
「量子」であるとはどういうことか——アインシュタインの「不気味な遠隔作用」の基礎を物理学者が解説する
量子力学の核心である重ね合わせや量子もつれは、観測されるまで状態が確定しないという奇妙な性質を持つ。科学者たちはこの繊細な量子状態を制御し、従来のビットを越える量子ビットを活用することで、全く新しい量子コンピュータの構築に挑んでいる。
別名: Quantum Mechanics
原子や亜原子粒子のレベルで物質とエネルギーの挙動を記述する物理学の基本理論。相対性理論と共に現代物理学の二大柱の一つとされる。

量子力学の核心である重ね合わせや量子もつれは、観測されるまで状態が確定しないという奇妙な性質を持つ。科学者たちはこの繊細な量子状態を制御し、従来のビットを越える量子ビットを活用することで、全く新しい量子コンピュータの構築に挑んでいる。

アインシュタインの一般相対性理論と量子力学の矛盾が引き起こす「ブラックホール情報パラドックス」に対し、国際的な物理学研究チームは「ダブルコピー理論」を応用した新たな解決策を提示した。この理論は、重力現象を電磁気学の問題に変換することで、ホーキング放射をブラックホールを仮定せずに素粒子物理学の散乱現象として説明できることを示した。

公園でブランコに乗ったときの記憶を思い出してみよう。ブランコの揺れは何もしなければ時間の経過と共に減衰し、終いには止まってしまう。だがもし一度押されただけで100年間揺れ続けるブランコがあったとしたらどうだろうか?デルフ […]

量子力学を活用した画期的なアプローチにより、従来の電気化学セルでは実現不可能だったスピードで充電することが可能になるかも知れない。 台湾・国立成功大学の研究者らは、高速充電量子電池の基本原理を実用的なシステムに変える新し […]

量子力学と相対性理論の間の緊張関係は、長い間、現代物理学における中心的な対立であり続けている。量子重力理論の開発は、この分野における大きな未解決の課題の一つである。しかし、これを実現することはまだ誰にもできていない。とは […]