)游戲毫無機(jī)率而言,就好象第一個(gè)電子仍然在告訴著第二個(gè)該怎么去做,這也就是為什么愛因斯坦稱它們是幽靈,最不可思議的是,無論它們相隔多遠(yuǎn),電子雖然都曉得它們應(yīng)該具有相同的顏色。
而真正的重點(diǎn)在于,兩個(gè)電子并不須要具有相同的顏色,它們可以用其他方法發(fā)生糾纏,所以假如第一個(gè)電子是藍(lán)色,這么第二個(gè)總會(huì)是黑色,這些神秘的聯(lián)系雖然是量子知更鳥羅盤的終極秘密,由于月球磁場(chǎng)的方向可以影響其狀態(tài),而這也是打破知更鳥物理羅盤平衡的重要誘因。
地磁場(chǎng)的細(xì)微震動(dòng)都可能影響知更鳥中電子的糾纏形式,而這也足以改變它的磁羅盤。我們總算曉得這么微弱的地磁場(chǎng)是怎樣讓只更妙感知磁場(chǎng)方向,假若磁場(chǎng)改變,則發(fā)生在知更鳥眼里的物理反應(yīng)也會(huì)改變,并影響其對(duì)于磁場(chǎng)的判定,忽然之間,我們發(fā)覺在動(dòng)物中也存在著量子熱學(xué)現(xiàn)象,這在生物學(xué)界也算是史無前例了,知更鳥是通過這幽靈般的量子糾纏來導(dǎo)航的!
想要見到這奧妙的量子效應(yīng),雖然在極端嚴(yán)苛的化學(xué)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境之下也極為困難,但知更鳥絲毫不費(fèi)吹灰之力,這種實(shí)驗(yàn)都是真實(shí)并得到過驗(yàn)證,但依然讓人感覺無法置信!