Ja nie wiem czy sam Schrodinger to rozumial do końca
![]() Kot jest żywy lub martwy,poki nie otworzymy pudełka to.... |
Zabanowany
|
Ten post był aktualizowany .
W odpowiedzi na pojawiła się wiadomość opublikowana przez michalina
ZAWARTOŚCI USUNIĘTE
Autor usunął wiadomość.
|
![]() Tak,to magia:)) |
Zabanowany
|
Ten post był aktualizowany .
W odpowiedzi na pojawiła się wiadomość opublikowana przez Lothar.
ZAWARTOŚCI USUNIĘTE
Autor usunął wiadomość.
|
W odpowiedzi na pojawiła się wiadomość opublikowana przez michalina
Zanim nie spojrzysz Michalino nic się nie stanie, to twoje spojrzenie: zabije, lub uratuje kota :) Bądź dobrą Czarodziejką i nie rób nic kotkowi ![]() ![]() |
W odpowiedzi na pojawiła się wiadomość opublikowana przez michalina
A wiecie po co się w te dzwonki "napierdala"? >;)) |
Zabanowany
|
Ten post był aktualizowany .
ZAWARTOŚCI USUNIĘTE
Autor usunął wiadomość.
|
W odpowiedzi na pojawiła się wiadomość opublikowana przez Biegnij Lola biegnij
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekoherencja_%C5%9Brodowiskowa Dekoherencja środowiskowa – proces dekoherencji kwantowej, który zachodzi, gdy kwant otoczenia skutecznie dokonuje pomiaru innego splątanego kwantu w stanie superpozycji, co zamienia stan kwantowy kwantów w stan mieszany. Proces ten będzie nieodwracalny, wytwarzając entropię. Dekoherencja środowiskowa zakłada więc oddziaływanie każdego obiektu ze środowiskiem, nawet makroskopowego typu np. kamień. Przy czym stan kwantowy jest stanem niezdeterminowanej superpozycji natury falowej i zgodnie z wynikami badań nie ma żadnych cząstek elementarnych, a tylko kwanty, które można wykryć jako pomiar w postaci "cząstki" po przeskoku kwantowym w czasie kolapsu superpozycji do stanu mieszanego. Aczkolwiek w skali makroskopowej obiekty dekoherują poprzez liczne następujące po sobie niemal natychmiastowe kolapsy superpozycji do stanów tylko mieszanych, determinujących określone wyniki w zgodzie z mechaniką klasyczną. Każdy taki pojedynczy kolaps (pomiar) następuje po swoim przeskoku kwantowym z poprzedniego stanu. Im obiekt jest większy makroskopowo, tym więcej ma splątanych kwantów w stanach mieszanych determinujących klasyczne zachowania, trudniej te stany wykrywać i coraz szybciej ulegają kolapsowi. Dlatego w makroskopowym świecie zwykłych obiektów nie zauważa się efektów kwantowych, typu nielokalność, a jedynie klasyczne. Teoria tak opisująca świat, obecnie poparta eksperymentalnie póki co tylko w skali mikroskopowej, pozwala ominąć paradoks makroskopowego kota Schrödingera[1]. Pomiar w dekoherencji i przeskok kwantowy Pomiary kształtu atomu wodoru po przeskokach kwantowych Pomiar w fizyce kwantowej to dowolny proces w którym zjawisko kwantowe powoduje zmiany makroskopowe, ale inaczej niż pomiar rozumiany potocznie pomiar kwantowy nie wymaga udziału człowieka, ale jakiegokolwiek detektora, który będzie miał wpływ na to zjawisko kwantowe, czyli będzie w stanie mieszanym z tym zjawiskiem kwantowym. Jest więc skutkiem oddziaływania kwantów na świat makroskopowy, tj. tzw. przeskoku kwantowego umożliwiającego detekcję. Wszystkie przeskoki kwantowe, takie jak przeskoki między poziomami energetycznymi w atomach, pojawiają się tylko wtedy gdy zostają wykryte makroskopowo podczas dekoherencji. To natychmiastowe przejścia całego rozciągłego kwantu z jednej konfiguracji, czyli stanu, w inny stan kwantowy. Przykładem są przeskoki kwantowe w atomach polegające na natychmiastowym przejściu w inny stan zawartych w atomie elektronów. Zostały one zaobserwowane przez kilka grup doświadczalnych i rzeczywiście są natychmiastowe. Zasada zachowania energii wymaga by atom emitował przy tym lub pochłaniał foton bądź jakąkolwiek inną postać energii. Inne przykłady obejmują rozpad jądrowy, czy kolaps kwantu na ekranie, tak jak w eksperymencie z dwiema szczelinami[2]. Potwierdzenia eksperymentalne Eksperyment z dwoma szczelinami, gdzie kwant (foton lub elektron) za każdym