Ваш стул не существует, пока вы на него не сядете: Как суперпозиция ставит под сомнение саму реальность

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Представьте, что стул, на котором вы сидите, на самом деле не является твёрдым объектом. До того, как вы на него посмотрели и сели, он был лишь призрачным облаком вероятностей, одновременно существующим и не существующим в этом месте. Звучит как бред или научная фантастика? Возможно. Но именно к таким выводам подталкивает нас самая успешная и одновременно самая странная теория в истории науки — квантовая механика.

Более ста лет физики ведут ожесточённые споры не о формулах (они-то как раз работают безупречно), а о самой сути реальности. И в центре этой бури стоит одно понятие, изящное в своей математике и совершенно непостижимое для здравого смысла — квантовая суперпозиция.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Один фотон, две дороги: эксперимент, ломающий мозг

Чтобы понять, насколько глубока эта кроличья нора, достаточно вспомнить знаменитый двухщелевой эксперимент. В его простейшей версии учёные «стреляют» одиночными частицами света, фотонами, в сторону экрана, на пути к которому стоит преграда с двумя узкими щелями.

Что подсказывает нам логика? Частица — это крошечный шарик. Он либо пролетит через левую щель, либо через правую. И если мы поставим детектор, чтобы проследить за его путём, всё именно так и происходит. Фотон послушно выбирает одну дорогу и оставляет на экране одну точку.

Но стоит убрать детектор — и начинается магия. Когда никто не «подглядывает», на экране постепенно проявляется картина, которую могла бы создать только волна, прошедшая через обе щели одновременно и столкнувшаяся сама с собой. Это называется интерференционная картина. Повторим: одиночный фотон ведёт себя так, будто он разделился, прошёл двумя путями сразу и снова соединился.

Именно это состояние «размытости» по всем возможным путям и есть суперпозиция. Это математический факт, описанный великим уравнением Эрвина Шрёдингера. Но что это означает физически? Вот здесь мнения учёных расходятся кардинально, создавая два непримиримых лагеря.

Лагерь №1: Математика — это карта, а не территория

Первая группа учёных, к которой принадлежит, например, физик Марсело Глейзер, занимает прагматичную позицию. Они говорят: не нужно путать математическую модель с самой реальностью.

Согласно их взгляду, известному как кубизм (QBism), волновая функция и суперпозиция — это всего лишь гениальный инструмент для описания наших знаний о системе. До измерения фотон не находится «везде и нигде». Просто мы не знаем, где он. У нас есть лишь набор вероятностей. А в тот момент, когда наш детектор его «видит», неопределённость исчезает, и наша информация о мире обновляется.

В этой картине мира реальность не меняется по нашей прихоти. Меняется лишь степень нашего неведения. Это изящный и удобный подход, который позволяет избежать многих головных болей. Как говорит Глейзер, «вера в то, что математика — это и есть истина, становится похожей на культ». По сути, сторонники этого взгляда призывают нас быть скромнее и признать, что наши теории описывают не саму ткань бытия, а лишь то, как мы с ней взаимодействуем.

Лагерь №2: Реальность действительно настолько странная

Но есть и другой лагерь, который считает такой подход трусостью. Философы и физики, вроде Саймона Сондерса из Оксфорда, настаивают: волновая функция — это не просто расчёты. Она реальна.

С их точки зрения, до измерения электрон — это не точка с неизвестными координатами. Он физически «размазан» в пространстве, представляя собой настоящее облако вероятности. Он действительно находится в нескольких местах одновременно. Наш привычный мир твёрдых, чётко определённых объектов — лишь иллюзия макроуровня. На фундаментальном же уровне всё делокализовано и призрачно.

