---
title: "XENONnT и коллапс волновой функции: свечение не обнаружено"
description: "Детектор тёмной материи XENONnT проверил теории квантового коллапса и не обнаружил предсказанного излучения. Почему это накладывает жёсткие ограничения на модели спонтанной локализации, как физики ищут границу между квантовым и классическим миром и что такое кот Шрёдингера на самом деле — читайте..."
url: "https://hanga.su/1875,2026"
date: "2026-06-25T10:25:36+00:00"
language: "ru-RU"
---

![Детектор тёмной материи XENONnT проверил теории квантового коллапса и не обнаружил предсказанного излучения.](https://hanga.su/images/img_26/57cd7249-72de-4fe2-8abe-2ea670e8b442.jpg "XENONnT и коллапс волновой функции") XENONnT и коллапс волновой функции #  Эксперимент XENONnT не нашёл свечения коллапса: почему кот Шрёдингера не бывает живым и мёртвым одновременно

- [  ](#)
- [  ](#)

- [  ](#)
- [  ](#)

- [  ](#)

   20 мая 2026    Просмотров: 3611

- 1
-

 Ratings

 (0)

[Квантовая](https://hanga.su/glossary/quantum "
<p>Квантовая физика — это фундаментальная область науки, исследующая поведение частиц на мельчайших уровнях, где классическая механика перестает работать. Принципы квантовой суперпозиции, запутанности и туннельного эффекта лежат в основе множества современных технологий, включая квантовые компьютеры, сенсоры и криптографию. Квантовые системы способны обрабатывать информацию на порядки быстрее традиционных компьютеров, а квантовая связь предлагает абсолютную защиту данных.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quantum">Подробнее ...</a></div>
") физика уже больше века остаётся источником самых странных и парадоксальных идей в науке. Электроны способны находиться сразу в нескольких состояниях, атомы могут проходить через две щели одновременно, а элементарные частицы описываются не как материальные точки, а как волны вероятности, размазанные в [пространстве](https://hanga.su/glossary/extent "
<p>Пространство — одно из базовых понятий в математике, физике и философии, обозначающее упорядоченное множество элементов (точек, событий, состояний), для которого определены некоторые структуры или отношения.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/extent">Подробнее ...</a></div>
"). Однако привычный мир ведёт себя совершенно иначе. [Человек](https://hanga.su/glossary/human "
<p>Человек (Homo sapiens) — биологический вид, обладающий уникальной комбинацией физиологических, анатомических, психических и социальных характеристик. Он отличается высоким уровнем абстрактного мышления, речью, способностью к обучению, социальной организацией и культурным наследием.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/human">Подробнее ...</a></div>
") никогда не видит стул одновременно в двух местах, а кот не бывает сразу живым и мёртвым. Именно здесь возникает одна из главных проблем современной физики — где проходит граница между [квантовой](https://hanga.su/glossary/quant "
<p>Слово «квантовый» происходит от латинского слова *quantum*, означающего «сколько» или «определённая порция». В научном контексте термин «квантовый» используется для описания явлений, происходящих на уровне атомов и элементарных частиц, где классическая физика перестаёт быть применимой. Квантовый мир подчиняется законам квантовой механики — фундаментальной теории, объясняющей поведение материи и энергии в малых масштабах.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quant">Подробнее ...</a></div>
") неопределённостью и классической реальностью. В 2026 году [эксперимент](https://hanga.su/glossary/experiment "
<p>Эксперимент — это основа научного метода, которая позволяет проверять гипотезы, подтверждать теории и открывать новые законы природы. Это процесс, в ходе которого исследователи изучают, как различные факторы влияют на объект исследования, создавая условия, которые можно контролировать и измерять.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/experiment">Подробнее ...</a></div>
") XENONnT сделал ещё один шаг к ответу на этот вопрос, не обнаружив загадочное свечение, которое должны были порождать некоторые [теории](https://hanga.su/glossary/theory "
<p>Теория – это фундаментальная часть науки, которая объясняет наблюдаемые явления и помогает предсказывать будущие события. Она создаётся на основе тщательных исследований, экспериментов и анализа данных. Теория – это больше, чем просто идея; она должна быть проверяема, объяснять существующие факты и быть способной к развитию.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/theory">Подробнее ...</a></div>
") квантового коллапса.

