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        <title>Idea on 寻道之旅博客</title>
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        <description>Recent content in Idea on 寻道之旅博客</description>
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        <copyright>寻道之旅博客</copyright>
        <lastBuildDate>Thu, 19 Jun 2025 07:50:11 +0800</lastBuildDate><atom:link href="https://blog.seektao.cc/tags/idea/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" /><item>
            <title>关于2022年诺贝尔物理学奖的一些思考</title>
            <link>https://blog.seektao.cc/p/250619075011/</link>
            <pubDate>Thu, 19 Jun 2025 07:50:11 +0800</pubDate>
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            <description>&lt;h1 id=&#34;关于对-2020-年诺贝尔物理学奖的一些思考&#34;&gt;关于对 2020 年诺贝尔物理学奖的一些思考&#xA;&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;**时间：**2020 年 10 月 9 日，星期日&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;**原由：**今天刷短视频刷到了量子物理学，想起最近的物理学奖和前几天老师发了个朋友圈说诺奖日，大多数博主都在讲量子纠缠的问题，还调侃爱因斯坦是真的错了。针对量子纠缠内容和人们的一些评论，我的一些思考想法。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;p&gt;==诺贝尔物理学奖的具体情况为:==&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;nobel-prize-in-physics&#34;&gt;Nobel Prize in Physics&#xA;&lt;/h3&gt;&lt;h2 id=&#34;the-2022-physics-laureates&#34;&gt;&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/summary/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;The 2022 physics laureates&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;The Nobel Prize in Physics 2022 was awarded to &lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/aspect/facts/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;Alain Aspect&lt;/a&gt;, &lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/clauser/facts/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;John F. Clauser&lt;/a&gt; and &lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/zeilinger/facts/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;Anton Zeilinger&lt;/a&gt; “for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science”.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Their results have cleared the way for new technology based upon quantum information.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;nobel-prize-in-physics-1&#34;&gt;Nobel Prize in Physics&#xA;&lt;/h3&gt;&lt;h2 id=&#34;the-2022-physics-laureates-1&#34;&gt;&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/summary/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;The 2022 physics laureates&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;The Nobel Prize in Physics 2022 was awarded to &lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/aspect/facts/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;Alain Aspect&lt;/a&gt;, &lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/clauser/facts/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;John F. Clauser&lt;/a&gt; and &lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/zeilinger/facts/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;Anton Zeilinger&lt;/a&gt; “for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science”.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Their results have cleared the way for new technology based upon quantum information.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;p&gt;以下为机器翻译：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;2022-年诺贝尔物理学奖&#34;&gt;2022 年诺贝尔物理学奖&#xA;&lt;/h3&gt;&lt;h2 id=&#34;纠缠如何成为一种强大的工具&#34;&gt;&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/summary/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;纠缠如何成为一种强大的工具&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;通过开创性的实验，&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/aspect/facts/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;阿兰·韦西&lt;/a&gt;、&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/clauser/facts/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;约翰·克劳塞&lt;/a&gt;和&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/zeilinger/facts/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;安东·蔡林格&lt;/a&gt;已经证明了研究和控制处于纠缠状态的粒子的潜力。纠缠对中的一个粒子发生的情况决定了另一个粒子的发生，即使它们之间的距离真的太远而无法相互影响。获奖者对实验工具的开发为量子技术的新时代奠定了基础。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;诺贝尔物理学奖&#34;&gt;诺贝尔物理学奖&#xA;&lt;/h3&gt;&lt;h2 id=&#34;2022-年物理学奖得主&#34;&gt;&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/summary/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;2022 年物理学奖得主&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;2022 年诺贝尔物理学奖授予&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/aspect/facts/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;阿兰·韦西&lt;/a&gt;，&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/clauser/facts/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;约翰·克劳塞&lt;/a&gt;和&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/zeilinger/facts/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;安东·蔡林格&lt;/a&gt;“对纠缠光子的实验，确定了对贝尔不等式的违反和量子信息科学的开创”。