Keşfedin, Öğrenin ve Paylaşın
Evrim Ağacı'nda Aradığın Her Şeye Ulaşabilirsin!
Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Kuantum Mekaniği Zamanı Nasıl Açıklar? Zamansız Kuantum Mekaniği (Page-Wootters Yaklaşımı) Nedir?

9 dakika
350
Kuantum Mekaniği Zamanı Nasıl Açıklar? Zamansız Kuantum Mekaniği (Page-Wootters Yaklaşımı) Nedir?
Tüm Reklamları Kapat

Zamanın doğası, kuantum mekaniği ve genel görelilik arasında köklü bir tutarsızlık kaynağı olarak kabul edilir. Standart kuantum mekaniğinde zaman, sistemlerin evrimini yönlendiren Schrödinger denkleminde yer alan dışsal bir parametre olarak modellenir. Ancak genel görelilikte zaman, madde ve enerji ile dinamik olarak etkileşime giren geometrik bir değişkendir. Bu çelişki, kuantum kütleçekimi teorisi oluşturulmaya çalışıldığında daha da belirgin hale gelir. Özellikle Wheeler-DeWitt denklemi gibi kütleçekimsel kuantum teorilerinde, evrenin küresel kuantum durumu statiktir ve klasik anlamda bir zaman değişkeni içermez. Matematiksel olarak, bu denklemin H∣Ψ⟩=0H∣Ψ⟩=0 formunda olması, evrensel kuantum durumunun zaman içinde evrimleşmemesi gerektiğini gösterir. Bununla birlikte, günlük deneyimlerimiz zamanın akışını açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle, zamanın temel olup olmadığı veya daha derin bir kuantum mekaniği çerçevesinden türeyen bir kavram olup olmadığı sorusu modern fizik için temel bir problem olmaya devam etmektedir.

Bu problem, özellikle kuantum kozmoloji ve kara delik fiziği gibi alanlarda önemli etkiler yaratmaktadır. Evrenin erken dönemlerine dair mevcut modeller, Planck ölçeğinde (10−43 saniye civarında) klasik zaman kavramının geçerliliğini yitirdiğini ve kuantum etkilerin baskın hale geldiğini göstermektedir. Benzer şekilde, kara deliklerin iç bölgelerinde genel göreliliğin öngördüğü tekillikler, zamanın anlamını kaybettiği rejimlere işaret etmektedir. Ancak, gözlemlenebilir fiziksel süreçlerin zaman içinde ilerliyor gibi görünmesi, kuantum mekaniği ile zaman algımız arasında köprü kuran yeni teorik yaklaşımlara olan ihtiyacı doğurmaktadır.

Kuantum bilgi teorisi çerçevesinde yapılan son çalışmalar, zamanın mutlak bir değişken olarak değil, kuantum dolanıklığından türeyen bir olgu olarak ele alınabileceğini öne sürmektedir. Örneğin, kuantum sistemleri arasında karşılıklı bilgi içeriği taşıyan korelasyonların zaman evriminin belirleyici unsuru olabileceği gösterilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Kuantum Dolanıklık İlkesi Deney Şeması
Kuantum Dolanıklık İlkesi Deney Şeması
University of Oxford

Bu bağlamda, zamanın kuantum sistemlerinde nasıl ortaya çıktığını açıklamaya yönelik çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Page-Wootters formülizmi, bu yaklaşımlar arasında en dikkat çekenlerden biridir ve zamanı kuantum dolaşıklığıyla ilişkili olarak tanımlamaktadır. Bu modelde, kuantum durumları zamansız bir evrende var olurken zamanın akışı yalnızca belirli gözlemciler için ortaya çıkan bir olgu olarak tanımlanır. Bu yaklaşım, kuantum sistemleri arasındaki içsel korelasyonları analiz ederek zamanın mutlak bir değişken olmasını gereksiz kılmaktadır.

Deneysel olarak, süper iletken kübitler ve optik kafes saatleri kullanılarak yapılan çalışmalar, kuantum dolanıklığının zaman ölçüm süreçlerinde oynadığı temel rolü doğrulamaktadır. Örneğin, en hassas atomik saatlerin doğruluğunun 10−19 saniyeye kadar ulaşabildiği gösterilmiş ve bu tür ultra hassas ölçümlerin kuantum zaman modellerinin test edilmesinde kritik bir rol oynayabileceği öne sürülmüştür. Kuantum mekaniğinde zamanın kökenine dair bu tür yaklaşımlar, hem temel fizik hem de pratik uygulamalar açısından büyük önem taşımaktadır.

