~Splątanie kwantowe, stan splątany (mechanika kwantowa): Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Infobox quantum mechanics | name = Splątanie kwantowe | image = Quantum_Entanglement.svg | caption = Schematyczna ilustracja splątania dwóch cząstek. | field = Mechanika kwantowa }} '''Splątanie kwantowe''' – zjawisko fizyczne występujące w mechanice kwantowej, w którym para lub grupa cząstek jest opisana wspólnym stanem kwantowym w taki sposób, że stan jednej cząstki nie może być w pełni opisany bez…") |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
}} | }} | ||
'''Splątanie kwantowe''' – zjawisko fizyczne występujące w [[ | '''Splątanie kwantowe''' – zjawisko fizyczne występujące w [[Mechanika kwantowa|mechanice kwantowej]], w którym para lub grupa cząstek jest opisana wspólnym [[Stan kwantowy|stanem kwantowym]] w taki sposób, że stan jednej cząstki nie może być w pełni opisany bez uwzględnienia stanu drugiej, niezależnie od odległości między nimi. Zjawisko to zostało po raz pierwszy zauważone przez [[Albert Einstein|Einsteina]], [[Boris Podolsky|Podolsky’ego]] i [[Nathan Rosen|Rosena]] w 1935 roku w tzw. paradoksie EPR<ref name="EPR1935">{{Cite journal |last=Einstein |first=Albert |author2=Podolsky, Boris |author3=Rosen, Nathan |title=Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete? |journal=Physical Review |volume=47 |issue=10 |pages=777–780 |year=1935 |doi=10.1103/PhysRev.47.777 |bibcode=1935PhRv...47..777E}}</ref>. | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Linia 17: | Linia 17: | ||
* [[komputery kwantowe]] – wykorzystujące splątane [[kubit]]y do równoległego przetwarzania informacji<ref>{{Cite book |last=Nielsen |first=Michael A. |author2=Chuang, Isaac L. |title=Quantum Computation and Quantum Information |publisher=Cambridge University Press |year=2000 |isbn=978-0-521-63503-5}}</ref>, | * [[komputery kwantowe]] – wykorzystujące splątane [[kubit]]y do równoległego przetwarzania informacji<ref>{{Cite book |last=Nielsen |first=Michael A. |author2=Chuang, Isaac L. |title=Quantum Computation and Quantum Information |publisher=Cambridge University Press |year=2000 |isbn=978-0-521-63503-5}}</ref>, | ||
* [[teleportacja kwantowa]] – przesyłanie stanu kwantowego z jednej cząstki na drugą bez fizycznego transportu<ref>{{Cite journal |last=Bouwmeester |first=Dik |author2=Pan, Jian-Wei |author3=Daniell, Matthew |author4=Weinfurter, Harald |author5=Zeilinger, Anton |title=Experimental quantum teleportation |journal=Nature |volume=390 |pages=575–579 |year=1997 |doi=10.1038/37539 |bibcode=1997Natur.390..575B}}</ref>. | * [[teleportacja kwantowa]] – przesyłanie stanu kwantowego z jednej cząstki na drugą bez fizycznego transportu<ref>{{Cite journal |last=Bouwmeester |first=Dik |author2=Pan, Jian-Wei |author3=Daniell, Matthew |author4=Weinfurter, Harald |author5=Zeilinger, Anton |title=Experimental quantum teleportation |journal=Nature |volume=390 |pages=575–579 |year=1997 |doi=10.1038/37539 |bibcode=1997Natur.390..575B}}</ref>. | ||
== TOP Linki == | |||
=== TEKST === | |||
* Kwantowe splątanie dla początkujących - Naukat [https://www.polskieradio.pl/23/266/artykul/183030,kwantowe-splatanie-dla-poczatkujacych https://www.polskieradio.pl/.../,kwantowe-splatanie-dla-poczatkujacych] | |||
=== VIDEO === | |||
* Kwantowe paradoksy - rzeczywistość jest dziwniejsza niż myślisz - AstroStory https://youtu.be/feFH8BYAUt8 | |||
== Eksperymentalne potwierdzenie == | == Eksperymentalne potwierdzenie == |
Aktualna wersja na dzień 15:18, 18 maj 2025
Szablon:Infobox quantum mechanics
Splątanie kwantowe – zjawisko fizyczne występujące w mechanice kwantowej, w którym para lub grupa cząstek jest opisana wspólnym stanem kwantowym w taki sposób, że stan jednej cząstki nie może być w pełni opisany bez uwzględnienia stanu drugiej, niezależnie od odległości między nimi. Zjawisko to zostało po raz pierwszy zauważone przez Einsteina, Podolsky’ego i Rosena w 1935 roku w tzw. paradoksie EPR[1].
