量子纠缠现象并不违背相对论,因为无法用这种想象来传递任何信息。量子纠缠现象就好像两只心有灵犀的蚂蚁,一只向左走的时候,另一只一定会向右走,而且走的速度一样,不管两只蚂蚁距离多远。但是问题在于,量子纠缠一旦成立就没法更改其特性,一旦特性被更改,量子纠缠就会被打破。也就是说,你如果强行驱赶这只蚂蚁,让它走的速度变快,那么他们之间的联系就会被切断。这就是尴尬的地方。一旦你带着其中一只蚂蚁独自离开,就你只能作为一个观察者,哪怕另外一只蚂蚁被人一脚踩死了,你也不会知道,你自己的蚂蚁往左走依然是往左走,速度多快依旧是多快。所以量子纠缠现象虽然神奇,但是依然没有打破相对论,光速永远都是宇宙时空内的极限。
量子纠缠说明大多数物理系统都能通过纠缠迅速到达热平衡状态,具体时间与系统的尺度成正比。当粒子相互纠缠程度增加时,原本用来描述它们的信息会逐渐转变成对所有纠缠粒子的整体描述,最终关联会包含所有信息,单个粒子的信息则归于消灭,一旦到达这一步,粒子便进入一种平衡状态,它们的状态不会再经历任何变化,就像热茶冷却到室温一样。
1、在量子力学里,当几个粒子在彼此相互作用后,由于各个粒子所拥有的特性已综合成为整体性质,无法单独描述各个粒子的性质,只能描述整体系统的性质,则称这现象为量子缠结或量子纠缠(quantumentanglement)。
2、量子纠缠是一种纯粹发生于量子系统的现象;在经典力学里,找不到类似的现象。
量子纠缠是这样产生的:两个粒子的外部信息是共同的,一个纠缠量子动了,另外一个纠缠粒子便会互动。如果来了一个新粒子和其中的一个发生纠缠,就必须信息同化,自然多余的信息就给了那落单的粒子了。在外来粒子取代原有粒子的同时,在外部信息改变中,粒子内部信息同时发生改变。它们的内外部信息是一体的,永远没有距离,彼此不分。量子纠缠是一个内外信息的问题,小粒子可以纠缠,大粒子也可纠缠,两个纠缠的粒子信息是一样的。