Конечно, тут же возникает неудобный вопрос: если электрон был во многих местах, а после измерения оказался в одном, куда делись все остальные его «версии»? Ответ, который предлагает эта точка зрения, поражает воображение. Никуда они не делись. В момент измерения реальность разветвляется. В одной вселенной вы видите электрон здесь, а в другой, параллельной, ваша копия видит его там. Так рождается гипотеза мультивселенной — бесконечного набора миров, в котором реализуются все квантовые возможности.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
От атома к кристаллу: странность выходит на новый уровень

Долгое время можно было отмахиваться от этих споров, считая их уделом теоретиков, запертых в башнях из слоновой кости и рассуждающих о невидимых частицах. Но технологии не стоят на месте. Учёные научились вводить в состояние суперпозиции не только фотоны и электроны, но и куда более крупные объекты: гигантские молекулы, состоящие из тысяч атомов, и даже крошечные, но видимые глазу кристаллы.

Это меняет всё. Одно дело — рассуждать о «размазанном» электроне. И совсем другое — говорить о кристалле весом в 16 микрограммов, который одновременно находится в двух разных местах. Граница между причудливым квантовым миром и нашей привычной реальностью становится всё тоньше. И вопрос «что же реально?» перестаёт быть чисто философским.

Так кто же прав? Те, кто считает реальность единой, а наши знания — ограниченными? Или те, кто верит, что мы живём лишь в одной из бесчисленных ветвей гигантского квантового древа?

На этот вопрос ответа пока нет. И, возможно, в этом и заключается главная красота науки. Она не просто даёт ответы. Она задаёт вопросы, которые заставляют нас пересматривать самые фундаментальные представления о мире и о нашем месте в нём. Одно ясно точно: реальность, какой бы она ни была, гораздо, гораздо удивительнее, чем мы могли себе вообразить.

7 комментариев

Добавить комментарий

M
Парадокс в том, что странна не суперпозиция. Она то как раз для волновой физики является нормой. Все с точностью да наоборот. Квантование, т.е. существование частиц как неделимых порций поля, является странным. Так например я тут недавно осознал, что квантовая запутанность по сути появляется в результате невозможности полностью факторизовать состояние поля. А это по сути означает, что в общем случае отдельные частицы вообще не существуют. Существует только поле целиком.
a
Меня всегда восхищали физики, пытающиеся найти положение фотона. Хотя еще в начале построения квантовой электродинамики было ясно, что координаты для фотона использовать нельзя.
Насчет квантовой запутанности, как мне кажется, работают обычные законы сохранения вроде энергии-импульса, момента и т.д. Впрочем, тут я отстал от жизни, возможно «это другое».
По поводу реальности волновой функции — нет слов. Комплексная функция по определению не может быть измерена реально. О чем идет речь, кроме как о выпендреже физика с претензией на философичность — не понимаю.
M
Мы просто исторически подошли к задаче не с той стороны. Мы начали описывать поведение отдельных частиц, а только потом перешли к описанию систем частиц. Вот и получилось, что по умолчанию частицы не запутаны, а запутанность — это скорее исключение из правил. Все не так. Есть единая волновая функция поля. Если ее удается факторизовать, то получаются независимые состояния отдельных частиц. Если нет — то работать можно только с комбинациями состояний. А это и есть квантовая запутанность. И тут получается, что т.к. факторизуемость не гарантированна, то скорее запутанность является более вероятным развитием событий, чем ее отсутствие. Что касается комплексности волновой функции, то тут даже не известно, является ли такое описание объективной реальностью. Мы не знаем, действительно ли волновая функция при этом является условно двумерной, т.е. по сути добавляется еще одно измерение, или это просто математический трюк. Ну например для обычного упругого колебания двумерность заключается в наличии кинетической и потенциальной энергий. Но реально само колебание одномерное. Его двумерность является условной.
a
Как раз наоборот. Кванты начались с термодинамики, то есть описания больших систем. Излучения, теплоемкости — это макроявления. И только потом уже посмотрели на отдельные атомы, когда оптики рассказали тому же Бору про линии в спектрах.
Насчет измерений — это объективная реальность, которая очень хорошо описывается комплексными функциями, дающими плотность вероятности состояния.
К вопросу о птичках. Все эти симметрии типа SU(2)×U(1) в Стандартной модели появились из забавного свойства, в котором квадрат модуля экспоненты с мнимым показателем равен единице. То есть мало того, что электродинамика имеет калибровочную симметрию даже в классике, мы можем к ней добавить любую симметрию в показателе экспоненты, домножая на эту экспоненту волновую функцию. Все равно измерить не получится.
M
Да это понятно. Но когда начинали с термодинамики, еще ничего не знали о квантовых явлениях, так что о запутанности речи не шло. Опять. Про комплексные числа мы не знаем реальность ли это или математический трюк. Просто разница между скалярной величиной и комплексной по сути только в операциях сложения и умножения. Влияют ли эти операции на фазу волновой функции или нет. Но влияние вовсе не означает реальную двумерность. Она вполне себе может быть условной. Ну кстати начать стоит с еще одной калибровочной симметрии. С того, что сама амплитуда волновой функции является ненаблюдаемой величиной. Я не силен в математике. Не знаю, вызывает ли это какое-то калибровочное взаимодействие или нет. Но тут опять речь идет о эквивалентности этой симметрии взаимодействию с неким виртуальным скалярным полем, как в случае с электродинамикой, которое не существует в реальности, т.к. компенсируется калибровочной симметрией. Может быть даже это одно и то же поле и одно и та же калибровочная симметрия.
a
Все, что измеряется в нашем мире — действительные числа. Какие-то вещи удобнее считать в комплексных числах, спинорах и прочих математических изысках. Но приходим все равно к тому, что измеряем пути, направления, кривизну и прочее. Энергии, импульсы и т.д. — вычисляются. Тем более, что энергия вообще определяется с точностью до некоторого класса функций, надо делать калибровки и предположения.
По поводу разницы действительных и комплексных чисел, рекомендую найти решение уравнения sin(z)=2. Увидите, в чем разница. Математика несложная, но прочищает мозги почище «ста граммов». И вообще функции комплексных переменных — другой мир по сравнению с действительнями функциями.
Не надо делать серьезных выводов про калибровочные симметрии если вы не прошли по всей цепочке рассуждений в физике и математике.
P.S. Еще раз. Квантовая физика пошла из проблем термодинамики. Естественно, что до этого квантов не знали, а вот явления были. Вопросы атомов и т.д. появились позднее.
j
Был один философ, не помню фамилию, который говорил, что «Мир это то что я вижу. То, чего не вижу не существует». Очень похоже, что определено лишь то с чем вы взаимодействуем в данный промежуток времени…