Согласно стандартной квантовой механике, состояние частицы описывается волновой функцией. Она определяет вероятности всех возможных результатов измерения. Пока наблюдение не выполнено, система существует сразу во множестве состояний одновременно. Такое состояние называют суперпозицией. Но как только происходит измерение, волновая функция мгновенно схлопывается, и частица оказывается в одном конкретном состоянии. Этот переход называется коллапсом волновой функции. Проблема в том, что сама [теория](https://hanga.su/glossary/theory "
<p>Теория – это фундаментальная часть науки, которая объясняет наблюдаемые явления и помогает предсказывать будущие события. Она создаётся на основе тщательных исследований, экспериментов и анализа данных. Теория – это больше, чем просто идея; она должна быть проверяема, объяснять существующие факты и быть способной к развитию.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/theory">Подробнее ...</a></div>
") не объясняет механизм коллапса. Она лишь утверждает, что он происходит.

Чтобы устранить этот парадокс, физики разработали альтернативные модели, в которых коллапс рассматривается как реальный физический процесс. Наиболее известны теории GRW и CSL. Они предполагают, что волновая функция разрушается спонтанно даже без участия наблюдателя. Каждая частица периодически испытывает случайную локализацию. Для атомов и электронов такие события чрезвычайно редки, поэтому микромир сохраняет квантовое [поведение](https://hanga.su/glossary/behavior "
<p>Поведение – это способ, с помощью которого живые организмы адаптируются к окружающей среде, взаимодействуют друг с другом и реагируют на внешние стимулы. От элементарных движений клеток до сложных социальных структур у животных – каждый аспект поведения раскрывает удивительные механизмы выживания и адаптации.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/behavior">Подробнее ...</a></div>
"). Но для крупных объектов вероятность коллапса резко возрастает. Именно поэтому макроскопические тела всегда выглядят локализованными и определёнными.

У этих моделей есть важное экспериментальное следствие. Если коллапс является физическим процессом, он должен сопровождаться выделением [энергии](https://hanga.su/glossary/energy "
<p>Энергия — одно из ключевых понятий физики и фундаментальная характеристика материи. Она выражает способность системы совершать работу, создавать движение или вызывать изменения в окружающем мире. Энергия существует в различных формах — механической, тепловой, электрической, химической, ядерной и других — и может переходить из одной формы в другую, но никогда не исчезает, что отражает закон сохранения энергии.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/energy">Подробнее ...</a></div>
"). При спонтанной локализации заряженных частиц, например электронов и протонов, должны возникать фотоны в диапазоне примерно 1–100 килоэлектронвольт. Это слабое рентгеновское излучение получило неофициальное название свечения коллапса. Если такие фотоны существуют, их можно попытаться зарегистрировать. Если же [детекторы](https://hanga.su/glossary/detector "
<p>Детектор — это устройство, предназначенное для обнаружения, регистрации и измерения физических явлений, которые недоступны человеческим чувствам. Он преобразует энергию частиц или волн в электрический сигнал, который затем можно проанализировать с помощью электронных систем и программного обеспечения. Детекторы используются во множестве областей науки и техники — от элементарной физики до космических исследований и медицины.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/detector">Подробнее ...</a></div>
") не находят сигнал, [пространство](https://hanga.su/glossary/extent "
<p>Пространство — одно из базовых понятий в математике, физике и философии, обозначающее упорядоченное множество элементов (точек, событий, состояний), для которого определены некоторые структуры или отношения.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/extent">Подробнее ...</a></div>
") допустимых параметров теории резко сокращается.

