两个纠缠粒子如何相互通信呢?

作者&投稿:颛砍 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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就像大家说的,他们不交流。那么信息是如何通过空间传递的呢;哪一个刚好在宇宙视界的两个极端之间?从所有的答案来看,它最终以质量管理结束,没有人真正知道,因为质量管理很奇怪。我猜你指的是纠缠;信息如何到达另一个粒子。真正的答案必须隐藏得比QM深得多,比任何表达的数学方程都深得多。

让我们看一下这个场景的真实世界中的一个示例。让我们来看看我们经常在技术屏幕上使用的剪切和粘贴。在我们的技术中,我们如何将信息从一个地方转移到另一个地方?假设你学过计算机编程,就像物理学家学过量子力学一样。作为一名计算机程序员,你可以可视化执行这个传送事件所需的代码;因为在你的教育中,你被教导了这些。物理学家也是如此,他们也使用他们的教育知识;老师教的是数学,而不是计算机编程。都有一个知识渊博的工具箱。

但是真正的答案要比编码要深刻得多。要创建这个应用程序,除了学习一门计算机编程语言之外,还有许多更深层次的东西。在现实中,《剪切与粘贴》可以被简化为QM,借助一些超自然的、我们称之为“软件”的思想战胜物质。它会在QM结束吗?绝对不会!

它在QM结束是唯一的原因;这就是教育的终点;很有可能是因为这是数学的终点。QM并不奇怪,它只是没有被完全理解,可能是因为在它下面还有另一层,可能只是在物理学家的工具箱之外。我这么说是因为《超自然现象》需要剪切和粘贴,引用尼古拉·特斯拉的话:


“当科学开始研究非物理现象的那一天,它将在10年内取得比过去所有世纪都要多的进步。为了理解宇宙的真实本质,人们必须从能量、频率和振动的角度来思考。



为什么光速在真空是恒定的?
作者:王民生
为什么光速在真空是恒定的,因为爱因斯坦发现的质能方程:E=MC^2揭示了宇宙整体能量与宇宙整体质量等效的规律,而且发现整体数学公式也是整体宇宙学定律的原创作者王民生,揭示出宇宙整体能量与宇宙时空等效,Z=E=MC^2=SYW=STK^3,Z=宇宙整体,E=焦耳,S=思维主体,Y=已知数,Y=未知数,T=时间=秒
,K^3= 立方千米,
所以,光速是能量与质量转化的临界点,所以光速在宇宙的真空中是恒定的!

”真空存在正负虚粒子量子起伏——科普,达到临界点产生大爆炸产生物质演化出万物,时间是空间的变化”——王民生, 也许整体数学和整体数学公式:Z=SYW,是互联网时代在中国发生的奇迹,整体数学公式也是整体宇宙学定律,根据整体数学预言:能够统一四种物理力的是第五种力——整体宇宙动态平衡力! 在整体数学公式,Z=SYW,Z是宇宙整体,S是思维主体,Y是已知数,W是未知数

整体物理学思想实验
作者:王民生 1、宇宙 2、人类是宇宙的一部分,拥有来自宇宙整体能量、质量、体积的一部分,相对于宇宙万物是可以思维的主体 3、所以人类在现实生活中知道,存在着已知数,还有未知数 可见人们在运用Z=SYW=MC^2=STK^3,Z=宇宙整体,S=思维主体,Y=已知数,W=未知数,T=时间,K^3=空间 解具体的数学以及物理学应用题时,可以根据需要灵活统一数学以及物理学量纲的单位。

整体数学公式也是整体宇宙学定律
作者:王民生 Z=SYW=E=MC^2=STK^3 能量E的单位是焦耳,在整体数学公式也是整体宇宙学定律这里,是宇宙整体能量,Z=宇宙整体,S=思维主体,有质量,有体积、有能量,Y=已知数,W=未知数,T=时间单位是秒,C^2=光速的平方,K^3=立方千米

整体宇宙学定律
作者:王民生,根据整体数学公式也是整体宇宙学定律:Z=SYW=E=MC^2=STK^3=ST4πR³ /3
Z=宇宙整体,S=思维主体,Y=已知数,W=未知数,与任何“常识”的数学和物理学公式不同的是,首先引入了重要的参与宇宙整体演化进程的思维主体,让相对论与量子力学的矛盾在简洁优美的公式中得到合理的统一,例如:预言能够统一四种物理力的第五种物理力——宇宙整体动态平衡力!

