Суть квантовой механики
Когда Гейзенберг открыл соотношение неопределенностей, в физике произошел резкий поворот, и назад пути нет. Вероятности, волновые функции, интерференция и кванты — все это требует радикально новых способов видения мира. Однако не исключено, что какой-нибудь твердолобый физик-«классик» продолжает держаться за тонкую нить надежды, что когда все уляжется, эти отклонения от «классики» удастся встроить в систему понятий, не слишком сильно отличающуюся от прежних представлений. Однако соотношение неопределенностей ясно и недвусмысленно отрицает любую возможность возврата к прошлому.
Соотношение неопределенностей утверждает, что при переходе к меньшим расстояниям и меньшим промежуткам времени жизнь Вселенной становится все более неистовой. Мы столкнулись с некоторыми
86ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ ВВВЧасть II. Дилемма пространства, времени Рё квантов
свидетельствами этого при описании в предыдущей главе попыток точного определения положения элементарных частиц, таких как электроны. Освещая электроны светом все возрастающей частоты, мы измеряем их положение со все большей точностью, но за это приходится платить тем, что сами измерения вносят все большие возмущения. Высокочастотные фотоны обладают большой энергией и, следовательно, дают электронам резкий «толчок», значительно изменяющий их скорости. Подобно беспорядку в комнате, полной детей, мгновенное положение которых вам известно с большой точностью, но скорость которых, точнее, величину скорости и направление перемещения, вы почти не можете контролировать, эта неспособность определить одновременно положение и скорость элементарных частиц свидетельствует об изначальной хаотичности микромира.
Хотя этот пример выражает фундаментальную СЃРІСЏР·СЊ между неопределенностью Рё хаосом, РЅР° самом деле РѕРЅ раскрывает только часть обшей картины. Например, РјРѕР¶РЅРѕ было Р±С‹ думать, что неопределенность возникает только тогда, РєРѕРіРґР° РјС‹ — бестактные наблюдатели — вмешиваемся РІ происходящее РЅР° сцене мироздания. Рто РЅРµ верно. Пример попытки удержать электрон РІ небольшой РєРѕСЂРѕР±РєРµ Рё его бурная реакция РЅР° это — увеличение скорости Рё хаотичности движения — РїРѕРґРІРѕРґРёС‚ нас немного ближе Рє истине. Даже без «прямых столкновений» СЃ вносящими возмущение «экспериментаторскими» фотонами скорость электрона резко Рё непредсказуемо изменяется РѕС‚ РѕРґРЅРѕРіРѕ момента времени Рє РґСЂСѓРіРѕРјСѓ. РќРѕ Рё этот пример РЅРµ раскрывает РІСЃРµ ошеломляющие свойства РјРёРєСЂРѕРјРёСЂР°, следующие РёР· открытия Гейзенберга. Даже РІ самой СЃРїРѕРєРѕР№РЅРѕР№ ситуации, которую только РјРѕР¶РЅРѕ себе представить, например, РІ пустой области пространства, согласно соотношению неопределенностей РІ РјРёРєСЂРѕРјРёСЂРµ имеет место невероятная активность. Рэта активность возрастает РїРѕ мере уменьшения масштабов расстояния Рё времени.
Р’ понимании этого ключевую роль играет принцип квантово-механического баланса. РњС‹ видели РІ предыдущей главе, что точно так Р¶Рµ, как РІС‹ можете занять денег, чтобы решить важные финансовые проблемы, частица (например, электрон) может временно занять энергию, чтобы преодолеть реальный физический барьер. Рто так. РќРѕ квантовая механика заставляет нас углубить эту аналогию. Представьте себе маниакального заемщика, который С…РѕРґРёС‚ РѕС‚ РѕРґРЅРѕРіРѕ приятеля Рє РґСЂСѓРіРѕРјСѓ, РїСЂРѕСЃСЏ денег взаймы. Чем короче период времени, РЅР° который приятель может дать ему деньги, тем большую СЃСѓРјРјСѓ РѕРЅ РїСЂРѕСЃРёС‚. Занимает Рё отдает, занимает Рё отдает — СЃРЅРѕРІР° Рё СЃРЅРѕРІР° РѕРЅ берет деньги РІ долг только для того, чтобы РІСЃРєРѕСЂРµ вернуть РёС…. Как цены РЅР° акции РІ те РґРЅРё, РєРѕРіРґР° Р±РёСЂР¶Р° ведет себя РїРѕРґРѕР±РЅРѕ американским горкам, количество денег, которые есть Сѓ маниакального заемщика РІ любой заданный момент времени, испытывает чрезвычайно сильные колебания, РЅРѕ РїРѕ завершении всех этих операций его финансовый баланс находится РІ том Р¶Рµ состоянии, РІ котором РѕРЅ был РІ начале.
РР· соотношения неопределенностей Гейзенберга следует, что подобный хаотический перенос энергии Рё импульса непрерывно РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РІРѕ Вселенной РЅР° микроскопических расстояниях Рё РІ микроскопическом временном масштабе. Согласно соотношению неопределенностей, даже РІ пустых областях пространства (например, РІ пустой РєРѕСЂРѕР±РєРµ) энергия Рё импульс являются неопределенными: РѕРЅРё флуктуируют между крайними значениями, которые возрастают РїРѕ мере уменьшения размеров РєРѕСЂРѕР±РєРё Рё временного масштаба, РЅР° котором проводятся измерения. Рто выглядит так, как если Р±С‹ область пространства внутри РєРѕСЂРѕР±РєРё являлась маниакальным «заемщиком» энергии Рё импульса, непрерывно беря «в долг» Сѓ Вселенной Рё неизменно «возвращая долг». РќРѕ что участвует РІ этих обменах, например, РІ пустой области пространства? Р’СЃРµ. Р’ буквальном смысле слова. Рнергия (как Рё импульс) являются универсальной конвертируемой валютой. Формула Р• = тс2 РіРѕРІРѕСЂРёС‚ нам, что энергия может превращаться РІ материю Рё наоборот. Например, если флуктуации энергии достаточно велики, РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ привести Рє мгновенному возникновению электрона Рё соответствующей ему античастицы — позитрона, даже РІ области, которая первоначально была пустой! Поскольку энергия
Глава 5. Необходимость РЅРѕРІРѕР№ теории: РћРўРћ versus квантовая механикаВВВВВВВВВВВВВВВ 87
должна быть быстро возвращена, данные частицы должны спустя мгновение аннигилировать, высвободив энергию, заимствованную при их создании. То же самое справедливо для всех других форм, которые могут принимать энергия и импульс — при рождении и аннигиляции других частиц, сильных колебаниях интенсивности электромагнитного поля, флуктуациях полей сильного и слабого взаимодействий. Квантово-механическая неопределенность говорит нам, что в микроскопическом масштабе Вселенная является ареной, изобилующей бурными и хаотическими событиями. Как заметил однажды Фейнман, «возникать и аннигилировать, возникать и аннигилировать — какая пустая трата времени»2). Поскольку заем и возврат в среднем компенсируют друг друга, пустая область в пространстве продолжает выглядеть тихой и спокойной, если исследовать ее в любом масштабе, кроме микроскопического. Однако соотношение неопределенностей указывает, что макроскопическое усреднение скрывает интенсивную микроскопическую активность3). Как мы увидим вскоре, этот хаос и является препятствием к слиянию общей теории относительности и квантовой механики.