Для поиска этого эффекта идеально подходят установки, созданные для изучения тёмной материи. Подобные детекторы обладают колоссальной чувствительностью и минимальным уровнем фонового шума. Они располагаются глубоко под землёй, где массивы горных пород экранируют космические лучи и другие помехи. Один из самых совершенных [детекторов](https://hanga.su/glossary/detector "
<p>Детектор — это устройство, предназначенное для обнаружения, регистрации и измерения физических явлений, которые недоступны человеческим чувствам. Он преобразует энергию частиц или волн в электрический сигнал, который затем можно проанализировать с помощью электронных систем и программного обеспечения. Детекторы используются во множестве областей науки и техники — от элементарной физики до космических исследований и медицины.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/detector">Подробнее ...</a></div>
") такого типа — XENONnT в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии. Установка содержит 8.5 тонн сверхчистого жидкого ксенона, способного регистрировать даже крайне слабые фотонные сигналы.

Физики использовали данные, собранные детектором за 219 дней непрерывной работы. Сначала были рассчитаны спектры излучения, которые должны возникать в разных вариантах теории CSL. Затем эти предсказания сравнили с реальными событиями внутри детектора. Если бы спонтанный коллапс происходил с интенсивностью, предсказываемой рядом популярных моделей, установка должна была увидеть заметное превышение числа фотонов в определённом энергетическом диапазоне.

Однако эксперимент не обнаружил никакого аномального сигнала. [Детектор](https://hanga.su/glossary/detector "
<p>Детектор — это устройство, предназначенное для обнаружения, регистрации и измерения физических явлений, которые недоступны человеческим чувствам. Он преобразует энергию частиц или волн в электрический сигнал, который затем можно проанализировать с помощью электронных систем и программного обеспечения. Детекторы используются во множестве областей науки и техники — от элементарной физики до космических исследований и медицины.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/detector">Подробнее ...</a></div>
") не зарегистрировал излучения, которое можно было бы связать со спонтанным коллапсом волновой функции. Чувствительность XENONnT оказалась настолько высокой, что удалось исключить целый набор моделей CSL, включая некоторые варианты параметризации QE. Это означает, что если механизм коллапса действительно существует, он либо происходит гораздо реже, либо сопровождается намного меньшим выделением энергии, чем предполагалось ранее.

Результат не уничтожает теории спонтанной локализации, но серьёзно ограничивает их возможности. В современной физике это считается нормальным развитием науки: теория делает проверяемое предсказание, эксперимент проверяет его, а отсутствие эффекта заставляет пересматривать параметры модели. Всё большую популярность получают гипотезы, связывающие коллапс не с электромагнитными процессами, а с гравитацией. В таких схемах заметного рентгеновского свечения может вообще не возникать.

Следующее поколение установок, включая XLZD и DARWIN, будет ещё чувствительнее. Они смогут проверять гораздо более слабые версии коллапса и искать сигналы, которые сегодня остаются ниже порога обнаружения. Одновременно развиваются альтернативные подходы к проблеме измерения, например теория декогеренции. Она объясняет исчезновение квантовой суперпозиции взаимодействием системы с окружающей средой без необходимости физического схлопывания волновой функции.

Именно вокруг этой проблемы построен знаменитый мысленный эксперимент Шрёдингера. Его цель заключалась не в доказательстве существования живого и мёртвого кота одновременно, а в демонстрации абсурдности прямого переноса квантовых эффектов на макромир. Если атом способен находиться в суперпозиции, почему этого нельзя сделать с котом. Теории спонтанного коллапса отвечают на этот вопрос просто: для больших объектов коллапс происходит практически мгновенно, поэтому суперпозиция разрушается ещё до того, как её можно наблюдать.

Эксперимент XENONnT показывает, насколько сильно изменилась современная фундаментальная физика. Проблема квантового коллапса постепенно перестаёт быть чисто философским вопросом. Теперь её проверяют огромные подземные детекторы, сверхчувствительные сенсоры и реальные измерения. Пока точного ответа на вопрос о [природе](https://hanga.su/glossary/nature "
<p>Природа — это удивительная совокупность экосистем, живых организмов и природных явлений, которые формируют наш мир. Каждый элемент природы, от мельчайших микробов до величественных гор и океанов, играет важную роль в поддержании жизни на планете.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/nature">Подробнее ...</a></div>
") квантового мира нет. Но уже известно, что некоторые популярные модели коллапса не работают так, как предполагалось. Следующий этап — ещё более точные эксперименты и новые идеи о том, как именно устроена граница между квантовой неопределённостью и привычной реальностью.

