粒子源から1個の電子を自由空間に送出します。
この電子の状態は、波動関数ψで表されます。
この電子の状態は、波動関数ψで表されます。
電子は送出時には局所空間にあるので、ψも局所的性質を持つ波束で表されます。
波束ψは、シュレーディンガー方程式に従い時間の経過と共に拡散します。
波束ψは、シュレーディンガー方程式に従い時間の経過と共に拡散します。
波動関数ψは、拡散した空間内のすべての点で値を持ちます。
電子が粒子的性質だけを持つ場合、この説明は成り立ちません。
電子が粒子的性質だけを持つ場合、この説明は成り立ちません。
電子が検出器板で検出される前のψは空間に拡散した波動関数で表されますが、
電子が検出された瞬間にψは局所的な波束で表さます。
コペンハーゲン学派は、これを「検出によって波動関数が瞬時に収縮する」
と解釈しました。
コペンハーゲン学派は、これを「検出によって波動関数が瞬時に収縮する」
と解釈しました。
この状況は、波束の瞬時収縮、波束の瞬時崩壊などと呼ばれます。
波束の瞬時の収縮は光速を越えるのでアインシュタインはこれを批判しました。
シュレーディンガーも測定した瞬間に波束が収縮するという考えに反論するため
有名なシュレーディンガーの猫というパラドックスを提起しました。
異常な能力をもつため”火星から来た悪魔”と揶揄されたノイマンは、
「量子現象の測定が観測者の脳の中で終了する」
としても理論的に矛盾しないと主張しました。
「量子現象の測定が観測者の脳の中で終了する」
としても理論的に矛盾しないと主張しました。
測定に意識の関与を持ち込んだのです(観測問題)。
この場合、
(1)脳で猫の生死を判定するのは観測者の意識による主観的判定であって
(2)測定器による客観的測定ではないことに注意すべきです。
客観主義を標榜している物理学者は、主観と関わる観測問題を未だに議論しています。
これも量子力学のミステリーの一つです。
これも量子力学のミステリーの一つです。
”シュレーディンガーの猫”は、量子力学の不可解さを象徴する話題として一般受けするため、
今でも多くの本が出版され続けています。
無用な混乱を招き続けるシュレーディンガーの猫は、一日も早く永眠させるべきです。
なお、波束の瞬時収縮は非物質的現象であり、そのために多くの混乱を招いています。
詳細は、ブログ”コペンハーゲン解釈の欠陥”にあります。
詳細は、パソコンサイト 情報とは何か 情報と物質の関係から見える世界像 を是非ご覧ください!
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