論文の概要: Quantum tunneling as evidence of non-spatiality
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.08031v2
- Date: Fri, 13 Oct 2023 18:39:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-10-18 05:48:29.815472
- Title: Quantum tunneling as evidence of non-spatiality
- Title(参考訳): 非親和性の証明としての量子トンネル
- Authors: Massimiliano Sassoli de Bianchi
- Abstract要約: 空間性の概念はトンネル工事中に超越されるが、これはその過程が潜在的な障壁の交差であると説明できないからである。
量子非局所性は、量子非親和性の側面として理解されるべきである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The phenomenon of quantum tunneling remains a fascinating and enigmatic one,
defying classical notions of particle behavior. This paper presents a novel
theoretical investigation of the tunneling phenomenon, from the viewpoint of
Hartman effect, showing that the classical concept of spatiality is transcended
during tunneling, since one cannot describe the process as a crossing of the
potential barrier. This means that quantum tunneling strongly indicates that
quantum non-locality should be understood as an aspect of quantum
non-spatiality. It is also emphasized that according to the Conceptuality
Interpretation of quantum mechanics, a non-spatial state should be understood
as a `state of abstractness' of a conceptual-like entity, which only when it
reaches its maximum degree of concreteness, during the wave-function collapse,
can enter the spatiotemporal layer of our physical reality.
- Abstract(参考訳): 量子トンネル現象は、古典的な粒子の挙動の概念を否定する、魅力的で謎めいた現象である。
本稿では,ハートマン効果の立場からトンネル現象の理論的考察を行い,トンネル現象はポテンシャル障壁の交差として説明できないため,トンネル現象の古典的な概念はトンネル現象中に超越されることを示した。
これは、量子トンネルは量子非局所性が量子非散逸性の側面として理解されるべきであることを強く示すことを意味する。
また、量子力学の概念性解釈によれば、非空間状態は概念的な実体の「抽象状態」として理解されるべきであり、それは波動関数の崩壊の間、それが最大の具体性に達するときのみ、我々の物理的現実の時空間層に入ることを強調する。
関連論文リスト
- Quantum data learning for quantum simulations in high-energy physics [55.41644538483948]
本研究では,高エネルギー物理における量子データ学習の実践的問題への適用性について検討する。
我々は、量子畳み込みニューラルネットワークに基づくアンサッツを用いて、基底状態の量子位相を認識できることを数値的に示す。
これらのベンチマークで示された非自明な学習特性の観察は、高エネルギー物理学における量子データ学習アーキテクチャのさらなる探求の動機となる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-06-29T18:00:01Z) - Completing the quantum ontology with the electromagnetic zero-point
field [0.0]
このテキストは、原子系で観測された量子現象の初期解釈に関する一連の批判的な考察から始まる。
量子過程を完成させるために必要な要素として、ランダムゼロ点放射場 (ZPF) が好ましい。
場の恒久的な存在は粒子の力学に大きく影響し、最終的には磁場の制御下に入る。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-07-13T23:11:48Z) - Correspondence Between the Energy Equipartition Theorem in Classical
Mechanics and its Phase-Space Formulation in Quantum Mechanics [62.997667081978825]
量子力学では、自由度当たりのエネルギーは等しく分布しない。
高温体制下では,古典的な結果が回復することを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-05-24T20:51:03Z) - A Simple Proof of Locality in Quantum Mechanics [0.0]
実際の物理効果の即時伝播が存在しないため,量子力学は局所性を尊重することを示す。
これは相対論的場の量子論における局所性条件を満たすことを思い出させる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-08-17T16:36:12Z) - Quantum evolution in terms of mechanical motion [0.0]
量子トンネルは局所現実主義の観点から考えられている。
ポテンシャル障壁をトンネルする量子物体は、そのような解釈はより高速な光の動きの不可能さと矛盾するので、点のような粒子として解釈できないと結論付けている。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-20T04:37:22Z) - Observers of quantum systems cannot agree to disagree [55.41644538483948]
我々は、オブザーバー間の合意が、世界のあらゆる理論を守らなければならない物理的な原則として機能するかを問う。
我々は、観測者が意見の相違に同意できる無署名箱の例を構築した。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-02-17T19:00:04Z) - The Relativistic Transactional Interpretation and The Quantum
Direct-Action Theory [0.0]
本稿では、相対論的トランザクション解釈の基礎となる量子相対論的ダイレクトアクション理論の重要な側面について述べる。
直接作用理論の伝統的な解釈が量子対数の発展を妨げているいくつかの決定的な方法が指摘されている。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-01-03T22:12:39Z) - Unraveling the topology of dissipative quantum systems [58.720142291102135]
散逸性量子系のトポロジーを量子軌道の観点から論じる。
我々は、暗状態誘導ハミルトニアンの集合がハミルトニアン空間に非自明な位相構造を課すような、翻訳不変の広い種類の崩壊モデルを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-07-12T11:26:02Z) - Bell Nonlocality and the Reality of Quantum Wavefunction [0.0]
量子波動関数の状態は、量子基底において最も議論されている問題の1つである。
観測された量子非局所性の現象は、$psi$-epistemic modelのクラスに組み込むことができないことを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-05-18T10:46:09Z) - From a quantum theory to a classical one [117.44028458220427]
量子対古典的交叉を記述するための形式的アプローチを提示し議論する。
この手法は、1982年にL. Yaffeによって、大きな$N$の量子場理論に取り組むために導入された。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-04-01T09:16:38Z) - Quantum Mechanical description of Bell's experiment assumes Locality [91.3755431537592]
ベルの実験的記述は局所性の条件(量子力学(英語版)(Quantum Mechanics)と同値)を仮定する。
この結果は、この実験を説明するのに非局所性が必要であることを示す最近の論文と相補的なものである。
量子力学の枠組みの中では、非局所効果の存在を信じる理由が全くないという結論が導かれる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-02-27T15:04:08Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。