المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الفيزياء
عدد المواضيع في هذا القسم 11580 موضوعاً
الفيزياء الكلاسيكية
الفيزياء الحديثة
الفيزياء والعلوم الأخرى
مواضيع عامة في الفيزياء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الصحيفة الكاملة في الأدعية
20-10-2015
Tissue
1-11-2015
تعريف استقالة العامل وشروطها
2023-05-18
تحقيق صحفي
28-6-2019
تركيب وتنظيم الجين Gene Structure and Regulation
6-1-2016
مبيدات الادغال (مبيد دايكوات دايبرومايد Diquat dibromide 20% SL)
8-10-2016

The EPR Paradox  
  
65   04:13 مساءاً   date: 1-11-2016
Author : Franklin Potter and Christopher Jargodzki
Book or Source : Mad about Modern Physics
Page and Part : p 87


Read More
Date: 3-10-2016 65
Date: 10-10-2016 76
Date: 3-10-2016 66

The EPR Paradox

First of all, a short explanation. Although there are other examples of the Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) paradox and violations of Bell’s inequalities, we choose this version because we can provide you with actual data to use in formulating your own solution to the paradox. A source of two correlated identical particles of opposite spins sits on the straight line between two identical particle detectors. Each detector can measure the polarization state of the entering particle, and each detector has three polarization switch positions (1, 2, and 3) and two display lamps (green and red). Each time the experimenter pushes the button, the two correlated particles are shot out of the source in opposite directions into the detectors. The data show two patterns:

(1) For runs that have the same switch settings on the two detectors, the same color lights flash on them.

(2) For all runs, without regard for switch settings, the pattern of flashing is completely random.

This experiment gets to the heart of QM and the application of its three rules for events. We can use classical mechanics to explain the first pattern: let the two particles carry the same instructions to be applied at the detectors. For example, this instruction set might work: flash red at switch positions 1 and 3; flash green at switch position 2. But this classical scheme with predetermined instruction sets will not handle the second pattern. Why not? What is the surprising conclusion?

Reproduced here is a small part of a data set for the experiment (from the Mermin reference in the answer). Each entry shows the switch settings and the colors the lights flashed for each run. The switch settings are randomly changed from run to run.

31GR      13RG     31RR       33GG

21RR      31RG     33GG       11GG

22RR     12RG      31RG       13RG

33GG     13GR      31RR         31RG

11GG      22GG     33RR          23GR

23RR      12RG      32RG        31GR

32GR      12GR      31RG         23RG

12GR       22GG     11RR         22RR

12RG       23GR      23GR       12GR

11GG      33RR       12GG       32GR

12GR      23GG        21GR       12GG

22RR      23GG        13GR      31GG

12GG       33RR        33GG      32RG

33RR       23GR      11GG        21GR

11RR       21GG      12RR        22GG

Answer

There seems to be no classical thinking that would reproduce the data set. A predetermined instruction set would be akin to an algorithm for generating random numbers but no such sets of numbers are truly random. One must accept the conclusion that Nature is quantum mechanical and therefore classical physics is only an approximation. The rules of QM agree with the results, but the details are too complicated mathematically to present herein. The references provide the extended discussion.

Even more surprising is the suggestion that locality is violated. That is, information from the first detector passes to the second detector without passing through imaginary spherical surfaces surrounding each, as if more dimensions exist in our world! Someone, someday, will determine a fundamental reason for this behavior of nature.




هو مجموعة نظريات فيزيائية ظهرت في القرن العشرين، الهدف منها تفسير عدة ظواهر تختص بالجسيمات والذرة ، وقد قامت هذه النظريات بدمج الخاصية الموجية بالخاصية الجسيمية، مكونة ما يعرف بازدواجية الموجة والجسيم. ونظرا لأهميّة الكم في بناء ميكانيكا الكم ، يعود سبب تسميتها ، وهو ما يعرف بأنه مصطلح فيزيائي ، استخدم لوصف الكمية الأصغر من الطاقة التي يمكن أن يتم تبادلها فيما بين الجسيمات.



جاءت تسمية كلمة ليزر LASER من الأحرف الأولى لفكرة عمل الليزر والمتمثلة في الجملة التالية: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation وتعني تضخيم الضوء Light Amplification بواسطة الانبعاث المحفز Stimulated Emission للإشعاع الكهرومغناطيسي.Radiation وقد تنبأ بوجود الليزر العالم البرت انشتاين في 1917 حيث وضع الأساس النظري لعملية الانبعاث المحفز .stimulated emission



الفيزياء النووية هي أحد أقسام علم الفيزياء الذي يهتم بدراسة نواة الذرة التي تحوي البروتونات والنيوترونات والترابط فيما بينهما, بالإضافة إلى تفسير وتصنيف خصائص النواة.يظن الكثير أن الفيزياء النووية ظهرت مع بداية الفيزياء الحديثة ولكن في الحقيقة أنها ظهرت منذ اكتشاف الذرة و لكنها بدأت تتضح أكثر مع بداية ظهور عصر الفيزياء الحديثة. أصبحت الفيزياء النووية في هذه الأيام ضرورة من ضروريات العالم المتطور.