神はサイコロを振らない 芸能人
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2025.12.08
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神はサイコロを振らないに関するポスト数は前日に比べ86%増加しました。男女比は変わりませんでした。前日は「お年玉」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「主題歌」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
『文豪メランコリー』で夫は「知りたかった無償の愛 しょうもない 神はサイコロを振らない」の歌い方憎しみ苦しみを込めた歌い方、妻は「いっそ 一緒に堕ちましょう 朽ちましょう それすら許されないのね」って悲しそうに歌っていて同じメロディでも違う2人の歌い方の差が好き。 December 12, 2025
1927年、ベルギーのブリュッセルで開かれたソルベー会議は、物理学史に残る伝説的な出来事となりました。
この会議で、アルベルト・アインシュタインとニールス・ボーアは、量子力学の本質をめぐって激しい議論を繰り広げました。
アインシュタインは「神はサイコロを振らない」と述べ、量子力学の確率的な性質を批判。
一方、ボーアは量子世界の本質は古典物理とは根本的に異なり、波動性と粒子性は「相補的」なものとして同時に完全に知ることはできないと主張しました。
この論争は、その後30年近くにわたって続き、物理学界全体を二分する大議論となりました。
アインシュタインが提案した最も有名な思考実験の一つが「反跳するスリット(recoiling slit)」です。
通常の二重スリット実験では、光子や電子がどのスリットを通ったかわからないため、スクリーンに美しい干渉縞が現れます(波動性)。
アインシュタインは、一方のスリットを非常に軽くし、ばねで吊るして自由に動かせるようにしたらどうかと提案しました。
光子がそのスリットを通ると、運動量保存則によりスリットがわずかに反跳し、その反跳の大きさから「どのスリットを通ったか」(粒子性=経路情報)がわかるはずです。
それでも干渉縞は残るはずなので、粒子性と波動性を同時に完全に観測できることになり、ボーアの相補性原理を破綻させられると考えました。
しかしボーアは即座に反論しました。
反跳を精密に測定しようとすればするほど、スリットの運動量が確定し、不確定性原理(Δx × Δp ≥ ħ/2)によりスリットの位置が不確定になります。
その結果、干渉縞を形成するための位相関係が乱れ、縞がぼやけたり消えたりする。
つまり、経路情報を得ようとするほど干渉縞が見えなくなり、両方を同時に完全に観測することは原理的に不可能だと結論づけました。
このやり取りは、思考実験の域を出ず、約100年間にわたって「いつか技術が進歩したら実験できるだろう」といわれ続けていました。
ところが2025年、ついにその「いつか」が現実になりました。
現代の量子光学・原子物理学の最先端技術(レーザー冷却、光学ピンセット、単一光子源、単一原子操作など)を駆使して、二つの独立した研究チームがほぼ同時にこの歴史的な思考実験を実現したのです。
一つは中国科学技術大学(USTC)の潘建偉(Pan Jianwei)教授と盧朝陽(Chao-Yang Lu)教授らのチームです。
彼らは「動かせるスリット」を単一のルビジウム原子で置き換え、原子を量子力学的な運動の基底状態(ほぼ絶対零度に近い状態)まで冷却しました。
そこに単一の光子を当てて散乱させ、原子の反跳(運動量変化)を精密に測定しつつ、散乱光の干渉パターンを観測しました。
レーザーの強さを変えることで原子の位置・運動量の不確定性を意図的に制御し、粒子性と波動性のトレードオフを連続的に変化させることに成功。
結果はボーアの予測と完全に一致し、経路情報を多く得れば得るほど干渉縞が消えていく様子が、教科書通りに観測されました。
もう一つは、マサチューセッツ工科大学(MIT)のウォルフガング・ケターレ(Wolfgang Ketterle、2001年ノーベル物理学賞受賞者)教授らのチームです。
彼らはやや異なるアプローチで、超冷原子を用いて「ばねのない」理想化された反跳スリット実験を実現。
単一光子と原子の量子相関を直接利用し、粒子性と波動性の相補性を極めて純粋な形で実証しました。
両チームの論文は2025年にPhysical Review Lettersに掲載され、世界中の物理学者から「美しい」「教科書の実現」「歴史的なマイルストーン」と絶賛されています。
特に2025年は国連が定めた「国際量子科学技術年(International Year of Quantum Science and Technology)」であり、量子力学誕生からちょうど100年という記念すべきタイミングでの成果でした。
この実験は、量子力学の基本原理が単なる理論ではなく、現実の現象として確固たるものであることを、誰の目にも明らかな形で示しました。
アインシュタインは負けましたが、彼の鋭い疑問と挑戦がなければ、量子力学はここまで深く理解されなかったでしょう。
一方、ボーアの相補性原理は見事に勝利し、量子世界の不思議な論理が再び鮮やかに証明されました。
この成果は、量子コンピュータ、量子センサー、量子通信などの次世代技術の基礎をさらに強固なものにし、人類が量子世界を操る時代が本格的に到来したことを象徴しています。
100年前の二人の巨人の議論が、2025年の実験室で決着した瞬間
これはまさに、科学の歴史が動いた瞬間と言えるでしょう。
量子力学は今もなお、私たちに世界の本質について問いかけ続けています。 December 12, 2025
転職してから思うように休みがとれんくて推し活などしていないのですが、、、好きなバンドは好きのままでいさせてくれていてなんだかそれだけではっぴーです 神サイさん2025年もありがとう December 12, 2025
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