В привычном нам мире время неумолимо движется вперед – разбитая чашка не собирается из осколков, а увядший цветок не возвращается к жизни. Однако последние исследования ученых из Университета Суррея бросают вызов этому фундаментальному представлению о природе времени.

Группа физиков под руководством Томаса Гаффа провела серию экспериментов с «открытыми квантовыми системами» – особыми квантовыми объектами, которые постоянно взаимодействуют с окружающей средой. Результаты исследования оказались поистине ошеломляющими: даже при активном обмене энергией и информацией с внешним миром, эти системы сохраняют временную симметрию.
Парадокс заключается в том, что фундаментальные законы физики предполагают равноправие прошлого и будущего, то есть симметрию относительно направления времени. В макромире мы наблюдаем прямо противоположное – необратимость процессов и четко выраженную «стрелу времени», направленную из прошлого в будущее.
Для упрощения исследования ученые применили метод «сжатия» окружающего мира, предположив, что часть информации и энергии безвозвратно теряется в бескрайнем «океане» частиц. Вопреки ожиданиям, временная симметрия сохранилась даже после таких радикальных упрощений.
Ключом к разгадке стало обнаружение двух важнейших компонентов в уравнениях, описывающих поведение квантовых систем. Первый компонент – «ядро памяти», отвечающее за сохранение информации о прошлых состояниях системы. Второй – неожиданно обнаруженный разрывный во времени множитель, который обеспечивает сохранение временной симметрии.
Эти открытия могут иметь революционные последствия для нашего понимания природы времени. Если в квантовом мире время действительно течет одновременно в обоих направлениях, то наше макроскопическое восприятие однонаправленного времени может оказаться лишь иллюзией, возникающей при переходе от квантового мира к классическому.
Исследование открывает новые горизонты в квантовой механике и может привести к практическим применениям в будущем, включая потенциальную возможность управления временем на квантовом уровне. Это не только меняет наше представление о фундаментальных законах природы, но и ставит новые вопросы о структуре пространства-времени и природе реальности.

Изображение носит иллюстративный характер
Группа физиков под руководством Томаса Гаффа провела серию экспериментов с «открытыми квантовыми системами» – особыми квантовыми объектами, которые постоянно взаимодействуют с окружающей средой. Результаты исследования оказались поистине ошеломляющими: даже при активном обмене энергией и информацией с внешним миром, эти системы сохраняют временную симметрию.
Парадокс заключается в том, что фундаментальные законы физики предполагают равноправие прошлого и будущего, то есть симметрию относительно направления времени. В макромире мы наблюдаем прямо противоположное – необратимость процессов и четко выраженную «стрелу времени», направленную из прошлого в будущее.
Для упрощения исследования ученые применили метод «сжатия» окружающего мира, предположив, что часть информации и энергии безвозвратно теряется в бескрайнем «океане» частиц. Вопреки ожиданиям, временная симметрия сохранилась даже после таких радикальных упрощений.
Ключом к разгадке стало обнаружение двух важнейших компонентов в уравнениях, описывающих поведение квантовых систем. Первый компонент – «ядро памяти», отвечающее за сохранение информации о прошлых состояниях системы. Второй – неожиданно обнаруженный разрывный во времени множитель, который обеспечивает сохранение временной симметрии.
Эти открытия могут иметь революционные последствия для нашего понимания природы времени. Если в квантовом мире время действительно течет одновременно в обоих направлениях, то наше макроскопическое восприятие однонаправленного времени может оказаться лишь иллюзией, возникающей при переходе от квантового мира к классическому.
Исследование открывает новые горизонты в квантовой механике и может привести к практическим применениям в будущем, включая потенциальную возможность управления временем на квантовом уровне. Это не только меняет наше представление о фундаментальных законах природы, но и ставит новые вопросы о структуре пространства-времени и природе реальности.