常見誤區:量子力學一切都變離散了

實際:束縛態能級離散,自由粒子能級連續

常見誤區:量子計算指數加速秒殺經典計算機

實際:特定問題指數加速,一般問題和經典計算機複雜度一樣但可操控比特數少的多因而慢的多。

常見誤區:量子計算破解一切密碼

實際:只能破解特定密碼體系,經典密碼依然大概率可以構造出量子計算無法破解的密碼體系×

評論區網友糾正此條:糾正一點,量子退火演算法是NPC問題,而所有的密碼加密問題都是NP問題,因此量子計算出現之後,所有傳統的加密演算法都可以多項式時間內轉換成NPC問題,從而通過量子計算機破解

我還是太年輕了

常見誤區:量子通訊保密無敵

實際:只能做到【傳輸過程中】被竊聽,能知道被竊聽了。並不能防止竊聽,非傳輸過程竊聽也無法知道。

評論區補充:「【傳輸過程中】被竊聽,能知道被竊聽了」這樣實際就能做到防止竊聽,因為發現很少比特被竊聽了,就可以停止通信,對方解碼不了很少比特代表什麼內容。

常見誤區:量子xxx都是騙子,量子區塊鏈炒幣辣雞(大部分量子xx確實是和量子半毛錢關係都沒有的垃圾沒錯)

實際:直到我聽了大佬的量子區塊鏈協議的報告

常見誤區:量子力學的觀察者效應是因為人有意識

實際:醒醒,你的「意識」也嚴格依照量子力學演化。

常見誤區:量子力學是概率的,機械決定論涼了

實際:量子力學是概率的,但每種可能性的概率原則上被初始條件嚴格決定。

常見誤區:測量波函數坍塌是因為複雜的測量儀器和被測物體一起按薛定諤方程演化

實際:退相干只是解釋了觀察者效應,並不解釋坍塌。從思想實驗上就可以證明坍塌無法被薛定諤方程解釋,比如:兩糾纏的粒子被送到很遠的地方後進行測量坍塌,bell不等式證明了他們沒有局域隱變數理論可以描述,或者說不可能是測量前已經坍塌到某個直積態而我們不知道。那麼如果對其中一個粒子的測量是薛定諤方程的演化,就不可能同時使得遠處的另一個粒子坍塌。(在不同詮釋里可以不是坍塌,但總之你需要額外一個基本假設以及相應的詮釋來聯繫波函數對實驗測量結果的預言)

常見誤區:宇宙會熱寂

實際:有引力時可以是負比熱容體系,不存在穩定平衡態。換句話說,黑洞自動會吸引物體掉落,但物體越往裡掉,溫度越低。也就是說他會自發的降溫同時提高熵,越吸收能量溫度越低。以及宇宙不一定有限。使得宇宙是否會熱寂並無法簡單由熵增定律給出定論。

常見誤區:霍金傳奇經歷科普作家,科研水平一般。

實際:且不說和奇點定理和貝肯斯坦霍金熵可能有人覺得他不是最大貢獻,單霍金輻射就足以令他青史留名並列史上最偉大的科學家之一。

常見誤區:量子計算機還有二十年商用

實際:50以上

常見誤區:凝聚態就是搞材料煉丹的lowb

實際:宇宙也是塊「材料」

常見誤區:物理大學本科課程很難

實際:簡單得一批

常見誤區:所以高中學完物理大學課程參加競賽都是小天才

實際:這種人一抓一大把,絕大多數211都考不上,學得早不代表天賦高,只代表家裡條件好,視野開闊,好學。如果給題目不會做,再把好學也劃掉。

常見誤區:廣義相對論很難

實際:課上學得很簡單,愛因斯坦那個時代會的現在歸納到成熟體系里後學起來很簡單。

常見誤區:宇宙大爆炸源於一個奇點

實際:也可以源於全空間處處都是奇點

常見誤區:普朗克能標是時空最小間隔

實際:普朗克能標只是現有引力理論直接量子化後目前數學方法能做預言的界限,不代表完整理論不能描述更高能標,更小尺度,不代表更小尺度啥東西都沒有了


大眾媒體不是一塊鐵板,中科院物理所的b站賬號和微信公眾號同樣是大眾媒體,錯誤就不多。


not even wrong


物理學家們,大眾媒體是給大眾免費教理論物理的地方嗎?

所以它為什麼要對?


熱寂說/熱力學第二定律「解釋」宇宙這件事已經涼了幾十年,竟然還有人拿來解釋生活。

我不反對對日常生活現象的非平衡態熱力學-動力學建模,我反對搞不清模型體系狀態直接往裡套平衡態,或者孤立體系就更過分了。


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