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;他们的研究结果为基于量子信息的新技术扫清了道路。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;以上来自诺贝尔奖官网：&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;NobelPrize.org&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;p&gt;==总结就是：&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/aspect/facts/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;Alain Aspect&lt;/a&gt;, &lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/clauser/facts/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;John F. Clauser&lt;/a&gt; and &lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2022/zeilinger/facts/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;Anton Zeilinger&lt;/a&gt; 等三人对量子纠缠的实验，验证了量子不遵循贝尔不等式，和开创了量子信息科学的开创==&lt;/p&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;p&gt;接着，我去查询了什么是贝尔不等式，以下为维基百科对贝尔不等式的解释：（已机翻）&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://zh.wikipedia.org/wiki/%e7%90%86%e8%ab%96%e7%89%a9%e7%90%86%e5%ad%b8&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;理论物理学&lt;/a&gt;里，&lt;strong&gt;贝尔定理&lt;/strong&gt;（Bell&amp;rsquo;s theorem）表明：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;​ &lt;strong&gt;&lt;em&gt;任何关于定域隐变数的物理理论无法克隆量子力学的每一个预测。&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;贝尔定理是一种&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://zh.wikipedia.org/wiki/%e4%b8%8d%e5%8f%af%e8%a1%8c%e5%ae%9a%e7%90%86&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;不可行定理&lt;/a&gt;，又知名为&lt;strong&gt;贝尔不等式&lt;/strong&gt;。这定理在物理学和&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://zh.wikipedia.org/wiki/%e7%a7%91%e5%ad%b8%e5%93%b2%e5%ad%b8&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;科学哲学&lt;/a&gt;里异常重要，因为这定理意味着量子物理必需违背&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://zh.wikipedia.org/wiki/%e5%ae%9a%e5%9f%9f%e6%80%a7%e5%8e%9f%e7%90%86&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;定域性原理&lt;/a&gt;或&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://zh.wikipedia.org/wiki/%e5%8f%8d%e4%ba%8b%e5%ae%9e%e7%a1%ae%e5%ae%9a%e6%80%a7&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;反事实确定性&lt;/a&gt;[&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://zh.wikipedia.org/wiki/%e8%b4%9d%e5%b0%94%e5%ae%9a%e7%90%86#cite_note-1&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;1]&lt;/a&gt; [&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://zh.wikipedia.org/wiki/%e8%b4%9d%e5%b0%94%e5%ae%9a%e7%90%86#cite_note-Griffiths-2&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;2]&lt;/a&gt;。发表于1964年，贝尔定理是因北爱尔兰物理学家&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://zh.wikipedia.org/wiki/%e7%b4%84%e7%bf%b0%c2%b7%e8%b2%9d%e7%88%be&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;约翰·贝尔&lt;/a&gt;而命名。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://zh.wikipedia.org/wiki/%e8%b2%9d%e7%88%be%e5%ae%9a%e7%90%86%e7%9a%84%e5%af%a6%e9%a9%97%e9%a9%97%e8%ad%89&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;贝尔定理的实验验证&lt;/a&gt;所得到的结果，符合量子力学理论的预测，并且显示某些量子效应似乎能够以&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://zh.wikipedia.org/wiki/%e8%b6%85%e5%85%89%e9%80%9f&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;超光速&lt;/a&gt;行进。由于这验证结果，所有归类为隐变数理论、经得起考验的量子理论都只能限制为&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%e9%9d%9e%e5%ae%9a%e5%9f%9f&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;非定域&lt;/a&gt;种类。2015 年，&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://zh.wikipedia.org/wiki/%e5%8f%b0%e5%a4%ab%e7%89%b9%e7%90%86%e5%b7%a5%e5%a4%a7%e5%ad%b8&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;台夫特理工大学&lt;/a&gt;的罗纳德·汉森等人在《&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://zh.wikipedia.org/wiki/%e8%87%aa%e7%84%b6_%28%e6%9c%9f%e5%88%8a%29&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;自然&lt;/a&gt;》的封面文章表示，成功关闭所有漏洞，目前量子理论比定域性隐变量理论更准确地描述量子纠缠现象。[&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://zh.wikipedia.org/wiki/%e8%b4%9d%e5%b0%94%e5%ae%9a%e7%90%86#cite_note-loopholefree_2015_nature-3&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#xA;    &gt;3]&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;</description>
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