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Дорога, которую строят больше ста лет и не могут закончить: почему шесть регионов России до сих пор не имеют прямого железнодорожного сообщения с общероссийской сетью

Идея соединить север европейской части России и Западную Сибирь железной дорогой родилась ещё в начале 20 века. Полярный исследователь и художник А. А. Борисов, хорошо знавший арктические...

Turbo, TipiTip, Love is: кто придумал и производил популярные жвачки из детства

В конце восьмидесятых годов на прилавках ларьков появились яркие пачки жевательной резинки, которые быстро стали желанной добычей для школьников. Turbo с вкладышами про машины, TipiTip с забавным...

Обзор акустической системы Sven G600 с Bluetooth и динамической отключаемой подсветкой

SVEN G600 — это игровая акустическая система формата 2.0 с Bluetooth, RGB-подсветкой и дополнительными функциями для гейминга и мультимедиа. Колонки сочетают современный дизайн,...

Почему в 90-е годы в российских школах не было 4 класса

Многие, кто учился в школе в 90-е годы помнят чехарду с 4 классом (в каких-то городах и школах он был, а где-то его перескакивали). Исчезновение четвёртого класса из структуры российской школьной...

Обзор недорогой СЖО Ice Jet Glow 360 от компании Formula V Line

Рынок систем охлаждения переживает любопытный сдвиг: «водянка» стремительно перестает быть атрибутом исключительно топовых и дорогих конфигураций, смещаясь в мейнстрим. Сегодня даже при...

Почему одинаковые саморезы ведут себя по-разному: диаметр, длина и структура древесины

С саморезами есть момент, который обычно остаётся незаметным. Пока всё держится, о них не думают. Берут первый попавшийся, закручивают и вроде нормально. Но стоит попробовать тот же размер в...