論文の概要: Macroscopic Superposition States in Isolated Quantum Systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2011.11661v2
- Date: Thu, 3 Jun 2021 20:53:21 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-23 08:51:07.243864
- Title: Macroscopic Superposition States in Isolated Quantum Systems
- Title(参考訳): 孤立量子系における巨視的重ね合わせ状態
- Authors: Roman V. Buniy and Stephen D.H. Hsu
- Abstract要約: シュロディンガー進化中の大きな孤立量子系は、ほとんどの時間をマクロな重ね合わせ状態に費やしている。
固体球といくつかの気体分子を含む箱を考える。
初期状態にかかわらず、システムは、球をマクロ的に異なる位置に置く状態の量子重ね合わせへと進化する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.21320960069210473
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: For any choice of initial state and weak assumptions about the Hamiltonian,
large isolated quantum systems undergoing Schrodinger evolution spend most of
their time in macroscopic superposition states. The result follows from von
Neumann's 1929 Quantum Ergodic Theorem. As a specific example, we consider a
box containing a solid ball and some gas molecules. Regardless of the initial
state, the system will evolve into a quantum superposition of states with the
ball in macroscopically different positions. Thus, despite their seeming
fragility, macroscopic superposition states are ubiquitous consequences of
quantum evolution. We discuss the connection to many worlds quantum mechanics.
- Abstract(参考訳): 初期状態の選択とハミルトニアンに関する弱い仮定のために、シュロディンガー進化中の大きな孤立量子系は、ほとんどの時間をマクロな重ね合わせ状態に費やしている。
この結果はフォン・ノイマンの1929年の量子エルゴード定理から導かれる。
具体例として、固体球といくつかの気体分子を含む箱を考える。
初期状態に関係なく、系は球がマクロ的に異なる位置にある状態の量子重ね合わせへと発展していく。
したがって、フレギリティのように見えるにもかかわらず、巨視的重ね合わせ状態は量子進化の普遍的な結果である。
我々は、多くの世界の量子力学との関係について論じる。
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