Если вы ещё не знакомы с квантовой физикой, то настало самое время посмотреть на ряд типовых отличий этой науки от классической ньютоновской теории. Ньютоновская физика гораздо более прозрачна и понятна большему числу людей, нежели квантовая. Тот, кто не был потрясён при первом знакомстве с квантовой теорией, очевидно, просто ничего не понял. - так сказал Нильс Бор, лауреат Нобелевской премии за работы по исследованию структуры атома. С ним сложно поспорить, потому что мир буквально переворачивается...
💥 Если квантовая механика так сильно отличается от привычной физики, то каким образом классическая физика может быть столь предсказуемой? Ведь она построена на недетерминированных квантовых частицах, где каждая частица - источник неопределенности? 🔹 В квантовой механике подразумевается, что в «успешных» сценариях с большими группами частиц квантовомеханический результат должен соответствовать тому, что мы наблюдаем в классической физике. Но когда мы берем эти частицы небольшими группами или по отдельности, то они могут вести себя совсем по-другому. Весь секрет в их объединении. Если у единичной частицы могут проявляться последствия запутанности или других забавных эффектов, то у объединения частиц макроэффекты начинают преобладать над квантовыми явлениями. 🔹 Когда мы начали изучать физику, то мы смотрели на объекты в макромире. Так появилась классическая физика. Казалось, что все объекты и тела подчинялись очевидным законам, а их поведение полностью прогнозируемо. 👉 По мере того, как мы углублялись в изучение отдельных частиц, мы обнаружили, что существуют явления, которые отличаются от поведения привычного нам мира. Их назвали недетерминированными и, собственно говоря, вся квантовая механика держится на них. Но также оказалось, что квантовые явления пропадают у макрообъектов. А точнее - не пропадают, а практически не заметны в рамках макромира.