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现代科学认为,我们的地球诞生于46亿年前,也就是太阳系诞生初期,在50亿年前,太阳系一片混乱,太阳诞生以后吸收了周围大量的物质,所以太阳的质量占到了太阳系总质量的百分之99.86,剩下的八大行星和其它物质占到了太阳系总质量的百分之0.14,从占比上我们就能够知道太阳的质量是非常大的,在太阳系中有八大行星,在八大行星当中,只有地球这颗行星诞生了生命,生命的出现给地球这颗行星增添了很多色彩,尤其是人类出现以后,解开了地球上很多的奥秘,不过人类并不满足对地球的探索,现在人类已经能够走出地球探索宇宙,这说明人类科技发展的速度还是很快的。

人类走出地球之后才知道,宇宙浩瀚而神秘,在宇宙中有很多天体,而且每一个天体之间的距离都非常遥远,目前人类的飞行速度只能够登陆月球,除了月球之外,人类还无法登陆其它星球,毕竟人类的飞行速度是有限的,不过在很多科幻电影中,主人公都能够瞬间移动到其它星球,这不仅仅节省了大量的时间,而且也代表着科技的强大,不过科幻终归是假的,在我们现实生活中,瞬间移动真的能够实现吗?科学家认为从理论上来说,这个愿望是能够实现的,在量子力学当中,科学家已经证实了这个想法可以实现。

在19世纪的时候,出现了很多著名的科学家,当时人类还没有办法用经典的理论解释微观系统,于是众多科学家们一起创立了量子力学,量子力学是由普朗克、玻尔、海森堡、薛定谔、德布罗意、费米、爱因斯坦等众多科学家一起创立的,量子力学是描述微观物体的理论,和相对论一起被认为是现代物理学的两大基本支柱,在量子力学中,有很多经典的理论,其中量子纠缠就能够实现瞬间感应,在1935年的时候,奥地利科学家薛定谔首次使用纠缠一词,它是描述两个遥远粒子的运动相互捆绑在一起的让人费解的现象。

因为量子纠缠的神秘性,当时科学家分成了两派,一派是支持量子力学的,一派是反对的,反对派以爱因斯坦为代表,看到这里,可能很多人会产生一个疑问,就是爱因斯坦一开始是支持量子力学的,但是为什么后来他又反对量子力学呢?这是因为爱因斯坦发现了量子力学的不确定性,于是爱因斯坦开始怀疑量子力学的真实性,为了否认量子力学,爱因斯坦找到了关键证据,这个证据就是量子纠缠,简单来说,量子纠缠就像是灵异事件,因为两个配对好的粒子无论它们相隔多远,只要我们影响其中一个粒子,那么另一个粒子也会受到影响。

假如说我们将宇宙粒子放在宇宙的最南边,另一个粒子放在宇宙的最北边,只要我们影响最南边的粒子,那么宇宙最北边的粒子也会受到影响,而这个影响的速度是瞬间完成的,为了证明量子纠缠是对的,科学家们还专门做了实现,科学家将两个配对好的粒子分别放在相隔100多公里的地方,然后将配对好的第三个光子放在其中一个粒子中,科学家惊讶的发现,相隔100多公里的另一个粒子也出现了同样的光子,这说明量子纠缠的理论是对的,不过目前人类对量子纠缠的理解还不够透彻,量子纠缠仅仅只是能够超越距离相互影响吗?

其实量子纠缠的诡异之处在于量子叠加,量子叠加是粒子同时存在的多种状态的想法,当进行测量时,就好像粒子选择了叠加状态中的一种,曾经爱因斯坦认为,量子纠缠虽然看上去是一个荒谬的问题,但它却挑战了宇宙中的一个基本法则,在我们传统的物理学中,任何事件都需要遵循一个因果性,但是量子纠缠却打破了这个观点,因为两个粒子之间的相互作用似乎超越了空间的时间的限制,这意味着,一个事件可能不再有单一的原因,因此我们的决策和行为也可能不再有确定的结果,假如说我们看到遥远天空中有一颗星星,我们认为它在那里,不受我们的影响。

但是如果按照量子纠缠的理论来说,我们无法确定这颗星星的存在是不是受到我们观测的影响,因为观测和测量可能会干扰纠缠的状态,从而改变物质之间的相互作用,其中比较著名的思想实验就是薛定谔的猫,薛定谔的猫主要意思是:将一只猫放在一个封闭的箱子里,里面装有少量的镭和氰化物,镭的衰变存在几率,如果镭发生衰变那么就会触发机关打碎装有氰化物的瓶子,这样猫就会死亡,如果镭不发生衰变,猫就能够存活下来,根据量子力学理论,由于放射性的镭处于衰变和没有衰变两种状态的叠加,猫就应该处于死猫和活猫的叠加状态。

但是在我们现实生活中,不可能存在即死又活的猫,所以必须打开箱子才能够知道,如果打开箱子,那么猫的结果就注定了,猫要么死亡,要么活着,但是如果我们不打开箱子,那么猫就永远处于叠加状态,所以薛定谔认为,观测者才是改变事物最终结果的根本原因,当人类打开箱子的一瞬间,叠加状态就消失了,于是猫的结果就只剩下了一种结果,如果我们不打开箱子,那么猫的结果一直都是两种情况,根据薛定谔的理论,后来很多科学家还衍生出了平行宇宙的观点。