为什么宇宙学定律是简洁优美的?
作者:王民生

设Z=宇宙整体,S=思维主体,Y=已知数,W=未知数
那么Z=SYW

如果Z=E=MC^2

宇宙时间=T,宇宙空间=K^3,Z=STK^3

所以Z=SYW=MC^2=STK^3

能量E=焦耳,时间T=秒,空间K^3=立方千米
数学的定义,我发现实际上与科学的定义完全融合,准备在适当的时候再公开发表。

因为数学的数字1的来源是宇宙整体,而科学探索宇宙整体的奥秘。

所以能够从本质上解决相对论的宏观与量子力学微观的矛盾,任何人为的真与伪的事件,都是在宇宙中发生的,所以,整体数学公式也是整体宇宙学定律才能够经得起实践的检验!

为什么整体宇宙学定律是基础科学?
作者:王民生
宇宙从奇点大爆炸至今的互联网信息时代约137亿年,这是科学家们主要根据能量守恒定律,热力学第二定律,爱因斯坦相对论、质能方程,量子力学和哈勃定律所观测到的宇宙微波背景辐射等数据,宇宙大爆炸和膨胀学理论,越来越符合科学家们的天文观测和科学实验,得到的现代宇宙学知识理论体系。
爱因斯坦的质能方程,E=MC^2揭示了能量与质量在光速不变的条件下的等效关系,属于基础科学范围。
但是核电站的发电原理就是根据质能方程研发出来的,属于应用科学的科学技术范围。
而整体数学公式也是整体宇宙学定律,属于基础科学范围,揭示出能量与时空等效的规律,Z=E=STK^3

量子绘画艺术论
作者:王民生
2019年11月28日,世界首创量子绘画艺术展,就是利用光量子与物质界面的相互作用的原理取得成功的。
量子绘画艺术的发明创造者是世界名人王民生,原理是根据量子纠缠的现象与绘画艺术的有机结合创造的奇迹!
量子绘画艺术必须由A、B二个绘画者参与实施,由A、B两个绘画者在同一个地点,同时把两组颜料分别装入两个有空白画布的密码箱,密封后随机分发给A、B两个绘画者,在距离约50米的地方,其实也不限于50米,在同一时刻同时打开密码箱,把颜料混合变成另一种颜色后,A、B两个绘画者瞬间超光速就互相知道对方完成绘画作品的颜色是什么颜色!
感谢所有支持世界首创量子绘画艺术展的团队!

纠缠态量子可以看做相位相差90度,相互叠加的波,对半拆分。看上去在未测量时状态不确定,其实在分开后,就有头和尾之分,所以状态其实已经在分开一刹那就确定。因此,量子纠缠现象不能传送信息,它们之间也没信息传送。

个人理解。两个量子相互纠缠是指已经纠缠的两个粒子,如两个电子,原子等,当它们已经纠缠后,如磁矩相反。当把它们移到无限远处,只要改变其中之一的磁矩,另一个马上改变,并且它们两个磁矩永远相反。不知道,对否。

纠缠没有交流,但他们确实在通信,通过质量管理来通信,但如何用质量管理来保持通信的呢,没人知道


量子纠缠的能量源于哪里?通过什么相互感应的?
量子纠缠是量子力学中的一种现象,其中两个或多个粒子以一种方式相互联系,以至于一个粒子的量子状态将立即影响另一个,无论它们相隔多远。关于量子纠缠能量的来源,科学界还没有最终的定论,但以下是一些主流理论和观点的概述:1. 量子纠缠的能量可能源自物质的基本属性。物质本身就带有能量,因此也自然...

什么是量子纠缠?
如果两个粒子发生纠缠,它们就无法被单独描述,而必须以系统方式考虑。这是一种非常奇特的情况,纠缠包含了一些令人意想不到的属性,如“量子超越性”和“非局域性”。在此介绍量子纠缠的意义、原因以及它对量子计算和通信的影响等方面的知识。一、量子纠缠的意义 量子纠缠是一种量子态之间的相互关联,...