Page-Wootters Formülizmi: Zamansız Bir Bakış Açısı

1983 yılında geliştirilen Page-Wootters formülizmi, kuantum mekaniğinde zamanı temel bir parametre olarak ele almak yerine, onun ortaya çıkan bir özellik olduğunu öne süren yenilikçi bir yorum sunar. Bu yaklaşım, zamanı dışsal klasik bir değişken olarak kabul etmek yerine, bir yardımcı kuantum sistemini, genellikle kuantum saat olarak adlandırılan bir sistemi, kullanarak modellemektedir. Matematiksel olarak, sistemin toplam durumu, bir saat alt uzayı (𝐻𝐶𝐻_𝐶) ve bir kuantum sistem alt uzayı (𝐻𝑆𝐻_𝑆) içeren genişletilmiş bir Hilbert uzayında tanımlanır: Hc⊗HsH_c \otimes H_s.

Zaman evrimi, saat ile sistem arasındaki dolaşıklık sayesinde yeniden elde edilir. Eğer saat, enerji özdurumlarının süperpozisyonunda başlatılırsa, üzerindeki ölçümler zaman için bir olasılık dağılımı üretir ve gelişmiş atomik saat sistemlerinde yapılan deneylerde bu belirsizliğin 10−19 saniye kadar küçük değerlere ulaşabildiği gösterilmiştir. Bu da kuantum zaman ölçümünün, klasik determinizm yerine, esasen kuantum belirsizliği ve dolanıklık kısıtlamaları tarafından sınırlandığını düşündürmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Page-Wootters formülizminin önemli bir özelliği, evrenin küresel olarak statik olduğunu öngören Wheeler-DeWitt denklemiyle uyumlu olmasıdır. Ancak, bu statik çerçeve içinde, saat ve sistem arasındaki korelasyonlar incelendiğinde göreliliğe bağlı bir zaman kavramı ortaya çıkmaktadır. Kuantum optiği ve tuzaklanmış iyon sistemleri üzerindeki deneyler, bu mekanizmayı simüle ederek zamanın bu şekilde nasıl ortaya çıkabileceğini göstermiştir.

Örneğin, 2019 yılında Smith ve arkadaşları tarafından yürütülen bir deneyde, Page-Wootters saatini uygulamak için süper iletken kübitler kullanılmış ve sistemin gözlemlenen evriminin dışsal bir zaman parametresi bulunmamasına rağmen, standart kuantum mekaniği tahminleriyle uyumlu olduğu gösterilmiştir. Bu deney, saat-sistem korelasyonlarından zaman bağımlı durumların yeniden inşasında %98’in üzerinde bir doğruluk elde edilerek tamamlanmıştır. Bu sonuçlar, bir kuantum sistemine gömülü bir gözlemcinin, temel matematiksel tanım zamansız kalsa bile, yine de zaman algısına sahip olabileceğini öne sürmektedir.

Hilbert Uzayını Temsil Eden 3 Boyutlu Vektör Uzayı
Hilbert Uzayını Temsil Eden 3 Boyutlu Vektör Uzayı

Bu formülizm, kuantum kütleçekimi ve Planck ölçeklerindeki uzay-zaman doğası üzerine önemli etkiler yaratmaktadır. Eğer zaman temel bir parametre değil de yalnızca kuantum korelasyonlarından ortaya çıkan bir büyüklükse, bu durum kuantum kütleçekim teorilerinin dışsal bir zaman değişkeni içermemesi gerektiğini ima eder. Bunun yerine zaman, büyük ölçekli kuantum durumlarında gözlemcilerin korelasyonları ölçmesiyle yarı-klasik sınırda ortaya çıkabilir.

