¿Está cada partícula enredada en otra?

En la teoría CPH, cada partícula directa (o indirectamente) se enreda entre sí. Por ejemplo; ver enredo experimental de diez fotones; Existe la primera demostración experimental de entrelazamiento cuántico de diez fotones individuales separados espacialmente.

“Se desarrolla una fuente de par de fotones entrelazados casi óptima con un brillo de fuente de ~ 12 MHz / W, una eficiencia de recolección de ~ 70% y una indistinguibilidad de ~ 91% entre fotones independientes, y se utiliza para un paso por- ingeniería escalonada de entrelazamiento de fotones múltiples “.

La relatividad y la mecánica cuántica generalmente se prueban están ampliamente separadas, sus principios fundamentales rara vez se estudian conjuntamente.

Debido a esta razón, existe la duda de que el enredo es la esencia de la rareza cuántica o es la esencia de la geometría del espacio-tiempo.

De hecho, el gravitón (también, las cargas de color y el imán de color) lleva información pura que, para un observador real, se mueve con velocidad infinita.

Todas las partículas son gravitones de intercambio constante (y cargas de color) que se mueven más rápido que la velocidad de la luz. Cuando una carga de color llega a la partícula A desde la partícula B, la partícula A reacciona a la partícula B, lo mismo ocurre con la partícula B, por lo que se enredan.

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Realmente es solo un gran desastre.

No hay absolutamente ninguna manera de saber si una sola partícula está enredada en otra cosa. Sin embargo, con cada interacción, existe la posibilidad de que el sistema de interacción se enrede si se cumplen ciertas leyes de conservación. Por lo tanto, el mundo cuántico es probablemente un desastre enredado. ¡Es solo que no hay forma de saberlo!

Para que se pueda usar el enredo, debe crearse y controlarse cuidadosamente. Por lo tanto, el enredo “útil” es realmente bastante raro y el mantenimiento del enredo puede ser difícil. Eso es porque no queremos considerar que el resto del mundo esté enredado en nuestro sistema particular. Por lo tanto, el enredo debe protegerse de las influencias externas para que sea útil. Es por eso que el desarrollo de computadoras cuánticas plantea un desafío tan grande.

Sí, pero es muy difícil de explicar porque implica dimensiones adicionales que son claramente visibles para la gente de física y matemáticas, pero que están fuera del ámbito de los filósofos, médicos, biolistas, etc.

Las personas de física y matemáticas no son “mejores”, pero este es realmente nuestro universo de dimensiones n + 1, donde somos las únicas personas para quienes esto tiene sentido.

Lo que vemos como “enredo” es realmente una manera elegante de describir una teoría de todo y nada.

Estoy encontrando algunas respuestas realmente notables sobre quora, pero en base a las respuestas más populares, en su mayoría estamos atendiendo a una mayoría con menos de un grado 11 de comprensión de bioquímica de física y un nivel de doctorado de filosofía autodidacta.

¿Quién sabe qué es un bucle mobius?

¿Cuáles son las propiedades interesantes de la tira de Mobius?

Cuatro respuestas y ninguna explicó en inglés simple la característica más importante y cómo demostrarla científicamente.

Mobius loop para la sección de imbéciles:

Con el creciente interés en la teoría de cuerdas, (¿no?), La característica clave es que lo que aparece como un objeto bidimensional en un espacio tridimensional es realmente una construcción unidimensional con una dimensión comprimida (el grosor del papel) o como dice Greene un dimensión compactada.

¡Arriba se encuentra nuestra analogía de la teoría de cuerdas!

y ahora de vuelta al enredo

El TOE final y TON y TIB.

Si nunca ha jugado con un loop mobius, DEJE de leer ahora y juegue con un ML.

Pausas para que la gente se ponga al día.

Bien, ahora sabes que es verdad

Tanto directa como indirectamente sí.

Las partículas directamente se enredan cuando dos partículas con giros opuestos están una al lado de la otra. Esta es una forma. Hay otro. Pero primero de esta manera explicaré ahora.

Dibuja dos círculos uno al lado del otro. Haga que ambos círculos giren en sentido antihorario.

El lado derecho de uno girará en la dirección opuesta a medida que sus vecinos salgan del lado adyacente. Estas dos partículas se resistirán o se repelerán entre sí.

Si dos partículas tienen giros opuestos, se atraerán entre sí. Dibuja dos círculos de rotación opsite y verás que los giros son iguales.

Ahora regrese a las dos partículas o círculos que giran en sentido antihorario. En el sentido contrario a las agujas del reloj, es la dirección en la que girará el inodoro cada vez. Entonces esta es la dirección en que gira el protón más grande en todas las partículas.

Entonces tienes dos protones que giran, lo que causará fricción entre los dos protones, lo que provocará que los giros de los clics se rompan. Estos giros son muy pequeños. Y se sienten atraídos por el protón de manera extraña debido a sus giros opuestos. Serán absorbidos por el protón y se unirán en un nuetrón que obviamente será más pequeño que el protón.

Agregue materia oscura o cualquier otro asunto y la respuesta debería ser obvia para usted ahora.

Sí, todo en el universo está unido a todo lo demás en el universo.

Cada partícula en el universo tiene un protón y un nuetrón. De esta manera, cada partícula de materia tiene la capacidad de atraer y rechazar cualquier otra partícula de materia.

Además, la energía electromagnética fluye libremente al arrojar y expulsar todas las partículas de materia. Y sin embargo, la masa si las partículas individuales se mantendrán constantes.

La materia es como un cable de cobre en el que los flujos de energía electromagnética se dirigen a sus destinos.

No lo parece. El entrelazamiento cuántico es una declaración sobre la correlación de estados en los sistemas cuánticos. Las partículas enredadas no permanecen así por mucho tiempo, es difícil mantenerlas aisladas.

¿Está cada partícula enredada en otra?

Sí y no. Dado que el espacio-tiempo es un continuo a gran escala, todo está enredado dentro de ese continuo. A pequeña escala surgen conflictos locales, pero esto es como la rivalidad entre hermanos que ocurre en el contexto de una familia. (Confío en que mi explicación no sea demasiado científica).