- [ Инновации ](https://hanga.su/innovations)
- [ Исследования ](https://hanga.su/research)
- [ Физика ](https://hanga.su/physics)
- [ Квантовые технологии ](https://hanga.su/quantum-technologies)
- [ Астрофизика ](https://hanga.su/astrophysics)
- Понравилось:  29
- Связанные материалы: [Квантовый дарвинизм: почему мы не видим кота Шрёдингера живым и мертвым одновременно](https://hanga.su/2000,2026)| [Мини-вселенные внутри звёзд: физики предложили неожиданную альтернативу чёрным дырам](https://hanga.su/2027,2026)| [Ученые создали крупнейшее состояние кота Шрёдингера из ультрахолодных атомов](https://hanga.su/1922,2026)| [Физики создали новое семейство состояний кота Шрёдингера для будущих квантовых технологий](https://hanga.su/1987,2026)
- Похожие материалы: [Детектор тёмной материи XENONnT поставил под сомнение теории квантового коллапса](https://hanga.su/1767,2026) | [Квантовая гравитация может подчиняться законам квантового эффекта Холла](https://hanga.su/1834,2026) | [Микроволновой мозг Корнелла: как волновые вычисления приближают искусственный интеллект к человеческому](https://hanga.su/1397,2025) | [Учёные впервые доказали возможность передачи квантового света в космос](https://hanga.su/1448,2025) | [Учёные решили столетнюю загадку Шрёдингера и раскрыли скрытую геометрию человеческого восприятия цвета](https://hanga.su/1796,2026) | [Физики расширили квантовый волновой пакет левитирующей наночастицы: шаг к интерференции массивных объектов](https://hanga.su/1262,2025)

 Загрузка следующей статьи...

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "CollectionPage", "@id": "https://hanga.su/science#collection", "name": "Наука", "url": "https://hanga.su/science", "description": "Раздел «Наука» на HangaPro – подробные материалы о фундаментальных и прикладных исследованиях, научных открытиях и прогрессе. Узнайте больше о биологии, физике, химии, космосе и других направлениях науки." }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Hanga – ваш гид в мире науки и технологий. Читайте о последних научных открытиях, инновационных разработках, трендах технологий будущего и их влиянии на нашу жизнь. Углубляйтесь в сложное простым языком вместе с Hanga.", "item": "https://hanga.su" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Наука", "item": "https://hanga.su/science" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Эксперимент XENONnT не нашёл свечения коллапса: почему кот Шрёдингера не бывает живым и мёртвым одновременно", "item": "https://hanga.su/1875,2026.md" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://hanga.su/1875,2026.md" }, "headline": "Эксперимент XENONnT не нашёл свечения коллапса: почему кот Шрёдингера не бывает живым и мёртвым одновременно", "description": "Квантовая физика уже больше века остаётся источником самых странных и парадоксальных идей в науке. Электроны способны находиться сразу в нескольких состояниях, атомы могут проходить через две щели одновременно, а элементарные частицы описываются не как материальные точки, а как волны вероятности, размазанные в пространстве. Однако привычный мир ведёт себя совершенно иначе. Человек никогда не видит стул одновременно в двух местах, а кот не бывает сразу живым и мёртвым. Именно здесь возникает одна из главных проблем современной физики — где проходит граница между квантовой неопределённостью и классической реальностью. В 2026 году эксперимент XENONnT сделал ещё один шаг к ответу на этот вопрос, не обнаружив загадочное свечение, которое должны были порождать некоторые теории квантового коллапса.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://hanga.su/images/img_26/57cd7249-72de-4fe2-8abe-2ea670e8b442.jpg" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Наука, технологии и инновации: откройте мир знаний | HangaPro", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://hanga.su/images/iconset/android-icon-192x192.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "Андрей Воробьев", "url": "https://hanga.su/about-us" }, "datePublished": "2026-05-20T07:17:36+03:00", "dateCreated": "2026-05-20T07:17:36+03:00", "dateModified": "2026-05-22T07:20:04+03:00" }
```