Page-Wootters yaklaşımını içeren halka kuantum kozmolojisi üzerine yapılan son sayısal simülasyonlar, zamanın ortaya çıkışının büyüklüğü 105 Planck hacmini (yaklaşık 10−95 metreküp) aşan kuantum sistemlerinde tutarlı bir şekilde gerçekleştiğini göstermektedir. Bu da erken evren senaryolarında dekoherans gerçekleşmeden önce zamanın klasik anlamda var olmayabileceğini düşündürmektedir. Bu tür bulgular, kara delik bilgi paradoksları, kuantum kozmoloji ve görelilikçi kuantum bilgi işleme konularında devrim niteliğinde yeni anlayışlar sunabilir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 50₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Çıkarımlar ve Deneysel Değerlendirmeler

Page-Wootters formülizmi, zamanın kuantum mekaniğindeki rolüne dair köklü bir bakış açısı sunarak kuantum bilgi teorisi, kütleçekim ve temel fizik alanlarında önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu yaklaşımın en çarpıcı etkilerinden biri, kuantum mekaniği ve genel göreliliğin zaman kavramına ilişkin çelişkilerini uzlaştırma potansiyelidir. Standart kuantum mekaniğinde zaman, dışsal bir klasik parametre olarak ele alınırken genel görelilikte zaman, madde ile etkileşime giren dinamik bir koordinattır. Zamanı kuantum dolanıklığından türeyen bir özellik olarak yeniden tanımlayan Page-Wootters yaklaşımı, arka plan bağımsız bir çerçevede zamanın nasıl anlaşılabileceğine dair yeni bir perspektif sunar. Bu durum, özellikle erken evrenin incelenmesi açısından kuantum kozmolojiye önemli katkılar sağlar. Örneğin, halka kuantum kütleçekimi üzerine yapılan sayısal simülasyonlar, Planck ölçeğinde (yaklaşık 10−35 metre) zamanın yalnızca dolanıklık korelasyonlarıyla tanımlanabileceğini ve bunun, eğrilik etkileri önemli hale gelse bile tutarlı kaldığını göstermektedir. Bu da zamanın temel bir boyut olmaktan ziyade, kuantum bilgi işleme süreçlerinden ortaya çıkan makroskobik bir yaklaşım olduğunu desteklemektedir.

Page-Wootters formülizminin temel ilkeleri, özellikle kuantum optiği ve süper iletken devreler bağlamında gerçekleştirilen deneyler ile ampirik olarak doğrulanmıştır. Smith ve arkadaşları tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen öncü bir deneyde, bir süper iletken kübit sistemi kullanılarak bir Page-Wootters saati uygulanmış ve zaman bağımlı evrimin, iç içe geçmiş durumlar kullanılarak yeniden oluşturulabileceği gösterilmiştir. Deney, %98’in üzerinde bir durum doğruluğu ile teorik tahminlere büyük ölçüde uyum sağlamıştır. Benzer şekilde, 2020 yılında Moreva ve ekibi tarafından yürütülen bir fotonik deneyde, bir saat kübiti ile bir sistem kübiti dolaşıklığa sokulmuş ve zaman, aralarındaki korelasyonlar aracılığıyla çıkarılmıştır. Sonuçlar, açık bir zaman değişkeni olmamasına rağmen elde edilen zaman evriminin standart kuantum mekaniği ile uyumlu olduğunu göstermiştir. Ayrıca, zamanın kuantum sistemlerinde temel olarak dolaşıklık ve kuantum ölçüm sınırlamaları ile belirlendiğini destekleyen dolaylı kanıtlar, hassasiyeti 10−19 saniyeye kadar ulaşan stronsiyum optik kafes saatleri ile yapılan deneylerden elde edilmiştir.

Bu bulguların etkileri kuantum kütleçekimi, kara delik fiziği ve görelilikçi kuantum bilgi işleme alanlarına kadar uzanmaktadır. Eğer zaman dolanıklıktan türeyen bir olguysa, klasik olay ufku kavramı nedeniyle bilginin yok olduğu düşünülen kara deliklerde, zaman bağımlı evrimin Page-Wootters tipi korelasyonlar kullanılarak tanımlanabileceği öne sürülebilir. Bu, bilgi kaybı paradoksuna potansiyel bir çözüm sunabilir. Ek olarak, dolanıklığa sahip saatleri içeren görelilikçi kuantum bilgi teorileri, mikroskobik ölçeklerde zaman genişlemesi etkilerinin gelecekteki deneylerle test edilebileceğini öngörmektedir. Örneğin, hassasiyeti 10−18 saniyeye ulaşması hedeflenen uydu tabanlı kuantum saat senkronizasyon deneyleri, yalnızca kuantum korelasyonlarının görelilik bağlamında zaman akışını tanımlamak için yeterli olup olmadığını test edebilir. Devam eden ve gelecekteki bu çalışmalar, Page-Wootters formülizminin yalnızca teorik bir öneri olmaktan çıkıp, deneysel olarak test edilebilir ve kozmolojik etkileri olan bir çerçeve haline gelebileceğini göstermektedir.

