На опытах Цайлингера с молекулами фуллерена C70 остановимся немного подробнее. С помощью лазера осуществлялся «внутренний нагрев» молекулы, т. е. изменялась энергия колебаний атомов углерода. При низкой температуре наблюдалась интерференционная картина. При повышении температуры она становилась всё менее контрастной, а при температуре около 3000 K исчезала совсем, а молекулы вели себя, как классические частицы. Это объясняется тем, что при повышении температуры молекула получает всё большую энергию, частота излучения повышается (длина волны уменьшается). При T ~ 3000 K излучение становится настолько коротковолновым, что можно в принципе (!) определить, через какую щель прошла молекула. Таким образом, происходила декогеренция, хотя никакого детектора и наблюдателя вообще не было. Роль «наблюдателя» играла окружающая среда! Это значит, что для перехода суперпозиции в смесь существенно не наличие наблюдателя, как такового, а наличие информации о том, через какую щель прошла молекула.

65. Энергия - скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения материи и мерой перехода движения из одних форм в другие. Невозможно измерить абсолютно точно изменение энергии системы в процессе, время протекания которого конечно. Это связано с тем, что при проведении измерения происходит взаимодействие системы с измерительным прибором, вследствие чего происходит обмен энергией с этим прибором. Величина этого обмена принципиально не может быть проконтролирована. При проведении серии измерений значения измеренной энергии будут флуктуировать, однако среднее значение всегда остается постоянным и определяется законом сохранения энергии (в квантовой механике сохраняется средняя энергия). См. также Соотношение неопределённостей.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Алфавитный указатель

1.  Амплитуда вероятности

2.  Вектор состояния

3.  Волновая функция

4.  Гармонический осциллятор

5.  Гильбертово пространство

6.  Декогеренция

7.  Дифракция света

8.  Дифракция частиц

9.  Друг Вигнера

10.  Замкнутая (изолированная) система

11.  Запутанные состояния

12.  Интерференция

13.  Квантовая запутанность

14.  Квантовая информатика

15.  Квантовая криптография

16.  Квантовая механика

17.  Квантовая суперпозиция

18.  Квантовая телепортация

19.  Квантовое бессмертие

20.  Квантовое самоубийство

21.  Квантовое состояние

22.  Квантовые вычисления

23.  Квантовые корреляции

24.  Квантовый компьютер

25.  Квантовый параллелизм

26.  Классические корреляции

27.  Когерентность

28.  Коллапс волновой функции

29.  Копенгагенская интерпретация

30.  Корпускулярно-волновой дуализм

31.  Корреляция

32.  Кот Шрёдингера

33.  Кубит

34.  Локальный реализм

35.  Матрица

36.  Матрица плотности

37.  Многомировая интерпретация

38.  Мультиверс

39.  Нелокальность

40.  Нелокальные корреляции

41.  Неравенства Белла

42.  Оператор

43.  Парадокс ЭПР

44.  Поляризация света

45.  Постоянная Планка

46.  Поток энергии

47.  Пространство состояний

48.  Редукция волновой функции

49.  Рекогеренция

50.  Сепарабельность

51.  Смешанное состояние

52.  Сознание

53.  Соотношение неопределённостей

54.  Спин

55.  Стационарное состояние

56.  Сцеплённая (запутанная) пара

57.  Теорема Белла

58.  Уравнение Шрёдингера

59.  Фотон

60.  Функция

61.  Чистое состояние

62.  Шифр Вернама

63.  Эвереттика

64.  Эксперимент с двумя щелями

65.  Энергия

ЛИТЕРАТУРА

1.  Структура реальности. http://www. koob. ru/deutsch_david/fabric_of_reality

2.  Квантовая механика: новые эксперименты, новые приложения и новые формулировки старых вопросов //Успехи физических наук. - Т. 170. -№ 6. -2000. - С. 631-648. http://everettian. chat. ru/Russian/Mensky. html или

http://www. fidel-kastro. ru/fisica/kvant/r006c. pdf

3.  Квантовые измерения и декогеренция. М.:

Физматлит, 2001.

