Доработали кота Шредингера. Физики сумели объединить теорию относительности Эйнштейна и квантовую механику

29 апреля 2024, 13:16

Исследователи предложили модификации знаменитого парадокса кота Шредингера, которые могут помочь объяснить различия между поведением квантовых частиц и крупных объектов, таких как Вселенная.

Квантовая механика предполагает, что объекты могут существовать в нескольких состояниях одновременно, пока не произойдет измерение, после чего система «коллапсирует» в одно определенное состояние.

Реклама

Однако этот подход приводит к парадоксу: квантовые законы справедливы для микромира, но не работают для крупных объектов, которые подчиняются классической физике Эйнштейна. Вопрос заключается в том, может ли Вселенная, не имеющая внешнего наблюдателя, находиться в суперпозиции?

Физики, включая Маттео Карлессо из Университета Триеста в Италии, предложили модификации уравнения кота Шредингера. Они устранили различие между объектами и измерительными устройствами, предположив, что каждая система периодически подвергается спонтанному коллапсу, приобретая определенные значения своих атрибутов.

Это объясняет, почему крупные объекты, такие как Вселенная, не находятся в суперпозиции. В их модели квантовый мир становится частью классического мира, приводя к быстрому коллапсу состояний и приобретению определенных значений. Новая модель объясняет, почему пространство-время Вселенной не находится в суперпозиции и подчиняется законам Эйнштейна.

Хотя новая теория может объяснить поведение атомов и молекул, ее применение для крупномасштабных физических процессов требует дальнейших исследований и тестирования. Это открывает новые перспективы для понимания взаимодействия квантовой механики и общей теории относительности, но требует дополнительных экспериментов для подтверждения.

Показать ещё новости