時光倒流未來影響過去 物理界核心原則打破?
科學家稱實驗證明時光可以倒流,是真的嗎?在大眾的認知當中,我們一直都知道這個世界上沒有後悔葯可以吃,過去了就是過去了,不可能再有再來一次的機會,但是現在科學家去告訴我們未來對過去竟然能夠產生影響,甚至時光可以倒流,這到底是怎麼回事?
在現代物理學中,有一條核心原則,那就是光線只能以一種方向前進,即只能是過去影響著未來,而未來不可能影響過去。但是,澳大利亞國立大學科學家近日通過實驗發現,在量子能級,這一核心原則可能會不起作用。澳大利亞國立大學研究團隊對量子力學中粒子的奇怪行為進行了深入研究。在量子世界,一個移動的物體可能同時以兩種狀態存在,即粒子和波。但是,我們不可能同時看到兩種狀態下的它們。這是因為當科學家試圖觀測可見光子或快速移動的原子時,它們或以粒子、或以波的形式出現。
研究團隊成員安德魯-特魯斯特科特教授(左)和羅曼-卡基莫夫博士正在利用激光改進「雙縫實驗」。他們發射高速氦原子,讓其穿過第一道激光光柵,並測量如果第二道光柵出現的話,氦原子狀態是否發生變化。英國倫敦聖潘克拉斯國際火車站的時鐘。最新研究表明,在量子能級,未來事件可能會影響過去的事件。這是科學家最近在量子力學領域觀測到的怪異現象。
澳大利亞國立大學研究團隊對約翰-惠勒的思想稍加改動,讓實驗成為可能。他們沒有利用光子,而是採用氦原子,讓其穿過由激光束形成的光柵,而不是穿過物理幕牆。這樣,當高速飛行的原子穿過第二道關時,研究人員就可以精準地觀測到它究竟發生了什麼。
研究人員發現,如果沒有第二道光柵,原子就沿著一條單一線路前進,行為與粒子一樣。但當兩道光柵都存在時,原子就會沿多條線路前進,有些像波的行為方式。在第二道光柵引入之前,研究人員對氦原子穿越第一道光柵的線路進行了測量。實驗發現,尚未引入但有可能引入的第二道光柵對粒子的狀態產生了影響。
安德魯解釋說,「這表明,如果氦原子真的沿著一條特定的路線,接下來未來的測量結果就會影響原子的線路。」研究人員認為,這表明未來事件正在影響著原子的過去。雖然與我們想像中的真正的時光倒流明顯存在差距,甚至可以說完全的不同,但是至少我們見識到了未來對於過去式可以改變的,當然了目前為止這一切還都只是發生在物理界,一切還有待研究。
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