4.   Концепция сознания в контексте квантовой механики //Успехи физических наук. - Т. 175. -№ 4. -2005. - С. 413-435.

http://ufn. ru/ufn05/ufn05_4/Russian/r054c. pdf

5.  Квантовая магия.

http://lib100.com/book/science/kvant_magia/main. html

6.  Сепарабельные состояния.

http://www. quantmagic. narod. ru/volumes/VOL442007/p4124.html

7.  , Курс теоретической физики для студентов экономических специальностей.

http://theorphys. mipt. ru/courses/stat-eko. html

8.  Статистическая термодинамика. –М.: Наука, 1977. -336 с.

9.  Aspect A. Bell's theorem : the naive view of an experimentalist. Русск. перевод: Теорема Белла: наивный взгляд экспериментатора.

http://www. chronos. msu. ru/RREPORTS/aspek_teorema_bella. pdf

10.  , и . Можно ли считать, что квантово-механическое описание физической реальности

является полным?// Успехи физических наук. - Т. 16. -№ 4. -1936.

- С. 436–457.

http://ufn. ru/ufn36/ufn36_4/Russian/r364_b. pdf

11.  Тени разума. В поисках науки о сознании.

http://onby. ru/rpenrouztenirazuma/1/

12.  Абнер Шимони. Реальность квантового мира // В мире науки, 3 (22). 1988. «Академия Тринитаризма», - М., Эл. , публ.10950, 21.01.2004.

http://www. trinitas. ru/rus/doc/0231/008a/02310009.htm

13.  и Джон Белл и его теорема.

http://www. chronos. msu. ru/biographies/bell_shulman. pdf

13. Копенгагенская интерпретация квантовой теории.

http://www. ihst. ru/personal/apech/Heizenberg. html

14. Дао физики.

http://www. klex. ru/books/universe/dao_physics. rar

15. , Из итогов XX века: От кванта к

квантовым компьютерам // Природа, 2002. -№12, с. 28–34.

http://aakokin. chat. ru/xx. htm

16. Характер физических законов. М.: Мир, 1968.

17. , ,

Квантовая телепортация – обыкновенное чудо. - Ижевск:

Регулярная и хаотическая динамика, 2000.

18. Вариации на тему Эверетта

(диалог) // Квантовая Магия, том 4, вып. 2, с. 2101-2120, 2007.

http://www. quantmagic. narod. ru/volumes/VOL422007/p2101.pdf

19. Физика квантовой

информации. - М.: Постмаркет, 2002. -376 с.

20. Многоликое мироздание. Эвереттическая

проблематика. О понятии «решающий эксперимент» в

эвереттике.

http://www. chronos. msu. ru/RREPORTS/reshaushi. pdf

21. Очерки по философии художественного

творчества / Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) РАН.- 2-е изд., доп.

- СПб.: БЛИЦ, 1999. -190 с.

22. Невидимая глубина Вселенной.

http://www. quantmagic. narod. ru/volumes/VOL612009/p1301.pdf

23. Введение в квантовую теорию информации. - М.:

МЦНМО, 2002.

24. , Квантовые компьютеры: надежды и

реальность. - М.: Регулярная и хаотическая динамика, 2002.

-352 с.

25. Параллельные вселенные.

 http:///articles. php? id=40

26. Можно ли построить квантовый компьютер на

одной частице? //Труды ППИ. -2011. -№ 14. Изд-во ППИ.

-С. 7- 10.

27. Физика квантовой информации (Квантовая криптография.

Квантовая телепортация. Квантовые вычисления). - М.:

Постмаркет, 2002.

В 363

Физические основы квантовой информатики. Учебный справочник

Авторская редакция

Отпечатано с готового оригинал-макета

Подписано в печать 30 марта 2011 г. Формат 60х90/16.

Гарнитура Times New Roman. Бумага офсетная. Заказ 1157.

Объем 3,31 п. л. Тираж 200 экз.

Изд-во Псковского государственного политехнического института. Адрес издательства:

, 180680, г. Псков.

Отпечатано в типографии ППИ.

Людвиг Планк (1858-1947)

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11