直到现在量子力学中还有很多科学无法解释的现象,不过从目前的研究来看,量子纠缠理论确实是对的,在2022年诺贝尔物理学奖颁给了三位利用纠缠量子态进行实现的科学家,在1979年,约翰.费朗西斯.克劳泽对贝尔不等式进行了实验,并证明其不成立,1982年,法国的阿兰.阿斯佩在实验中首次验证了量子纠缠,同样证伪了贝尔不等式,1998年,安东.赛林格通过多粒子纠缠态的实验,决定性的验证了量子纠缠的真实存在,这三位科学家为量子信息科学铺平了道路,因此获得了2022年诺贝尔物理学奖,如果按照量子纠缠的理论来说,人类或许能够实现瞬间移动。

在1997年,奥地利的因斯布鲁克大学顺利完成了量子纠缠交换实验,作为交换纠缠的粒子是电子,它们首次完成了电子的瞬间移动,将这类实验划分在了量子态的隐形传输当中,这项实验成功的让人类的瞬间移动想法有了可行性,如果我们能够将人体像粒子一样进行纠缠传输,将人体详细分解成量子信息,然后找到与之契合纠缠符合要求的量子团,通过特定的装置,传出的位置放在地球上,抵达的位置放在火星上,这样我们就能够通过量子态传输的办法,将我们传输到火星上,这个火星上面的人其实和你是一模一样的,不仅仅是外观一样,就连思想也是一样的。

其实这就相当于宇宙中出现了两个同样的你,只不过一个你在地球上,另一个你在火星上,看到这里,可能有一些人会觉得这不就是平行宇宙吗?其实这和平行宇宙是有区别的,平行宇宙是在不同的宇宙中,而这是在同一个宇宙中,量子瞬移和平行宇宙的本质区别还是非常大的,如果按照量子纠缠的理论来看,火星上面的你其实和地球上面的你是一样的,无论是思想还是行动,基本上都是一样的,而平行宇宙是完全不同的两个人,虽然都是你,但是你们的行为、思考方式、人生都是不一样的,假如说你在这个世界上是一名医生,但是你在另一个世界上可能是一名警察,也可能是一名司机。

总之来说,平行宇宙中的你,存在多种不同的人生,而且每一个你之间都是没有联系的,平行宇宙中的你,不可能因为你在这个世界出现问题就影响它的人生,而量子纠缠会因为其中一个你受到影响,而使得另一个你也受到影响,所以量子瞬间移动还是存在一定的缺陷,而且量子传输还处于理论当中,毕竟微观世界里面的粒子都是没有生命的,而且微观粒子非常渺小,但是人类就不同了,人类是一种复杂的生命体,想要将人类进行规整的传输复制,目前来说根本无法实现。

而我们平时所认为的瞬间移动,其实是穿越时空,在很多科幻电影中,我们看到主人公能够瞬间移动到另一个空间中,他们所利用的并不是量子瞬间移动,而是空间折叠,俗话说两点之间,线段最短,在宇宙中两点之间最短的距离其实就是空间折叠之后的点,如果我们把整个宇宙看作是一张纸的话,那么空间折叠就很好理解了,如果我们想要从纸的最左边达到纸的最右边,按照正常理论的话,需要跨越整张纸,但是如果我们实现空间折叠,那么只要将这张纸对折,这样原本整张纸的距离就变成了0,如果说你想要从你家去公司,原本距离有10公里,开车需要20分钟。

但是如果将你家和公司折叠,将路程缩短到0,那么你从你家们出去就会瞬间到达公司,而这个瞬间移动才是我们真正意义上的瞬间移动,在我们的宇宙中,现在也存在这样的现象,这种现象其实就是一种强大的引力使得空间发生扭曲现象,目前来看,黑洞的引力能够使空间发生扭曲,但是想要将宇宙对折,目前只有虫洞能够做到,虫洞在很早的时候就被科学家提出来了,在爱因斯坦的相对论中,就曾经提到过虫洞,虫洞就是能够瞬间穿越时空的隧道,它连接着不同的宇宙空间,如果我们能够进入虫洞,那么就能够瞬间达到另一个区域。

科学家认为,黑洞可能就是虫洞的入口,黑洞的性质是不断的吞噬物质,而这些被吞噬的物质到底去了哪里?现在科学家也不清楚,科学家认为,在黑洞的另一端可能存在着一个神秘的天体白洞,黑洞和白洞连接在一起就形成了虫洞,虫洞就是能够穿越时空的隧道,目前科学家也在积极的寻找白洞和虫洞,目前这两个天体还处于理论当中,不过人类是地球上最有智慧的生命,人类的科技在不断的进步和发展,未来随着人类科技的进步,说不定人类能够找到虫洞和白洞,小编希望人类能够早日实现自己的梦想。

瞬间移动对于人类来说有着非常重要的意义,如果这项技术能够成功实现,那么人类探索宇宙将会更加方便和容易,到时候我们不仅仅能够随意的到达任何星球,而且还能够找到宇宙的边缘,小编希望这一天能够早日来临,对此,大家有什么想说的吗?

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