Найти в Дзене
Афоризмы и цитаты

Отсутствие времени на квантовом уровне объясняет все парадоксы

Если представить наш физический мир в виде компьютерной игры на экране ПК, то возникает аналогия между пикселями экрана, которые и формируют для пользователя игру, и элементарными частицами, которые формируют наш физический мир. Очевидно, что формирующий слой игры может существовать по своим законам, а не по законам игры. Так и законы квантового мира отличаются от законов мира физического. Мало того, для понимания этих законов нам приходится признать, что некоторые законы не универсальны. Но самое парадоксальное, что отсутствие понятия времени на квантовом уровне всё расставляет на свои места. Такое же различие можно увидеть и в примере пикселей и игры. Пиксели формируют время игры, которое мы можем менять, останавливать. Сами пиксели существуют по своему, то есть по нашему, обычному времени, над которым мы не властны. На квантовом уровне частицы существуют так, что между их взаимодействиями у них «всегда сейчас», если ничего не происходит, время не идёт. Все парадоксы квантового мира

Если представить наш физический мир в виде компьютерной игры на экране ПК, то возникает аналогия между пикселями экрана, которые и формируют для пользователя игру, и элементарными частицами, которые формируют наш физический мир.

Очевидно, что формирующий слой игры может существовать по своим законам, а не по законам игры. Так и законы квантового мира отличаются от законов мира физического.

Мало того, для понимания этих законов нам приходится признать, что некоторые законы не универсальны.

Но самое парадоксальное, что отсутствие понятия времени на квантовом уровне всё расставляет на свои места.

Такое же различие можно увидеть и в примере пикселей и игры. Пиксели формируют время игры, которое мы можем менять, останавливать. Сами пиксели существуют по своему, то есть по нашему, обычному времени, над которым мы не властны.

На квантовом уровне частицы существуют так, что между их взаимодействиями у них «всегда сейчас», если ничего не происходит, время не идёт.

Все парадоксы квантового мира становятся понятнее.

1. При прохождении через две щели частицы интерферируют, независимо от того, когда они были выпущены. Но если попытаться определить, через какую щель прошла частица, мы вынуждены как-то на неё воздействовать. После взаимодействия наступает следующий момент, и интерференционная картина пропадает.

2. Если времени у элементарных частиц нет, то электрон может именно перемещаться с уровня на уровень в атоме с поглощением или испусканием фотона, а не совершать квантовый скачок и оказываться там или там.

3. Излучаемый фотон набирает скорость света мгновенно, но при это не испытывает ускорения.

4. Суперпозиция состояний – просто результат нашего понятия об одномоментности

5. В парадоксе запутанности имеем две частицы, разделённые пространством. Частицы реагируют так, как если бы они были по-прежнему в одной точке, то есть в прошлом. Для таких спутанных частиц тот момент, когда они рядом, ещё не прошёл. Он проходит после взаимодействия или измерения.

6. Кроме того, видимо, гравитация тоже формируется только на физическом уровне и отсутствует на квантовом. Гравитацию и ускорение невозможно различить экспериментально. Следовательно, они имеют одну природу. На квантовом уровне ускорение невозможно, стало быть, гравитации тоже нет. Поэтому и гравитона тоже нет.

7. Единица измерения – Электрон-вольт – это энергия, а не масса. При достижении какого-то порога (некого Heisenberg cut) появляются масса, время, ускорение и гравитация, которые влияют друг на друга.

Используя волновую функцию, возможно получить вероятности характеристик частиц. Но это фактически статическая картина, не зависящая от времени.

При переходе с квантового уровня на физический мы можем говорить о времени, гравитации и массе. Элементарные частицы только формируют для нас эти явления, сами они существуют по другим законам.

В природе можно встретить аналогии. Как подметил Эдвард Уилсон (1929-2021): «Развитие человеческой речи представляет собой эволюционный “квантовый скачок”, сравнимый с объединением эукариотических клеток в многоклеточные организмы.»

(Если, конечно, вы понимаете о каком гигантском отличии одноклеточных от многоклеточных идёт речь)