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这迷住了听众中的一位年轻物理学家,J.S.贝尔。
贝尔后来丰富了这个理论和实验验证方法。
该实验和后续实验的结果揭示了物理学中著名的“非局域性”
原理,并被称为“20世纪科学中最具震撼力的事件之一”
。
波姆的预测是:原子的粒子被分成两部分以后,如果改变其中一部分的偏振状态,那另一部分的偏振状态也会改变,而且是即刻改变,不管两部分之间距离有多远!
许多年以后,波姆写道:“这是从量子理论得来的推论,即空间上分离、没有相互作用力联系的事件,其实是相互关联的。
关联的方式可以得到展示,却无法用详细的因果论解释。”
贝尔定理和非局域性原理揭示出一种内在关联性,它无法用牛顿世界的基石,即普通的因果概念来解释。
今天,科学家们还在进行许多实验研究,探索比原子粒子更为“宏观”
水平上的内在相互依赖和关联的程度。
例如,最近一项研究显示,世界各地的随机数发生器(RNG)在2001年9月11日那天都发生了非随机行为。
RNG是生成数字的计算机程序,它针对各种研究应用的需要,有随机性的统计标准。
它们的屏蔽装置可以隔绝电磁场、通信信号和各种已知的作用力,以保证避免系统偏差。
换句话说,这些计算机程序本不应该受到任何外部影响,并且有不间断的定期测试保证它们的状态恒定。
对世界各地37台RNG的实时监测数据研究却发现,2001年9月11日那天出现了异常行为。
最近发表在《物理学基础快讯》(FoundationsofPhysicsLetters)杂志上的研究报告,记录了异常高的平均方差、自关联性(即每个软件连续生成的数字之间的关联度)和这个全球网络中的“节间”
关联性(即不同软件之间的关联度):平均来看,这种观察结果自然出现的概率小于千分之一。
另外,这个全球网络每分钟的统计数据显示了与恐怖袭击事件发生时间的吻合:非随机模式从美国东部时间早上5点左右开始出现,峰值在11点左右,异常偏差状态一直持续到当天晚上。
文章作者说,这一天发生“超越概率预期的重大偏差”
可能有“深刻的理论和实际意义”
。
他们的结论是,“我们观测到的关联性是由(已知的)环境因素造成的可能性很小”
,如果没有反证的例子,“我们就不得不承认以下的可能性:观测到的关联性可能与关注全球性事件的心念的(至今仍无法理解的)某些方面直接相关”
。
贝尔定理和RNG这类研究揭示,有一种内在相互依赖性,它是超越“外部”
世界的,并能够连接思想、情感和可测量的现象,甚至还可能发生在全球的范围内。
波姆把它称为“不可分割的整体”
,它对300多年前笛卡尔阐明的西方科学的核心信条提出了挑战。
教会曾经关押像伽利略那样的科学家,于是笛卡尔想让科学脱离教会的监管,所以他认为科学应当完全聚焦在“外部”
现象,而绝不要涉及研究或思索内部的“精神现象”
。
尽管科学家们后来逐步与教会恢复了关系,但笛卡尔的内外分离原则却从那时起一直影响着科学的进程。
盲点
著名的曼哈顿项目成员、多年担任麻省理工学院物理系主任的威斯科夫(VictorWeisskopf)曾说起他是如何成为科学家的。
“小的时候我祖母弹奏贝多芬的钢琴曲时,我就坐在钢琴下面。
尽管那是很久以前的事了,我仍然记得沐浴在音乐中的感觉。
那时候我就成了物理学人了。”
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