Zorluklar, Eleştiriler ve Gelecek Yönelimleri

Page-Wootters formülizmi özellikle fiziksel yorumu ve deneysel uygulanabilirliği açısından önemli zorluklarla ve eleştirilerle karşı karşıyadır. En büyük sorunlardan biri, zaman evrimini mükemmel bir şekilde tanımlamak için sonsuz boyutlu bir Hilbert uzayına sahip ideal bir kuantum saatine duyulan gereksinimdir.

Gerçekte, fiziksel saatler enerji-zaman belirsizlik ilkelerine tabidir ve bu da hassasiyetlerinde sınırlamalara yol açar. Kuantum metroloji üzerine yapılan çalışmalar, stronsiyum optik kafes saatleri gibi atomik saatlerin temel doğruluğunun, kuantum gürültü ve dekoherans nedeniyle yaklaşık 10−19 saniye ile sınırlı olduğunu göstermiştir. Bu durum, gerçek dünyadaki kuantum saatlerinin uzun süre boyunca sağlam bir zaman referansı oluşturmak için gerekli olan dolanıklığı sürdürebilip sürdüremeyeceği konusunda endişelere yol açmaktadır. Ayrıca, bu formülizm termodinamik zaman asimetrisi gibi geri döndürülemez süreçleri doğal olarak içermemektedir; oysa makroskopik sistemlerde zamanın yönü, entropinin artışı nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Eleştirmenler, dolanıklığa dayalı zamanın ortaya çıkışını klasik geri döndürülemezlikle açık bir şekilde ilişkilendiren bir mekanizma olmadan bu yaklaşımın zamanın temel bir açıklaması olarak eksik kaldığını savunmaktadır.

Gelecekteki araştırmalar, teorik çerçeveyi geliştirerek ve aşırı koşullar altında kuantum zamanın ortaya çıkışını test edebilecek deneyler tasarlayarak bu sınırlamaları aşmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda umut vadeden bir yönelim, Page-Wootters yaklaşımının görelilikçi kuantum bilgi teorisi ile birleştirilmesidir. Bu, zamanın kara deliklerin yakınında olduğu gibi güçlü kütleçekim alanlarında nasıl davrandığını anlamaya katkı sağlayabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Zamanın dolanıklık yoluyla tanımlandığı hipotezine dair deneysel doğrulama, kuantum ölçeğinde zaman genişlemesi etkilerini gözlemlemeyi amaçlayan ve hassasiyeti 10−18 saniyeye ulaşan uzay tabanlı kuantum saat senkronizasyon deneyleri ile sağlanabilir. Ek olarak, süper iletken kübitler ve tuzaklanmış iyon sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen kuantum simülasyonlarındaki ilerlemeler, %99’un üzerinde durum doğruluğu elde edilmesiyle, kontrollü ortamlarda zamansız kuantum evrimi simüle etme potansiyelini artırmaktadır. Eğer başarılı olunursa bu çalışmalar yalnızca mevcut teorik tutarsızlıkları gidermekle kalmayacak, aynı zamanda zamanın kuantum kütleçekimde nasıl ortaya çıktığına dair daha derin bir anlayışa giden yolu da açabilecektir.

Evrim Ağacı, sizlerin sayesinde bağımsız bir bilim iletişim platformu olmaya devam edecek!

Evrim Ağacı'nda tek bir hedefimiz var: Bilimsel gerçekleri en doğru, tarafsız ve kolay anlaşılır şekilde Türkiye'ye ulaştırmak. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye'de bilim anlatmak hiç kolay bir iş değil; hele ki bir yandan ekonomik bir hayatta kalma mücadelesi verirken...

O nedenle sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Eğer yazılarımızı okuyanların %1'i bize bütçesinin elverdiği kadar destek olmayı seçseydi, bir daha tek bir reklam göstermeden Evrim Ağacı'nın bütün bilim iletişimi faaliyetlerini sürdürebilirdik. Bir düşünün: sadece %1'i...

