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如果她看着自己的表,秒针的“嘀嗒嘀嗒”
(对她来说)也不会有什么差别,她脑中的所有粒子也都在体验更漫长的时间。
在她看来,你才是那个时间轴被扭曲的人。
她看到你在加速,就像一部快进的电影,而你们都不能说自己的时间是“正确的”
,因为所有测量都有各自的依据。
听起来像编的,对吧?1971年,理查德·基廷和约瑟夫·哈菲尔校准了两个原子钟,把它们以不同的速度分开,从而检验了狭义相对论。
一个原子钟被放在商用喷气飞机里(机票是给钟先生的),环绕地球飞行了8圈;另一个原子钟则留在地面。
飞行结束后,哈菲尔和基廷对比了钟先生及其兄弟的读数,发现它的读数落后的时间正好与爱因斯坦预测的相符。
影响确实很微弱(钟先生只慢了几纳秒),但你的移动速度越快,衰老速度就越慢。
在一定程度上如此。
时间膨胀效应不可能无限地持续下去,因为存在一个时间流逝最慢的速度—时间可以完全停止。
猜猜在什么速度下时间会完全停止?答案是299,792,458ms。
光速实际上是时间停止的速度,所以它也是万物所能达到的最快速度。
我们谈论光速,并说它是万物能够达到的最快速度,其实这并不准确。
我们最好这样说:速度越快,时间越慢,直到速度达到299,792,458ms,对你而言时间就停止了。
对光本身而言这没有什么特别之处,特别的是宇宙有一个最大速度,而光恰好以这个速度运动。
时间扭曲使任何事物的速度都有限制,这使得量子纠缠不可能发生。
在狭义相对论中,两个粒子之间的传播速度不可能超过299,792,458ms,但量子纠缠的粒子之间的信息必须做到这一点。
选择上旋的粒子必须以比光还快的速度向它的伙伴发送一份公报,提醒它该坍缩了。
爱因斯坦把这种现象称为“幽灵般的超距作用”
。
幽灵般的猫
爱因斯坦、波多尔斯基和罗森强调了量子力学与狭义相对论的这种矛盾,而且提供了一种解决方案,那就是量子力学错了,而爱因斯坦是对的,真让人大跌眼镜。
如果被测量,纠缠的粒子必须提前决定该如何自旋。
它们在从“纠缠机”
(我随便给产生纠缠对的装置起了个名字)中诞生的时候就达成了协议,然后按照预定的路线飞行。
它们的对话会是这个样子:
电子:嘿,哥们,等我们穿过施特恩-格拉赫自旋探测器的时候,你上旋,我下旋,怎么样?
另一个电子:等等,为什么一定要我上旋?
电子:(叹气)你怎么总是这样?
另一个电子:我怎样了?
电子:执拗。
另一个电子:我不执拗,兄弟。
我只是觉得在自旋这件事上我们应该一视同仁。
这正是爱因斯坦的观点。
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