贝尔定理
物理学术语
理论物理学里,贝尔定理(Bell's theorem)表明任何关于定域隐变数的物理理论无法复制量子力学的每一个预测。贝尔定理是一种不可行定理,又知名为贝尔不等式。这定理在物理学和科学哲学里异常重要,因为这定理意味着量子物理必需违背定域性原理或反事实确定性 。发表于1964年,贝尔定理是因爱尔兰物理学家约翰·斯图尔特·贝尔而命名。
简介
理论物理学里,贝尔定理(Bell's theorem)表明任何关于定域隐变数的物理理论无法复制量子力学的每一个预测。贝尔定理是一种不可行定理,又知名为贝尔不等式。这定理在物理学和科学哲学里异常重要,因为这定理意味着量子物理必需违背定域性原理或反事实确定性。发表于1964年,贝尔定理是因爱尔兰物理学家约翰·斯图尔特·贝尔而命名。
基本信息
贝尔不等式为:|Pxz-Pzy|≤1+Pxy,其中,Ax为正的意思为在x轴上观察到A量子的自旋态为正,而Pxz代表Ax为正和Bz为正的相关性
在经典力学中,此不等式成立。在量子世界中,此不等式却不成立。
贝尔定理意味着,阿尔伯特·爱因斯坦所主张的定域性原理,其预测不符合量子力学理论。由于很多实验的结果与量子力学理论的预测一致,显示出的量子关联远强过定域隐变数理论所能够解释,所以,物理学者拒绝接受定域实在论对于这些实验结果的解释。倘若还不接受量子力学,就陷入找不到满意解答的窘境,物理学者只能无可奈何地勉强承认这是一种非因果关系的超光速效应。
贝尔定理可以应用于任何由两个相互纠缠的量子位元所组成的量子系统。最常见的范例是纠缠于自旋偏振的粒子系统。
继续发展爱因斯坦-波多尔斯基-罗森佯谬(简称EPR佯谬)的论述(但是选择采用自旋的例子,如同戴维·玻姆版本关于EPR吊诡的论述),贝尔精心设计出一个思想实验:从衰变生成的两颗处于单态的自旋1/2粒子会分别朝着相反方向移动,在与衰变地点相隔遥远的两个地点,分别沿着独立选择的直轴测量两个粒子的自旋,每一次测量得到的结果是“向上自旋”(标记为“+”)或“向下自旋”(标记为“−”)。
不可行定理
在理论物理中,一些定理的内容指出某个情况在物理上是不可能的,这样的定理被称作不可行定理(no-go theorem)。
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最新修订时间:2022-12-05 10:13
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