O %1'i inşa etmemize yardım eder misiniz? Evrim Ağacı Premium üyesi olarak, ekibimizin size ve Türkiye'ye bilimi daha etkili ve profesyonel bir şekilde ulaştırmamızı mümkün kılmış olacaksınız. Ayrıca size olan minnetimizin bir ifadesi olarak, çok sayıda ayrıcalığa erişim sağlayacaksınız.

Avantajlarımız
"Maddi Destekçi" Rozeti
Reklamsız Deneyim
%10 Daha Fazla UP Kazanımı
Özel İçeriklere Erişim
+5 Quiz Oluşturma Hakkı
Özel Profil Görünümü
+1 İçerik Boostlama Hakkı
ve Daha Fazlası İçin...
Aylık
Tek Sefer
Destek Ol
₺50/Aylık
Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
15
1
  • Paylaş
  • Alıntıla
  • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

Makalelerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu makalemizle ilgili merak ettiğin bir şey mi var? Buraya tıklayarak sorabilirsin.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu Makale Sana Ne Hissettirdi?
  • Tebrikler! 3
  • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
  • Muhteşem! 0
  • Bilim Budur! 0
  • Güldürdü 0
  • İnanılmaz 0
  • Umut Verici! 0
  • Merak Uyandırıcı! 0
  • Üzücü! 0
  • Grrr... *@$# 0
  • İğrenç! 0
  • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
  • S. Kuypers, et al. Measuring Time In A Timeless Universe. (20 Haziran 2024). Alındığı Tarih: 22 Mart 2025. Alındığı Yer: arXiv doi: 10.48550/arXiv.2406.14642. | Arşiv Bağlantısı
  • L. R. S. Mendes, et al. Non-Linear Equation Of Motion For Page-Wootters Mechanism With Interaction And Quasi-Ideal Clocks. (23 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 22 Mart 2025. Alındığı Yer: arxiv doi: 10.48550/arXiv.2107.11452. | Arşiv Bağlantısı
  • M. B. Altaie. Quantum Time: A Novel Resource For Quantum Information. (25 Ekim 2023). Alındığı Tarih: 22 Mart 2025. Alındığı Yer: arxiv doi: 10.48550/arXiv.2310.16617. | Arşiv Bağlantısı
  • E. Cohen. (2023). Quantum Clock Frames: Uncertainty Relations, Non-Hermitian Dynamics And Nonlocality In Time. IOP Publishing, sf: 012018. doi: 10.1088/1742-6596/2533/1/012018. | Arşiv Bağlantısı
  • S. Kuypers. (2022). The Quantum Theory Of Time: A Calculus For Q-Numbers. The Royal Society. doi: 10.1098/rspa.2021.0970. | Arşiv Bağlantısı
  • V. Baumann, et al. (2022). Noncausal Page-Wootters Circuits. American Physical Society (APS). doi: 10.1103/PhysRevResearch.4.013180. | Arşiv Bağlantısı
  • N. P. D. Loc. (2024). Time-System Entanglement And Special Relativity. World Scientific Pub Co Pte Ltd. doi: 10.1142/S0217732323501833. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/03/2025 04:34:50 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/20097

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Gündem
Bağlantı
Ekle
Soru Sor
Stiller
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Aklınızdan geçenlerin bu platformda bulunmuyor olabilecek kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Size Özel
Makaleler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
H. Avcı, et al. Kuantum Mekaniği Zamanı Nasıl Açıklar? Zamansız Kuantum Mekaniği (Page-Wootters Yaklaşımı) Nedir?. (26 Mart 2025). Alındığı Tarih: 29 Mart 2025. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/20097
Avcı, H., Alparslan, E. (2025, March 26). Kuantum Mekaniği Zamanı Nasıl Açıklar? Zamansız Kuantum Mekaniği (Page-Wootters Yaklaşımı) Nedir?. Evrim Ağacı. Retrieved March 29, 2025. from https://evrimagaci.org/s/20097
H. Avcı, et al. “Kuantum Mekaniği Zamanı Nasıl Açıklar? Zamansız Kuantum Mekaniği (Page-Wootters Yaklaşımı) Nedir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 26 Mar. 2025, https://evrimagaci.org/s/20097.
Avcı, Hüseyin. Alparslan, Eda. “Kuantum Mekaniği Zamanı Nasıl Açıklar? Zamansız Kuantum Mekaniği (Page-Wootters Yaklaşımı) Nedir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, March 26, 2025. https://evrimagaci.org/s/20097.

Bize Ulaşın

ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close