剛拿下奧斯卡最佳導演的諾蘭,執導的電影中,常常使用了許多複雜的物理理論,來增加影片科幻場景的說服力。精彩又燒腦的劇情,量子力學經常貫穿整部電影。東海大學應用物理系教授施奇廷在接受T閱讀專訪時,也談到諾蘭在《星際效應》和《天能》等作品裡,利用量子力學的相關概念。
施奇廷教授指出,量子糾纏這一概念經常讓人們充滿遐想,但多數人對它的理解都是錯誤的。「其實那個量子糾纏,實際上是一種蠻特異的現象。」他解釋道,量子糾纏是一種微小粒子在極低溫下產生的奇特現象。當其中一個粒子的狀態發生改變時,會立即影響到另一個粒子,即使它們之間相距很遠。這種現象似乎暗示著訊息以超光速的方式傳遞,但這並不意味著真正的超光速通訊,而是一種量子世界中的特殊關聯性。
施奇廷教授以《星際效應》為例,表示這部片背後的顧問Kip Thorne是一位著名的天文物理學家,試圖將相對論與量子力學整合,以探討時空旅行等奇幻概念。他比較了《星際效應》中的概念與量子力學中的疊加態,指出這些概念讓我們重新思考時間與空間的關係,並對於時間逆行等議題提出了不同的觀點。
對於劍橋大學研究團隊進行的實驗,施奇廷教授認為它引發了對時間逆行的討論,但他強調這與真實世界中的物質或訊息的時間逆行是不同的,更像是量子糾纏的效應。其中的擾動看起來彷彿超光速,但並非真正的超光速通訊。
施奇廷教授提及電影中常見的物理概念,例如熱力學第二定律。他認為,電影《天能》中探討的時間逆行實際上是基於熱力學第二定律的理解,也就是在某些特定情況下,時間看起來好像是倒流的。他進一步解釋:「實際上,物理定律是允許時間倒流的,但只有在所謂的熱力學第二定律中,比方說今天一顆紅球和一顆藍球相撞,我們可能會感覺到時間好像反向流動了。」
施奇廷教授還談到了量子力學中的另一個有趣概念,即薛丁格的貓,以及對時間方向的不同解釋。他指出,物理定律允許時間的反轉,但這取決於系統的特性,並舉例說明了鐘擺和墨水混合的情況。最後,他表示:「《天能》很燒腦,其實我會建議大家不要想太多。裡面講了非常多物理的術語,但其實大致上它的演法,我覺得諾蘭只是想說有正著走時間的人跟逆著走時間的人在打鬥。」建議觀眾在欣賞科幻電影時不要過度追求物理解釋,而是享受其視覺效果和劇情所帶來的震撼。
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