如何量子纠缠
在量子世界里,两个处于纠缠态的粒子一旦分开,不论相距多远,哪怕彼此处在银河系的两端,如果对其中一个粒子作用,另一个粒子会立即发生变化,且是瞬时变化。 宇宙也是一样,通过量子纠缠的超光距联系,将一个偌大的整体连接在一起。

把纠缠粒子放在宇宙两端,是否能继续相互关联?
纠缠粒子分隔宇宙的两端,是否还能继续互相关联?答案是:当然可以!原因很简单,题目中的“纠缠粒子”里的“纠缠”二字已经决定了这种互相关联的关系。我们下面来慢慢细说。量子世界闹鬼?量子纠缠——鬼魅般的超距作用在量子力学发展之初,以爱因斯坦为首的旧量子论老古董科学家对玻尔为首的新量子力学...

物理上“纠缠态亚原子粒子”是什么?解释一下
就是互相纠缠的两个亚原子粒子,就是比原子要小的粒子,他们之间的状态是互通的,称互相纠缠,也就是说,测出一个粒子的状态,那么另一个粒子的状态也就确定出来了。这个是量子物理理论的一个重要命题,也是量子理论的有力证据。

为什么会产生量子纠缠的现象
两个粒子的外部信息是共同的,一个纠缠量子动了,另外一个纠缠粒子便会互动。它们的内外部信息是一体的,永远没有距离,彼此不分。量子纠缠是一个内外信息的问题,小粒子可以纠缠,大粒子也可纠缠,两个纠缠的粒子信息是一样的。如果来了一个新粒子和其中的一个发生纠缠,就必须信息同化,自然多余的...

量子靠什么纠缠
在纠缠状态下,即使这些粒子相隔非常远,它们的性质依然会相互依赖和影响。具体来说,当两个或多个量子粒子发生相互作用时,它们会形成一种纠缠态,使得它们之间的状态变得高度相关。这种纠缠现象不会随着时间的推移而减弱或消失,而是通过时间和空间之间的连结实现纠缠粒子的信息传递。即使在大量信息交织在一...

关于量子纠缠
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一对纠缠粒子处在宇宙两端,相距930亿光年,还会相互影响吗?
宇宙神秘而又让人充满好奇,距离相距很远,可是我们人类对宇宙的探知也很少,影响与不影响还应该考证。

如果把纠缠粒子放在宇宙两端,还能相互发生关联吗?
两个粒子只是在物理性质上实现了关联,却无法相互传递信息。那么既然无法相互传递信息,那么量子通信又是怎么一回事呢?实际上量子通信技术是利用量子之间的相互纠缠来给星系进行加密,而并不能直接传递信息,信息仍然是通过电磁波来传递,所以信息本身的传递速度也不可能超越光速。

福山区15829975670: 为什么会产生量子纠缠?它们之间是如何传递信息并相互作用? -
徭宋联环: 量子纠缠又称量子缠结,是一种量子力学现象,其定义上描述复合系统(具有两个以上的成员系统)之一类特殊的量子态,此量子态无法分解为成员系统各自量子态之张量积.量子纠缠是粒子在由两个或两个以上粒子组成系统中相互影响的现象. 中国科技大学潘建伟教授主持的量子隐形传态研究项目组2013年测出,量子纠缠的传输速度至少比光速高4个数量级.在量子纠缠的帮助下,带传输量子携带的量子信息可以被瞬间传递并被复制,因此就相当于科幻小说中描写的“超时空传输”,量子在一个地方神秘地消失,不需要任何载体的携带,又在另一个地方神秘地出现.

福山区15829975670: 什么是量子通信 -
徭宋联环: 简单一点说吧,微观粒子有个特性,就是一对(两个)粒子的自旋方向是相反的,这两个粒子无论距离多远,都表现出自旋方向的相反性.如果使其中一个粒子改变自旋方向,那么另一个粒子不论距离多远,都会同时也改变自旋方向.人类把这个现象用于通信,就可以做到无滞后时间的实时通信.目前最快的通信手段是电磁波,传播速度是每秒30万公里,这个速度听上去很快,短距离内感觉不到滞后时间.但远了就不行了,比如地球距离月球38万多公里,地球发出的指令,玉兔号月球车要在1秒多种以后才能收到,再过1秒多种,地球才能看到玉兔号的反应.如果使用量子通信,就是实时的,就没有这种时间的滞后.

