---
title: "Квантовая запутанность протона | Физика частиц | Новая теория ядерных взаимодействий"
description: "Ученые обнаружили, что внутренний мир протона гораздо сложнее, чем предполагалось ранее. Исследования показали, что кварки и глюоны в протоне связаны квантовой запутанностью, что может изменить наше представление о ядерной физике."
url: "https://hanga.su/723,2025"
date: "2026-06-14T15:44:06+00:00"
language: "ru-RU"
---

![протона](https://hanga.su/images/img_25/Particle_Physics-d7301f8cc415_1200.jpg "Квантовая запутанность протона") Квантовая запутанность протона #  Скрытый квантовый мир внутри протона: новые открытия в ядерной физике

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

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

- [  ](#)

   09 февраля 2025    Просмотров: 1487

-

 Ratings

 (1)

Физики сделали значительный прорыв в понимании структуры протона, выявив, что внутри этой элементарной частицы скрывается сложная сеть [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>
") запутанности. Протоны, которые считались относительно стабильными образованиями из кварков и глюонов, оказались динамическими системами, где запутанность частиц играет ключевую роль. Этот новый взгляд на фундаментальные частицы открывает перспективы для более точного описания ядерных взаимодействий и предсказывания [поведения](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>
") частиц при [высокоэнергетических](https://hanga.su/839,2025 "Черные дыры | Космические суперколлайдеры | Высокоэнергетическая физика") столкновениях.

Исследование основывалось на анализе столкновений электронов с протонами, в ходе которых фотон, испущенный электроном, проникал внутрь протона, взаимодействуя с его компонентами. В этих процессах [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>
") запутанность частиц проявляется в том, что изменение состояния одной из частиц мгновенно влияет на [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>
") остальных, даже если [информация](https://hanga.su/glossary/information "
<p>Информация – основа познания, связующая науку, технологии и общество. Она представлена в виде данных, сигналов, знаний и сообщений, передающихся от источника к получателю с помощью различных носителей. В природе информация кодируется ДНК, в технологиях – цифровыми системами, а в культуре – языками и символами.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/information">Подробнее ...</a></div>
") физически не успевает передаться. Это явление объясняет наблюдаемые эффекты при рассеянии частиц и может стать основой новой модели описания сильных взаимодействий.

Экспериментальные данные были собраны в ходе [анализа](https://hanga.su/495,2025 "Расщепленные электроны | Будущее квантовых технологий") глубоконеупругих столкновений, проведенных в лабораториях DESY и Брукхейвенской национальной лаборатории. Эти столкновения позволяют изучать структуру протона с беспрецедентной детализацией, поскольку энергию, передаваемую частицам, можно контролировать и анализировать возникающие вторичные частицы. Ключевым элементом нового исследования стало использование концепции [энтропии](https://hanga.su/glossary/entropy "
<p>Энтропия — это фундаментальная физическая величина, характеризующая степень неупорядоченности системы и направление протекания процессов. Впервые она была введена в термодинамике для описания необратимости тепловых явлений и стала ключевым понятием второго закона термодинамики.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/entropy">Подробнее ...</a></div>
") запутанности — показателя, характеризующего уровень квантовой связи между частицами внутри протона.

Основные выводы исследования:
\- [Кварки и глюоны](https://hanga.su/848,2025 "Кварк-глюонная плазма | Всплески струй в RHIC") внутри протона находятся в состоянии [квантовой запутанности](https://hanga.su/glossary/quantum-entanglement "
<p>Квантовая запутанность — одно из самых удивительных и загадочных явлений квантовой физики. Оно заключается в том, что две или более частиц могут существовать в едином квантовом состоянии, независимо от расстояния между ними. Если изменить состояние одной из частиц, состояние другой изменится мгновенно, как будто между ними существует невидимая связь, не ограниченная скоростью света.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quantum-entanglement">Подробнее ...</a></div>
"), что влияет на процесс генерации вторичных частиц при столкновениях.
\- Запутанность не ограничивается несколькими частицами, а распространяется на всю структуру протона, создавая сложную динамическую систему.
\- Измерение энтропии запутанности позволяет предсказывать количество и свойства частиц, образующихся в ходе взаимодействий.
\- Результаты исследования согласуются с данными [экспериментов](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>
") на ускорителях, таких как HERA и будущий электронно-ионный коллайдер (EIC).

