Учёный, исследующий пятую силу природы
Учёный, исследующий пятую силу природы
Анастасия Захарова Опубликована 02.08.2025 в 14:05

В чём квантовая физика ошибается: самые популярные мифы о науке

Мифы о квантовой физике: что нам на самом деле неизвестно?

Квантовая физика — одна из самых загадочных и сложных областей науки, которая не перестает привлекать внимание как ученых, так и широкой аудитории. Вдохновленная как научной фантастикой, так и реальными научными открытиями, эта тема породила множество мифов и недопониманий. Многие представления о квантовом мире и его законах у большинства людей являются искажёнными или недостоверными. И чем больше люди пытаются понять её концепции, тем больше мифов возникает. На самом деле, квантовая физика пугает нас не только своей нелогичностью, но и тем, что существует целый ряд вопросов, на которые человечество пока не имеет ответов.

1. Квантовая запутанность: магия или реальность?

Одним из самых известных мифов является представление о квантовой запутанности. Эту концепцию часто интерпретируют как некую "магическую" связь между частицами, которые могут мгновенно взаимодействовать друг с другом на расстоянии, не подчиняясь законам обычной физики. Однако важно понять, что квантовая запутанность на самом деле не подразумевает мгновенной передачи информации. Это скорее статистическая связь между состояниями двух частиц, а не некое "телепатическое" взаимодействие.

Миф о "мгновенном общении" между частицами зачастую подается в популярной культуре с приправой мистицизма и научной фантастики, в то время как ученые утверждают, что на практике такие явления требуют много дополнительных объяснений и теоретических уточнений.

2. Квантовые компьютеры: новый вселенский прорыв или преувеличение?

В последние годы очень популярна тема квантовых компьютеров, которые якобы могут решить задачи, недоступные для классических машин. Однако многие утверждения о том, что квантовые компьютеры скоро станут нормой и начнут "разрушать" текущие системы, — это скорее мифы, чем реальность. Дело в том, что квантовые компьютеры находятся на стадии разработки, и многие из их предполагаемых "волшебных" возможностей, таких как мгновенное решение криптографических задач, еще далеки от реализации.

Необходимо понимать, что в реальности квантовый компьютер работает по очень специфическим принципам, и те задачи, которые он сможет решать лучше, — это в основном специализированные математические задачи, а не всеобъемлющие вычисления. На текущий момент квантовые технологии всё ещё находятся в стадии экспериментов, и массовое внедрение таких систем будет возможным не раньше, чем через несколько десятилетий.

3. Принцип неопределенности: "всё возможно"

Один из наиболее часто ошибочно интерпретируемых принципов квантовой физики — это принцип неопределенности, предложенный Вернером Гейзенбергом. Миф заключается в том, что многие считают его доказательством того, что реальность, как таковая, неопределенна и не существует в стабильном виде до тех пор, пока на неё не "посмотрят". Это утверждение активно используют различные эзотерические теории и даже в рекламных материалах.

На самом деле, принцип неопределенности говорит нам о том, что невозможно одновременно точно измерить определенные параметры частиц (например, положение и скорость). Это не означает, что реальность нестабильна, а лишь то, что существует фундаментальное ограничение для наших измерений. Реальность существует и остаётся стабильной, просто мы не всегда можем измерить её с максимальной точностью.

4. Квантовая физика и параллельные вселенные: научная фантастика или реальность?

Миф о параллельных вселенных, вдохновленный интерпретацией квантовой механики, тоже активно распространяется. Согласно одной из гипотез, существует бесконечное количество параллельных миров, в которых происходит каждое возможное событие. Некоторые трактуют квантовую механику так, что она якобы подтверждает гипотезу о существовании этих миров.

На практике же, хотя такая гипотеза и не исключена в рамках теоретической физики, доказательств её существования нет, и большинство ученых рассматривают её как интересную, но пока что неподтвержденную теорию. Параллельные вселенные могут оставаться лишь частью фантастических теорий и интерпретаций, но они не имеют научного подтверждения.

