Гравитация не смогла убить кота Шрёдингера
Почему кот Шрёдингера в реальности не бывает одновременно живым и мёртвым? Отдельные частицы спокойно существуют сразу в нескольких состояниях - это называют квантовой суперпозицией. Но чем крупнее объект, тем быстрее это свойство пропадает, и большие тела ведут себя уже совершенно обычно. Почему так происходит - вопрос до сих пор открытый. Ещё в 1960-х физик Фридьеш Каройхази предложил смелый ответ: виновата гравитация. По его идее, пространство-время не идеально гладкое, а постоянно чуть-чуть дрожит, и эти микроскопические колебания как бы понемногу стирают у материи квантовые свойства.
Проверить такую гипотезу на настоящем коте невозможно, но у неё нашлось удобное следствие. Если пространство и правда дрожит, эта дрожь должна слегка встряхивать заряженные частицы - а любая встряхнутая заряженная частица испускает электромагнитное излучение. Получается, у вещества должно быть едва заметное свечение, которого обычная физика не предсказывает. Значит, его можно попытаться поймать. Физики спрятали сверхчувствительный германиевый детектор под 1,4 километра скалы - чтобы отсечь помехи из космоса - и почти два месяца искали этот слабый сигнал.
Излучения нет - и в этом вся суть. Будь дрожь пространства такой, как требует теория, детектор бы её заметил. Молчание прибора закрывает эту версию идеи Каройхази. Гравитацию при этом со счетов не сбрасывают: отпал лишь один сценарий из многих.
@SciTechQuantumAI
Почему кот Шрёдингера в реальности не бывает одновременно живым и мёртвым? Отдельные частицы спокойно существуют сразу в нескольких состояниях - это называют квантовой суперпозицией. Но чем крупнее объект, тем быстрее это свойство пропадает, и большие тела ведут себя уже совершенно обычно. Почему так происходит - вопрос до сих пор открытый. Ещё в 1960-х физик Фридьеш Каройхази предложил смелый ответ: виновата гравитация. По его идее, пространство-время не идеально гладкое, а постоянно чуть-чуть дрожит, и эти микроскопические колебания как бы понемногу стирают у материи квантовые свойства.
Проверить такую гипотезу на настоящем коте невозможно, но у неё нашлось удобное следствие. Если пространство и правда дрожит, эта дрожь должна слегка встряхивать заряженные частицы - а любая встряхнутая заряженная частица испускает электромагнитное излучение. Получается, у вещества должно быть едва заметное свечение, которого обычная физика не предсказывает. Значит, его можно попытаться поймать. Физики спрятали сверхчувствительный германиевый детектор под 1,4 километра скалы - чтобы отсечь помехи из космоса - и почти два месяца искали этот слабый сигнал.
Излучения нет - и в этом вся суть. Будь дрожь пространства такой, как требует теория, детектор бы её заметил. Молчание прибора закрывает эту версию идеи Каройхази. Гравитацию при этом со счетов не сбрасывают: отпал лишь один сценарий из многих.
@SciTechQuantumAI