Физики предполагают, что этот новый теоретический подход поможет объяснить, как сильные взаимодействия формируют структуру материи на субатомном уровне. Запутанность внутри протона может сыграть решающую роль в понимании таких явлений, как формирование адронных частиц, процесс конфайнмента кварков и влияние ядерной среды на свойства частиц.

Будущие исследования сосредоточатся на анализе столкновений не только одиночных протонов, но и более сложных атомных ядер, что позволит проверить, распространяются ли принципы квантовой запутанности на более крупные системы. Ожидается, что новый электронно-ионный коллайдер предоставит дополнительные данные, которые позволят уточнить предсказания модели.

Эти открытия открывают путь к новой эпохе ядерной физики, в которой квантовая механика становится не просто инструментом описания микромира, а основой для пересмотра фундаментальных принципов, на которых строится наша [Вселенная](https://hanga.su/glossary/universe "
<p>Вселенная — это бескрайнее пространство, охватывающее всё существующее: от мельчайших частиц до огромных галактик и звёздных систем. Её возраст оценивается примерно в 13,8 миллиарда лет, начиная с момента Большого взрыва. На протяжении всего этого времени Вселенная расширялась и эволюционировала, формируя сложные структуры, такие как звёзды, планеты и туманности.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/universe">Подробнее ...</a></div>
").

**Ссылка:** «Эволюция энтропии запутанности в КХД» [ DOI: 10.1088/1361-6633/ad910b.](https://doi.org/10.1088/1361-6633/ad910b "DOI: 10.1088/1361-6633/ad910b")

- [ Нанотехнологии ](https://hanga.su/nanotechnology)
- [ Физика ](https://hanga.su/physics)
- [ Квантовые технологии ](https://hanga.su/quantum-technologies)
- Понравилось:  0
- Связанные материалы: [Внутри протона: самые мощные силы во Вселенной стали видимыми](https://hanga.su/774,2025)| [ИИ нашёл «магнитные тени» в термоядерных реакторах и приблизил человечество к чистой энергии](https://hanga.su/1205,2025)| [Как протон скрывает своё внутреннее движение: новая теория раскрывает динамику кварков](https://hanga.su/1471,2025)| [Новое магическое число протонов: кремний-22 раскрывает тайны нестабильных ядер](https://hanga.su/1045,2025)| [Физики приблизились к определению массы антинейтрино с помощью уникального распада серебра-110](https://hanga.su/953,2025)
- Похожие материалы: [Дробные экситоны: открытие нового класса частиц меняет представления о квантовой механике](https://hanga.su/486,2025) | [Новые горизонты физики: открытие парачастиц и их роль в квантовом мире](https://hanga.su/485,2025) | [Ученые из Университета Райса предлагают теорию новых частиц, выходящих за пределы бозонов и фермионов](https://hanga.su/628,2025)

 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": "Скрытый квантовый мир внутри протона: новые открытия в ядерной физике", "item": "https://hanga.su/723,2025.md" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://hanga.su/723,2025.md" }, "headline": "Скрытый квантовый мир внутри протона: новые открытия в ядерной физике", "description": "Физики сделали значительный прорыв в понимании структуры протона, выявив, что внутри этой элементарной частицы скрывается сложная сеть квантовой запутанности. Протоны, которые считались относительно стабильными образованиями из кварков и глюонов, оказались динамическими системами, где запутанность частиц играет ключевую роль. Этот новый взгляд на фундаментальные частицы открывает перспективы для более точного описания ядерных взаимодействий и предсказывания поведения частиц при высокоэнергетических столкновениях.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://hanga.su/images/img_25/Particle_Physics-d7301f8cc415_1200.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": "Reviewer", "url": "https://hanga.su/about-us" }, "datePublished": "2025-02-09T18:33:13+03:00", "dateCreated": "2025-02-09T18:33:13+03:00", "dateModified": "2025-06-12T09:52:01+03:00" }
```