5. Квантовая физика разрушает законы классической физики

Ещё один популярный миф — это представление о том, что квантовая физика полностью разрушает привычные законы классической физики, в том числе теории Ньютона. На самом деле, квантовая физика и классическая физика не противоречат друг другу. Квантовая механика описывает мир микроскопических частиц, а классическая физика — мир макроскопических объектов. Законы Ньютона остаются абсолютно действительными в классическом масштабе, и квантовая механика не отменяет их, а просто раскрывает дополнительные аспекты природы в меньших масштабах.

Что нам на самом деле неизвестно?

Так что же мы на самом деле не знаем о квантовой физике? Ответ лежит в сложности самого предмета. Даже несмотря на развитие квантовых технологий, ученые всё еще сталкиваются с огромными проблемами, пытаясь объединить квантовую механику и теорию гравитации, создавая таким образом единую теорию всего. Мы всё еще не можем полностью понять, как работают квантовые системы в условиях реального мира, и какие фундаментальные принципы лежат в основе квантовой гравитации.

Самая большая загадка квантовой физики, вероятно, заключается не в том, что она разрушает наши представления о мире, а в том, что она открывает настолько сложные и новые горизонты, что мы еще не готовы к полному восприятию этой реальности.

Подписывайтесь на Экосевер

Читайте также

Луи Пастер и Роберт Кох доказали, что инфекции вызывают микроорганизмы вчера в 23:24

Ложь, которая сделала нас чище: как страх перед воздухом породил санэпидемстанции

Врачи веками верили, что болезни рождаются из "дурных испарений". Ошибочная теория стала толчком к санитарным реформам и спасла города от эпидемий.

Читать полностью »
Персиваль Ловелл популяризировал идею о марсианских каналах в книгах и картах вчера в 22:21

Мы видели то, чего не было: миф о красной планете, который изменил научную фантастику

Астрономы XIX века рисовали каналы на Марсе, а миллионы людей поверили в марсианскую цивилизацию. Как ошибка превратилась в легенду?

Читать полностью »
Учёные объяснили, почему теория флогистона оказалась ошибочной вчера в 21:18

Когда наука ошибалась: миф о флогистоне и его падение

Учёные XVII века верили в «флогистон» — вещество, которое будто бы содержалось во всём горючем. Почему теория стала популярной и чему она нас учит?

Читать полностью »
Историки рассказали, как алхимия стала основой современной медицины вчера в 20:15

Настоящее золото алхимиков оказалось не в сундуках, а в здоровье

Алхимики мечтали о золоте и бессмертии, но случайно открыли лекарства. Как поиски философского камня стали началом медицины?

Читать полностью »
Учёные объяснили аргументы вчера в 19:13

Даже если мы живём в симуляции — для нас она реальна

Может ли вселенная быть симуляцией? Одни считают это фантастикой, другие находят намёки в законах физики. Философы спорят о реальности нашего мира.

Читать полностью »
Исследователи назвали главные парадоксы, связанные с машиной времени вчера в 18:10

Можно ли повернуть время вспять? Ответ ищут учёные и философы

Машина времени кажется фантастикой, но теория относительности не исключает её. Почему путешествия во времени не обязательно нарушают законы физики?

Читать полностью »
Исследователи объяснили, как GPS учитывает последствия парадокса близнецов вчера в 17:07

Время не одинаково для всех: чему учит парадокс близнецов

Парадокс близнецов кажется загадкой, но теория относительности давно объяснила его. Время не универсально — оно растягивается и сжимается.

Читать полностью »
Исследователи: системная биология объединяет математику и медицину вчера в 16:05

Математика видит числа, биология — истории: как примирить два взгляда

Можно ли описать жизнь формулой? Математики ищут закономерности, биологи настаивают на уникальности. Спор продолжается уже десятилетия.

Читать полностью »