Experimentul celor două fante

Calitatea informațiilor sau a exprimării din acest articol sau secțiune trebuie îmbunătățită.
Consultați manualul de stil și îndrumarul, apoi dați o mână de ajutor.
Acest articol a fost etichetat în iunie 2012
Mecanică cuantică

Δ x Δ p 2 {\displaystyle \Delta x\,\Delta p\geq {\frac {\hbar }{2}}}
Principiul incertitudinii

Proiect:Mecanică cuantică
Introducere
Formulare matematică · Istorie
Concepte fundamentale
Cuantă · Dualism
Decoerență · Interferență
Incertitudine · Excluziune
Teoria transformării
Teorema lui Ehrenfest
Măsurare
Experimente
Cele două fante
Davisson-Germer
Stern-Gerlach
Paradoxul EPR
Pisica lui Schrödinger
Inseparabilitate cuantică
Ecuații
Dirac · Klein–Gordon
Pauli · Rydberg
Schrödinger
Interpretări
Copenhaga
Logică cuantică
Variabile ascunse · de Broglie–Bohm
"Tranzacție" · Multiple-lumi
"Ansamblu" · Istorii consistente
Pondicherry · Relațională
Conștiința cauzează colaps
Reducere obiectiv orchestrată
Teorii avansate
Fizicieni
  • v
  • d
  • m
Diagrama experientului lui Thomas Young

Experimentul celor două fante implică o configurație simplă care trage cu particule de lumină (fotoni) unul câte unul prin două fante mici dintr-un ecran. Există un laser care produce lumina. Lumina este atenuată în așa fel încât se emite doar câte un singur foton. Acești fotoni trec prin cele două fante, existând și o cameră care înregistrează tiparul din spatele ansamblului celor două fante. Se pot observa pe ecran cum ajung fotonii unul câte unul, unii aici, unii acolo, aleator.

De vreme ce fotonii trec unul câte unul, unii printr-o fantă, alții prin cealaltă, ar trebui ca ei să lase o urmă cu doua dungi pe perete, dar nu se-ntâmplă acest lucru. În schimb aceștia creează în mod misterios mai multe dungi. Acesta ar fi rezultatul așteptat atunci când o rază constantă de lumină: s-ar răspândi pe perete ca o undă.

Rezultatul care se obține ar fi posibil numai dacă particula ar trece prin ambele fante în același timp, cu alte cuvinte, particula este în două locuri deodată în același timp. Atunci când sunt puși detectori în jurul fantelor, când fotonii sunt urmăriți, tiparul de undă dispare. Dacă detectorii sunt înlăturați, tiparul de undă se întoarce. Acest lucru sugerează că se poate schimba modul în care se comportă realitatea pur și simplu uitându-ne. Cu alte cuvinte realitatea însăși nu ar fi reală. Anton Zeilinger consideră că răspunsul modern la această întrebare este că drumul fotonului nu este un element al realității.

Referințe

  • Al-Khalili, Jim (). Quantum: A Guide for the Perplexed. London: Weidenfeld and Nicholson. ISBN 0-297-84305-2. 
  • Feynman, Richard P. (). QED: The Strange Theory of Light and Matter. Princeton University Press. ISBN 0-691-02417-0. 
  • Frank, Philipp (). Philosophy of Science. Prentice-Hall. 
  • French, A.P.; Taylor, Edwin F. (). An Introduction to Quantum Physics. Norton. ISBN 0-393-09106-6. 
  • Greene, Brian (). The Elegant Universe. Vintage. ISBN 0-375-70811-1. 
  • Greene, Brian (). The Fabric of the Cosmos. Vintage. ISBN 0-375-72720-5. 
  • Gribbin, John (). Q is for Quantum: Particle Physics from A to Z. Weidenfeld & Nicolson. ISBN 0-7538-0685-1. 
  • Hey, Tony (). The New Quantum Universe. Cambridge University Press. ISBN 0-521-56457-3. 
  • Sears, Francis Weston (). Optics. Addison Wesley. 
  • Tipler, Paul (). Physics for Scientists and Engineers: Electricity, Magnetism, Light, and Elementary Modern Physics (ed. 5th). W. H. Freeman. ISBN 0-7167-0810-8. 
  • Through the Wormhole, S2, E6 - "How Does the Universe Work?"