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量子计算机模拟黑洞纠缠 科学家想用量子纠缠探查黑洞内部?那得先找到自旋方向相反的

时间:2024-05-01 20:48:09

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量子计算机模拟黑洞纠缠 科学家想用量子纠缠探查黑洞内部?那得先找到自旋方向相反的

黑洞是一个神秘而又神奇的地方。它的神奇和神秘不仅是它能吞噬万物,更重要的是,有科学家认为黑洞里边是另一个宇宙,甚至还有一些科学家认为黑洞与白洞相连,黑洞的另一边是白洞!那么,黑洞内部到底是什么?人类怎么样才能准确获知黑洞内部或者黑洞那边的情况呢?

进入21世纪,量子理论得到了极大的应用和发展。目前,人类充分利用量子纠缠的特性,已经实现量子通讯的技术(这个毫无争议我们的祖国走在了世界最前边),而下一步则是打算攻克量子计算机这个难关,从而极大地促进人工智能、宇宙探索等方面大发展。在此背景下,有一些科学家就想到了人类可以利用量子纠缠的特性去侦测黑洞内部的情况。

科学家为什么会想到这一点呢?因为量子纠缠的速度几乎达到了光速的10000倍以上,或者换句话说,量子纠缠只决定于两个量子之间自旋方向的相反,而几乎并不受空间距离的影响。所以,黑洞能束缚住以光速运行的光,却难以束缚超越光速10000倍以上的两个相互纠缠的量子。这就为利用量子纠缠进行黑洞内部探查提供了一种可行性。

然而,这一全新的思路目前最大的困难在于,如何找到足够数量的量子,并且能够对这些量子加以控制,使其一部分在黑洞视界之外,并被我们控制,而另外一部则由于黑洞的吞噬而打入黑洞的内部。别看这么简单的几句话,但是真要实行起来,以目前人类的科技能力简直是痴心妄想。

不过,也不用悲观。随着人类科学技术水平的不断提高,早晚有一天人类能够有办法去捕捉即将被黑洞吞噬的恒星或者行星的量子物质,然后等其被黑洞完全吞噬之后,通过操控我们已经掌握的这部分量子,利用纠缠和量子通信原理去探明黑洞内部的真实情况。

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