Ssylka

Крах последней надежды Эйнштейна: квантовая случайность побеждает детерминизм

В истории науки редко случаются моменты, когда интуиция великих учёных оказывается ошибочной. Альберт Эйнштейн, несмотря на свой гений, не мог принять вероятностную природу квантовой механики. Вместе с коллегами Борисом Подольским и Натаном Розеном он предложил знаменитый парадокс ЭПР, пытаясь доказать неполноту квантовой теории.
Крах последней надежды Эйнштейна: квантовая случайность побеждает детерминизм
Изображение носит иллюстративный характер

Суть противоречия заключается в фундаментальном вопросе: существуют ли определённые свойства квантовых частиц до момента измерения? Классическая физика утверждает, что любой объект обладает конкретными характеристиками независимо от наблюдения. Однако квантовая механика предполагает, что некоторые свойства частиц формируются только в момент измерения.

Эйнштейн и его сторонники выдвинули концепцию локального реализма, состоящую из двух принципов. Первый постулирует существование определённых физических свойств частиц до измерения. Второй утверждает невозможность мгновенного влияния между удалёнными объектами, ограничивая взаимодействия скоростью света.

Джон Белл совершил революционный прорыв, сформулировав математические неравенства, позволяющие экспериментально проверить концепцию локального реализма. Если бы теория скрытых параметров была верна, результаты измерений должны были удовлетворять этим неравенствам.

Многочисленные эксперименты последовательно демонстрировали нарушение неравенств Белла, подтверждая квантовую механику и опровергая локальный реализм. Последний значительный эксперимент, опубликованный в журнале Nature 10 мая 2023 года под названием "Loophole-free Bell inequality violation with superconducting circuits", предоставил дополнительные убедительные доказательства.

Аналогия с горными тропами помогает понять суть проблемы: классический подход предполагает, что путь к вершине уже существует до того, как мы его выберем. Квантовая механика же утверждает, что тропа может возникнуть в сам момент выбора маршрута, причём это возникновение носит принципиально случайный характер.

Современная физика вынуждена признать: природа на квантовом уровне действительно содержит элемент фундаментальной случайности. Попытки Эйнштейна найти скрытые параметры, которые могли бы детерминистически объяснить квантовые явления, не увенчались успехом. Неравенства Белла и их экспериментальные проверки окончательно закрыли эту возможность, по крайней мере для локальных теорий скрытых параметров.


Новое на сайте

18884Знаете ли вы, что приматы появились до вымирания динозавров, и готовы ли проверить свои... 18883Четыреста колец в туманности эмбрион раскрыли тридцатилетнюю тайну звездной эволюции 18882Телескоп Джеймс Уэбб раскрыл тайны сверхэффективной звездной фабрики стрелец B2 18881Математический анализ истинного количества сквозных отверстий в человеческом теле 18880Почему даже элитные суперраспознаватели проваливают тесты на выявление дипфейков без... 18879Шесть легендарных древних городов и столиц империй, местоположение которых до сих пор... 18878Обзор самых необычных медицинских диагнозов и клинических случаев 2025 года 18877Критическая уязвимость CVE-2025-14847 в MongoDB открывает удаленный доступ к памяти... 18876Научное обоснование классификации солнца как желтого карлика класса G2V 18875Как безграничная преданность горным гориллам привела Дайан Фосси к жестокой гибели? 18874Новый родственник спинозавра из Таиланда меняет представления об эволюции хищников Азии 18873Как новая электрохимическая технология позволяет удвоить добычу водорода и снизить... 18872Могут ли ледяные гиганты Уран и Нептун на самом деле оказаться каменными? 18871Внедрение вредоносного кода в расширение Trust Wallet привело к хищению 7 миллионов... 18870Проверка клинического мышления на основе редких медицинских случаев 2025 года