razem różnie uderzał w ekran a miejsca uderzeń z wszystkich prób dały obraz prążków (interferencyjny) natury falowej z obu szczelin naraz Jednym z eksperymentów potwierdzających dekoherencję środowiskową był eksperyment z dwiema szczelinami, w którym wykorzystano parę splątanych fotonów. W 1991 roku przez X.Y. Zou, Lei Wang i Leonard Mandela z Uniwersytetu Roacher w Nowym Jorku. Pierwszy foton był przechodzący do ekranu, a drugi służył za odległy detektor wskazania toru pierwszego fotonu aż do kolapsu (pomiaru) na ekranie. Dodatkowo wstawiano zaporę na jednej z trajektorii drugiego fotonu (blokując detekcję toru) tak, że odległy pierwszy foton uderzał bezpośrednio ekran ze stanu superpozycji obu szczelin (wyniki powtarzalne dawały cały obraz interferencji falowej z dwóch szczelin naraz na ekran). Natomiast podczas prób, w których tej zapory nie umieszczano, odległy pierwszy foton uderzał w ekran będąc w stanie mieszanym przez jedną albo drugą szczelinę (w trajektorii liniowej). Przełączanie tak zaporą potwierdziło kolaps superpozycji do stanu mieszanego kwantów (dwóch splątanych fotonów), determinującego określony wynik przez jedną tylko szczelinę (z dwóch możliwych) w zgodzie z mechaniką klasyczną, a nie do superpozycji tych kwantów przez dwie szczeliny naraz (jak w paradoksie kota Schrödingera, kiedy kot jest jednocześnie w dwóch stanach naraz: żywym i martwym). Kwant otoczenia (dokonywujący pomiaru innego splątanego kwantu) zamienia więc stan kwantowy (niezdeterminowanej superpozycji) w stan mieszany (zdeterminowany)[3]. Przypisy Art Hobson, Kwanty dla każdego, s. 403-410, Prószyński i S-ka; 2018, ISBN 978-83-8123-376-7 Art Hobson, Kwanty dla każdego, s. 281,448, Prószyński i S-ka; 2018, ISBN 978-83-8123-376-7 Art Hobson, Kwanty dla każdego, s. 382, Prószyński i S-ka; 2018, ISBN 978-83-8123-376-7 |
W odpowiedzi na pojawiła się wiadomość opublikowana przez Biegnij Lola biegnij
Pogadaj z księdzem, mam kawał do dzwonnicy a i tak słyszę >;) A tak bardziej serio to dzwonek jest rewelacyjny do akcentowania początku i końca rytuału, można też się dostrajać, co mnie Anja skusiła ![]() |
Zabanowany
|
Ten post był aktualizowany .
ZAWARTOŚCI USUNIĘTE
Autor usunął wiadomość.
|
W odpowiedzi na pojawiła się wiadomość opublikowana przez Lothar.
Przecież wiesz,że kocham koty ![]() Niesamowite są te teorie,niesamowite umysły które je tworzą,szacun dla tych fizyków:) I dla Magów;) |
Zabanowany
|
Ten post był aktualizowany .
ZAWARTOŚCI USUNIĘTE
Autor usunął wiadomość.
|
W odpowiedzi na pojawiła się wiadomość opublikowana przez Lothar.
Anja Cię skusiła???? ![]() Wiem,ze wibracje dźwięków mogą rozkruszyc mury Jerycha a nawet zabić;) |
W odpowiedzi na pojawiła się wiadomość opublikowana przez Biegnij Lola biegnij
![]() Uwielbiam Toma i Jerry,zawsze sie uśmiałam:)) Biedny kocio ,tak się wystraszył!;) |
W odpowiedzi na pojawiła się wiadomość opublikowana przez Biegnij Lola biegnij
To mały dzwonek o wysokim tonie z 5cm wysokości, mosiężny, serce stalowe, mam go od dawna i lubię >;PP
|
Zabanowany
|
Ten post był aktualizowany .
ZAWARTOŚCI USUNIĘTE
Autor usunął wiadomość.
|
W odpowiedzi na pojawiła się wiadomość opublikowana przez michalina
Bardzo lubię takie bujanie w obłokach mat-fiz >;P Tylko jestem trochę sceptyczny (jestem z zawodu mat-fiz) i skala mikro nie przekłada się na makro. A wiecie że splątanie cząstek które jest postawą tego eksperymentu jest już wykorzystywane w łączności kosmicznej i podwodnej? Na razie to strasznie tajne >;P |
Ten post był aktualizowany .
W odpowiedzi na pojawiła się wiadomość opublikowana przez Biegnij Lola biegnij
Bo dziewczyny to tylko o jednym. Wystarczy że zaistnieje temat dzwonienia w dzwonki a masz kosmate pomysły ![]() ![]() |
Zabanowany
|
Ten post był aktualizowany .
ZAWARTOŚCI USUNIĘTE
Autor usunął wiadomość.
|
W odpowiedzi na pojawiła się wiadomość opublikowana przez Lothar.
Padłam ![]() ![]() ![]() |
Free forum by Nabble | Edit this page |