Opis
W splątaniu kwantowym pomiar jednej z cząstek automatycznie determinuje stan drugiej, bez względu na odległość między nimi. Na przykład, jeśli dwie cząstki są splątane pod względem spinu i jedna zostaje zmierzona jako "spin w górę", druga natychmiast przyjmuje stan "spin w dół", choćby znajdowała się w innej galaktyce[2].
Znaczenie
Splątanie kwantowe jest kluczowe dla wielu zastosowań technologicznych, takich jak:
- kryptografia kwantowa – zapewniająca teoretycznie bezpieczną komunikację[3],
- komputery kwantowe – wykorzystujące splątane kubity do równoległego przetwarzania informacji[4],
- teleportacja kwantowa – przesyłanie stanu kwantowego z jednej cząstki na drugą bez fizycznego transportu[5].
TOP Linki
TEKST
- Kwantowe splątanie dla początkujących - Naukat https://www.polskieradio.pl/.../,kwantowe-splatanie-dla-poczatkujacych
VIDEO
- Kwantowe paradoksy - rzeczywistość jest dziwniejsza niż myślisz - AstroStory https://youtu.be/feFH8BYAUt8
Eksperymentalne potwierdzenie
Zjawisko splątania zostało eksperymentalnie potwierdzone w licznych badaniach, m.in. przez Aspekta w 1982 roku, który wykazał naruszenie nierówności Bella – kluczowego testu rozróżniającego mechanikę kwantową od teorii lokalnego realizmu[2].
W 2022 roku Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki została przyznana za pionierskie eksperymenty dotyczące splątania kwantowego: Alainowi Aspectowi, Johnowi Clauserowi i Antonowi Zeilingerowi[6].
Matematyczna reprezentacja
Stan splątany można zapisać jako superpozycję stanów pojedynczych cząstek. Przykładem jest jeden ze stanów Bella:
- <math>|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle)</math>
Jest to nierozerwalnie połączony stan dwóch kubitów, który nie może być zapisany jako iloczyn tensorowy stanów pojedynczych cząstek.
Kontrowersje i interpretacje
Einstein określał splątanie jako „upiorne oddziaływanie na odległość” („*spooky action at a distance*”), sugerując niekompletność mechaniki kwantowej. Współczesne interpretacje różnią się co do znaczenia splątania – m.in. interpretacja kopenhaska uznaje je za fundamentalny aspekt rzeczywistości kwantowej, natomiast teoria zmiennych ukrytych sugeruje istnienie nieznanych czynników determinujących wyniki pomiarów.
Splątanie kwantowe w biologii
Splątanie kwantowe, choć znane głównie z fizyki cząstek i technologii kwantowych, może również odgrywać rolę w procesach biologicznych. Dziedzina badająca takie zjawiska nosi nazwę biologia kwantowa.
Fotosynteza
W kompleksach antenowych roślin i bakterii fotosyntetycznych (np. kompleks FMO – Fenna-Matthews-Olson) zaobserwowano zjawiska koherencji kwantowej. Eksperymenty wykazały, że energia świetlna może być transportowana w sposób falowy, co może wykorzystywać efekty splątania[7].
Nawigacja ptaków
U ptaków wędrownych, takich jak rudzik europejski, podejrzewa się istnienie mechanizmu orientacji magnetycznej opartego na parach splątanych rodników w cząsteczce kryptochromu, występującej w siatkówce oka. Reakcje chemiczne wywołane światłem prowadzą do powstania pary elektronów, których stany spinowe są splątane. Ich dalszy rozwój zależy od orientacji ptaka względem ziemskiego pola magnetycznego[8].
Zmysł węchu
Jedna z hipotez dotyczących percepcji zapachu (hipoteza wibracyjna) sugeruje, że receptory węchowe mogą wykorzystywać zjawiska kwantowe takie jak tunelowanie elektronowe i być może również splątanie, aby rozróżniać molekuły na podstawie ich częstotliwości drgań[9]. Teoria ta pozostaje kontrowersyjna i nie ma jednoznacznych dowodów eksperymentalnych.
Inne hipotezy
W literaturze pojawiają się również sugestie, że splątanie może odgrywać rolę w procesach biologicznych zachodzących w DNA, enzymach i podczas przenoszenia elektronów w komórkach. Hipotezy te nie zostały jeszcze potwierdzone eksperymentalnie.
Zestawienie
Proces biologiczny | Możliwa rola splątania kwantowego | Status badań |
---|---|---|
Fotosynteza | Transfer energii w centrach antenowych | Potwierdzone eksperymentalnie |
Nawigacja ptaków | Kompas kwantowy oparty na parach rodników | Silne dowody pośrednie |
Zmysł węchu | Tunelowanie elektronowe, selekcja drgań molekuł | Hipoteza, kontrowersyjna |
DNA, enzymy | Transfer spinowy, elektrony, wiązania | Teorie spekulatywne |
Zobacz też
- Mechanika kwantowa
- Nierówność Bella
- Interpretacja kopenhaska
- Teleportacja kwantowa
- Komputery kwantowe