爱因斯坦的两次嘲讽

爱因斯坦这辈子,对量子力学有过两次著名的嘲讽。

第一次是1926年,他说"上帝不掷骰子",拒绝接受世界是由概率说了算的。

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第二次是1935年,他联合提出了著名的EPR悖论,把量子纠缠嘲笑为"鬼魅般的超距作用"。

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这两点后来都被实验证明量子力学是正确的,爱因斯坦在这场论战中“输了”。

但没关系,在宏观的引力领域,爱因斯坦依然是绝对的权威。只要物质有质量、受引力支配,就得乖乖遵守广义相对论。

可就在2026年2月4日,澳大利亚国立大学的物理学家们,拍到了让爱因斯坦最不愿面对的一幕

受引力支配、有质量的氦原子,竟然也产生了鬼魅的纠缠,在同一秒内,同时出现在两个位置。

两个氦原子的幽灵实验

澳大利亚国立大学的研究团队,刚刚在《Nature Communications》发表论文,宣布了一个让爱因斯坦都挠头的发现:

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一对氦原子,可以同时出现在两个位置

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要搞懂这事有多离谱,咱们先想象打台球。

两颗台球撞在一起后,动量守恒告诉我们,它们会向相反的方向弹开,轨迹是唯一且确定的。

但氦原子根本不按套路出牌。 当两颗超冷氦原子相撞后,极其违背常理的一幕发生了—— 它们并没有选定一条具体的路线,而是变成了一团幽灵般的波,同时向着所有可能的反向路径弥散了

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最让人觉得恐怖的不是它们变成了波,而是它们之间那种‘鬼魅般的纠缠’

碰撞后的那两颗原子,不管飞出去多远,就好像是签了灵魂契约的双胞胎一样。一直处在‘既往左又往右’的叠加状态。就在测量的这一瞬间,另一颗原子,就好像有心灵感应一样,一下子就被迫‘决定’了自己必须出现在完全相反的地方。

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这就是当年让爱因斯坦觉得荒谬透顶的‘鬼魅般的超距作用’。

光子能做到,有质量的原子也能

但这件事最反直觉的地方,不在于原子能分身能纠缠。

量子纠缠现在并不是稀奇事。2022年的诺贝尔物理学奖,颁给了证明量子纠缠真实存在的三位科学家。但他们当年用的实验材料,全都是光子。

光子是没有静止质量的。虽然光也会受引力扭曲,但那是空间弯曲导致的极微弱效应。

也就是说,以前几乎所有的量子纠缠,都是在引力几乎“缺席”的温室里完成的

后来,科学家也试过让有质量的原子发生纠缠。但这又碰到了另一个软肋:以前的原子纠缠,纠缠的只是原子内部的“自旋状态”。而引力只关心宏观位移根本不屑于插手原子内部的电子是怎么转的。

这就牵扯到了物理学长达百年的终极乌云: 量子力学负责微观(概率),广义相对论负责宏观(引力和确定的时空)。物理学家做梦都想找一个融合这两个理论,看看宇宙的终极真理到底是什么。

但以前的实验,要么粒子没质量,引力用不上;要么只纠缠内部属性,引力插不上手。这两大体系,一直老死不相往来。

直到今天。 科学家把带有质量的氦原子,放进了实验里。 并且破天荒地观测到了“动量”的鬼魅纠缠。

这是人类历史上第一次,让物质在真实的“运动轨迹”和“空间位置”上,展现出了量子的特性。

通俗点说,就是让量子幽灵走出了微观温室,硬生生地闯进了引力的地盘

灵魂拷问

物理学家至今不知道,宇宙是怎么从微观的“幽灵状态”,过渡到宏观的“实在状态”的。

换个角度:量子力学到底在哪里结束?经典物理学又在哪里开始?

既然两个氦原子可以处于见鬼的纠缠态,那四个呢?一万个呢? 如果组成你身体的无数个原子都纠缠在一起,为什么你不能像幽灵一样穿墙而过?

到底在哪个临界点上,量子纠缠会彻底消失,让物质变成我们熟悉的、硬邦邦的现实?

欢迎来评论区,留下你的直觉。

参考来源

  • Sridhar et al. (2026) "Bell correlations between momentum-entangled pairs of ultracold helium atoms", Nature Communications: https://www.nature.com/articles/s41467-026-69070-3
  • ANU官方报道:https://scienceanu.edu.au/news-events/news/spooky-quantum-helium-atoms-give-hope-theory-everything
  • ANU Reporter深度报道:https://reporter.anu.edu.au/all-stories/scientists-observe-pairs-of-atoms-existing-in-two-places-at-once-for-the-first-time
  • Earth.com报道:https://www.earth.com/news/helium-atoms-exist-in-two-places-at-once-in-quantum-breakthrough/