福山区15829975670: 简介量子通信的原理的主要内容 -
徭宋联环: 量子通信是指利用量子纠缠效应进行信息传递的一种新型的通讯方式.量子通讯是近二十年发展起来的新型交叉学科,是量子论和信息论相结合的新的研究领域.量子通信主要涉及:量子密码通信、量子远程传态和量子密集编码等.光量子通信主...

福山区15829975670: 什么是量子通信? -
徭宋联环:[答案] 所谓量子通信是指利用量子纠缠效应进行信息传递的一种新型的通讯方式,是近二十年发展起来的新型交叉学科,是量子论和信息论相结合的新的研究领域.量子通信具有高效率和绝对安全等特点,是目前国际量子物理和信息科学的研究热点.追溯量...

福山区15829975670: 什么是量子通信技术? -
徭宋联环: 量子通信是近二十年发展起来的新型交叉学科,是量子论和信息论相结合的新的研究领域.其带来的高效安全的信息传输日益受到人们的关注,并且基于量子力学的基本原理,并因此成为国际上量子物理和信息科学的研究热点.

福山区15829975670: 量子纠缠是怎么回事 -
徭宋联环: 量子纠缠 "量子力学是非定域的理论,这一点已被违背贝尔不等式的实验结果所证实,因此,量子力学展现出许多反直观的效应."量子力学中不能表示成直积形式的态称为纠缠态.纠缠态之间的关联不能被经典地解释.所谓量子纠缠指的是两...

福山区15829975670: 能否通俗地解释一下,什么是量子纠缠 -
徭宋联环: 简单将两个粒子比作成两颗会变色且初始颜色均为蓝色(颜色没有规定)的小球(不用管它变色原理),把其中一个小球带到月球上,另一个在你身边,这时你让身边的小球由蓝变红,这时,月球上的那个小球在同一瞬间也由蓝变红,你让地球上的小球由红变蓝,月球上的小球在同时也由红变蓝.特点就是,它们即使相隔再远也始终有这种关系.即使将月球上的小球移到几万光年以外的地方,也同样会有这种现象.在这里,我们将粒子之间的关系简化为小球颜色变化,凭借这种纠缠关系,就可实现量子通讯.

福山区15829975670: 如何制造一对纠缠的粒子 -
徭宋联环: 先说量子纠缠,简单来说原本处于同一系统的两个处于纠缠态的粒子,在某一时刻把它们分开,它们之间某些状态是相互关联的.改变其中一个粒子的状态,就会瞬间影响另一个粒子的行为.这种影响是无需传输介质,超光速的,也就是说就算...

福山区15829975670: 利用量子纠缠能实现超光速通信吗 -
徭宋联环: 量子纠缠是一个物理现象,就是相互纠缠的量子体系共享信息,不论距离多么远,一个改变,另外一个必定立马改变,超光速的,也就是非定域的,也相对论不同.隐态传输是人们想实现的一种通信手段,由于量子不可克隆,所以我们不能复制量子态,但是有人提出了一个Epr方案,通过经典信道和量子信道(这里用到了纠缠),把一个量子态传递到另外的一个粒子上,这样来实现隐态传输.…注意不是通过测量,把测量结果传输过去!这在量子见面是做不到的!

福山区15829975670: 什么是量子纠缠?量子通信如何保密 -
徭宋联环: 量子纠缠:任何两种物质之间,不管距离多远,都有可能相互影响,不受四维时空的约束,是非局域的,宇宙在冥冥之中存在深层次的内在联系. 在300米长的光纤连接的冷原子系综之间,小组实现了原子系综之间的量子纠缠,并将纠缠态读出、传递给新的光子继续传输.也就是说,光子经过长途旅行“精疲力竭”只需进入量子中继器,可将传递信息的任务交给其他光子.单个光子的传输距离缩短,再加上量子中继器的纠缠信号纯化功能,自然能使整个通信过程的质量得到极大保障.

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