Объяснение необъяснимого Эйнштейном
Реальность можно определить как мир или положение вещей такими, какими они существуют на самом деле, в отличие от идеалистического или условного представления о них.
В настоящее время наука пытается объяснить и определить реальность нашей Вселенной двумя способами. Первая — это квантовая механика, или раздел физики, который определяет свою эволюцию в терминах вероятностей, связанных с волновой функцией. Другая — это детерминированная среда теории относительности, которая определяет ее в терминах физического взаимодействия между пространством и временем.
В частности, теория относительности определяла бы наблюдаемое положение частиц в терминах того, где находится точка, определяющая их центр масс.В то время как квантовая механика использует математическую интерпретацию волновой функции для определения наиболее вероятного положения частицы при наблюдении.Поскольку мы все живем в одном и том же мире, можно было бы ожидать, что вероятностный подход квантовой механики будет совместим с детерминистским подходом Эйнштейна. К сожалению, они определяют два разных мира, которые кажутся несовместимыми. Один определяет существование в терминах вероятностей, в то время как другой определяет его в терминах детерминированных свойств пространства и времени.Однако, чтобы показать, почему эти вероятности кажутся несовместимыми с детерминизмом теории относительности, даже если это не так, необходимо объяснить эволюцию квантовой среды в терминах детерминированного взаимодействия между компонентами пространственно-временной среды.Например, когда мы играем в кости в казино, большинство из нас понимает, что вероятность выпадения шестерки связана или вызвана ее физическим взаимодействием со свойствами стола в казино, где она выпадает. Иными словами, тот факт, что выпадает шестерка, определяется не вероятностью выпадения одной, а взаимодействием кости со столом и казино, в котором она находится.Это говорит о том, что для того, чтобы показать “реальность”, стоящую за волновой функцией, необходимо объяснить, как эволюционирует ее окружение, с точки зрения того, как физические компоненты пространства-времени взаимодействуют, определяя положение частиц.Тот факт, что теория относительности определяет эволюцию пространства-времени в терминах энергии, распространяемой электромагнитной волной, в то время как квантовая механика определяет ее в терминах математической эволюции волновой функции, дает нам отправную точку. Это связано с тем, что это предполагает, что эволюция в обоих случаях определяется волной.
Чтобы определить положение частицы в терминах детерминированных свойств теории относительности, можно использовать науку волновую механику, а также тот факт, что теория относительности говорит нам, что электромагнитная волна непрерывно движется в пространстве-времени, если только ей не мешает кто-то наблюдающий или что-то взаимодействующее с ней. это. Это привело бы к тому, что его энергия была бы ограничена трехмерным пространством. Наука о волновой механике также говорит нам, что трехмерные «стены» этого замкнутого пространства приведут к тому, что его энергия будет отражаться обратно на себя, создавая тем самым резонансную или стоячую волну в трехмерном пространстве. Это привело бы к коллапсу его волновой энергии и концентрации в той точке пространства, где была бы обнаружена частица. Кроме того, волновая механика также сообщает нам, что энергия резонансной системы, такой как стоячая волна, может принимать только дискретные или квантованные значения, связанные с ее основной частотой или гармоникой ее основной частоты. Это означает, что частица занимала бы большой объем пространства, определяемый длиной ее стоячей волны.Иными словами, тот факт, что частица появляется там, где она появляется, определяется не вероятностями, связанными с волновой функцией, а детерминированным взаимодействием электромагнитной волны с физическими свойствами пространства-времени.
(ОБРАТИТЕ внимание, что мы будем использовать положение частиц, чтобы установить связь между вероятностями квантовой механики и детерминизмом теории относительности, но та же логика будет применима ко всем сопряженным парам.)
Однако вероятностная интерпретация волновой функции определяется его реальность заключается в том, что он использует математическую точку для представления положения частицы, которое он случайным образом размещает относительно центра частицы. Следовательно, случайность расположения этой точки относительно центра частицы приведет к тому, что ее положение, при наблюдении, будет случайным образом распределено в пространстве. Это означает, что необходимо определить ее положение в терминах вероятностей, чтобы усреднить отклонения, вызванные этим случайным расположением.
Однако, как упоминалось ранее, реальность определяет положение частиц в терминах того, где находится точка, определяющая их центр масс. Следовательно, поскольку, подобно квантовой механике, теория относительности не может точно определить, где находится эта точка, она также должна была бы определить их точное положение с точки зрения вероятностей.
Однако большое количество частиц в таких объектах, как Луна или планета, привело бы к усреднению отклонения положения каждой из их отдельных частиц, что представляется детерминированным.
Но та же логика применима и к квантовой среде потому что вероятностные отклонения положения частицы в среднем приводят к тому, что положение крупных объектов, таких как солнце и планеты, кажется детерминированным.
Это говорит о том, что причина, по которой наша Вселенная кажется неопределенной в квантовом масштабе, в то время как она детерминирована на макроскопическом уровне, заключается в следующем. поскольку, подобно теории относительности, эти отклонения были бы усреднены большим количеством частиц в таких объектах, как Луна и планеты.
Как упоминалось ранее, реальность можно определить как мир или положение вещей такими, какими они существуют на самом деле, в отличие от идеалистического или условного представления о них.
Следовательно, как было показано выше, реальность можно определить как вероятностную мир квантовой механики и детерминистской теории относительности, предполагая реальное существование электромагнитной волны, эволюцию которой можно определить с помощью условной идеи волновой функции