Цитата Альберта Эйнштейна

Квантовая механика, безусловно, впечатляет. Но внутренний голос говорит мне, что это еще не настоящее. Теория говорит о многом, но нисколько не приближает нас к тайнам «Старца». Я, во всяком случае, убежден, что Он не играет в кости.
К «настоящим» математикам я причисляю Максвелла и Эйнштейна, Эддингтона и Дирака. Великие современные достижения прикладной математики относятся к теории относительности и квантовой механике, и эти предметы в настоящее время, во всяком случае, почти так же «бесполезны», как и теория чисел.
«Участник» — неопровержимое новое понятие, данное квантовой механикой. Он поражает «наблюдателя» классической теории, человека, который безопасно стоит за толстой стеклянной стеной и наблюдает за происходящим, не принимая участия. Квантовая механика говорит, что это невозможно... Может ли Вселенная в каком-то смысле быть «порождена» участием тех, кто участвует?
Конечно, нам не нужна квантовая механика для макроскопических объектов, которые хорошо описываются классической физикой — вот почему квантовая механика кажется такой чуждой нашему повседневному существованию.
Вы верите в бога, который играет в кости, а я в полный закон и порядок в мире, который объективно существует и который я дико спекулятивно пытаюсь захватить. ... Даже большой первоначальный успех квантовой теории не заставляет меня поверить в фундаментальную игру в кости, хотя я прекрасно понимаю, что наши более молодые коллеги интерпретируют это как следствие старческого маразма. Несомненно, придет день, когда мы увидим, чья инстинктивная позиция была правильной.
Что ж, я определенно мудрее этого человека. Весьма вероятно, что ни у кого из нас нет знаний, которыми можно было бы похвастаться; но он думает, что знает что-то, чего не знает, тогда как я вполне сознаю свое невежество. Во всяком случае, кажется, что я мудрее его в той малой степени, что я не думаю, что знаю то, чего не знаю.
Когда область физической теории была расширена, чтобы охватить микроскопические явления посредством создания квантовой механики, концепция сознания снова вышла на первый план. Невозможно было сформулировать законы квантовой механики вполне непротиворечивым образом без обращения к сознанию.
Теория струн — наиболее развитая теория, способная последовательно объединить общую теорию относительности и квантовую механику. Я действительно верю, что Вселенная непротиворечива, и поэтому я верю, что общая теория относительности и квантовая механика должны быть объединены разумным образом.
Самое главное в теории струн то, что это в высшей степени математическая теория, а математика очень прочно и последовательно держится вместе. Она содержит в своей базовой структуре как квантовую механику, так и теорию гравитации. Это большие новости.
В квантовой механике есть А, вызывающее Б. Уравнения не стоят за пределами этой обычной парадигмы физики. Настоящая проблема заключается в том, что то, что вы предсказываете в квантовой механике, отличается от того, что вы предсказываете, используя общую теорию относительности. Квантовая механика, эта большая, новая, впечатляющая замечательная идея состоит в том, что вы предсказываете только вероятности, вероятность того или иного исхода. Это новая идея.
Проблема в том, что замена квантовой механики квантовой теорией поля все еще требует больших усилий.
Когда кто-нибудь говорит вам, что он не принадлежит ни к какой партии, вы, во всяком случае, можете быть уверены, что он не принадлежит к вашей.
Квантовая теория поля была первоначально разработана для рассмотрения электродинамики сразу после завершения квантовой механики и открытия уравнения Дирака.
Тот факт, что квантовая механика странная, не означает, что все странное является квантовой механикой.
Квантовая механика отличается. Его странность очевидна без сравнения. Труднее приучить свой разум к обучению квантовой механике, потому что квантовая механика разрушает наше личное, индивидуальное представление о реальности.
Квантовая механика привнесла в физику неожиданную нечеткость из-за квантовой неопределенности, принципа неопределенности Гейзенберга. Теория струн делает это снова, потому что точечная частица заменяется струной, которая более растянута.
Квантовая теория поля, родившаяся всего пятьдесят лет назад в результате союза квантовой механики с теорией относительности, — красивое, но не очень крепкое детище.
Этот сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство. Больше информации...
Понятно!