т. XVII · МСК
Физика

Квантовая запутанность позволяет частицам влиять друг на друга мгновенно на любом расстоянии.

Квантовая запутанность позволяет частицам влиять друг на друга мгновенно на любом расстоянии.
Квантовая запутанность — явление, при котором два или более электрона (или других квантовых частиц) находятся в особом коррелированном состоянии. Когда такие частицы запутаны, измерение свойства одной — например, её спина (собственного момента импульса) — мгновенно определяет соответствующее свойство другой, независимо от расстояния между ними. Эйнштейн назвал это явление «жутким действием на расстоянии» и был убеждён, что оно противоречит принципу локальности, хотя позже экспериментальные проверки подтвердили предсказания квантовой механики. Теоретические основы квантовой запутанности были заложены в 1920-1930-е годы при развитии квантовой механики. Наиболее известная попытка разрешить парадокс локальности — мысленный эксперимент Эйнштейна, Подольского и Розена (ЭПР) 1935 года. Однако экспериментальная проверка запутанности началась позже: в 1982 году физик Ален Аспе провёл решающий опыт, подтвердивший нарушение неравенств Белла и доказавший, что квантовые корреляции действительно существуют и не объясняются скрытыми переменными. Значение запутанности выходит далеко за границы теоретической физики. На её основе развиваются квантовые компьютеры, способные обрабатывать информацию экспоненциально быстрее классических систем. Запутанность необходима для квантовой телепортации — передачи квантовых состояний без физического перемещения частиц. Также она используется в квантовой криптографии для создания абсолютно защищённых каналов связи.

Часто спрашивают

Правда ли, что квантовая запутанность позволяет частицам влиять друг на друга мгновенно на любом расстоянии?

Квантовая запутанность — явление, при котором два или более электрона (или других квантовых частиц) находятся в особом коррелированном состоянии. Когда такие частицы запутаны, измерение свойства одной — например, её спина (собственного момента импульса) — мгновенно определяет соответствующее свойство другой, независимо от расстояния между ними. Эйнштейн назвал это явление «жутким действием на расстоянии» и был убеждён, что оно противоречит принципу локальности, хотя позже экспериментальные проверки подтвердили предсказания квантовой механики. Теоретические основы квантовой запутанности были заложены в 1920-1930-е годы при развитии квантовой механики. Наиболее известная попытка разрешить парадокс локальности — мысленный эксперимент Эйнштейна, Подольского и Розена (ЭПР) 1935 года. Однако экспериментальная проверка запутанности началась позже: в 1982 году физик Ален Аспе провёл решающий опыт, подтвердивший нарушение неравенств Белла и доказавший, что квантовые корреляции действительно существуют и не объясняются скрытыми переменными. Значение запутанности выходит далеко за границы теоретической физики. На её основе развиваются квантовые компьютеры, способные обрабатывать информацию экспоненциально быстрее классических систем. Запутанность необходима для квантовой телепортации — передачи квантовых состояний без физического перемещения частиц. Также она используется в квантовой криптографии для создания абсолютно защищённых каналов связи.

К какой категории относится этот факт?

Этот факт относится к категории «Физика». В этом разделе собраны другие удивительные факты по той же теме.

🎮 Сыграть в «Факт или вымысел?»