Эта статья является препринтом и не была отрецензирована.
О результатах, изложенных в препринтах, не следует сообщать в СМИ как о проверенной информации.
Граница миров: порог квантово-классического перехода
1. Сахаров А. Д. Вакуумные квантовые флуктуации в искривлённом пространстве и теория гравитации // ДАН СССР. 1967. Т. 177. С. 70–71.
2. Мизнер Ч., Торн К., Уилер Дж. Гравитация. М.: Мир, 1977.
3. Margolus N., Levitin L. A. The maximum speed of dynamical evolution //
4. Physica D. 1998. V. 120. P. 188–195.
5. Prigogine I. From Being to Becoming. San Francisco: Freeman, 1980.
6. Landauer R. Irreversibility and heat generation in the computing process // IBM
7. J. Res. Dev. 1961. V. 5. P. 183–191.
8. Arndt M. et al. Wave-particle duality of C60 molecules // Nature. 1999. V. 401.
9. P. 680–682.
10. Delić U. et al. Cooling, levitation and ground-state cooling of a silica
11. nanoparticle // Phys. Rev. Lett. 2020. V. 125. 023603.
12. Rossi M. et al. Quantum delocalization of a levitated nanoparticle // Phys. Rev.
13. Lett. 2025. V. 135. 083601.
14. Hofer J. et al. High-Q magnetic levitation and control of superconducting
15. microspheres at millikelvin temperatures // Phys. Rev. Lett. 2023. V. 131.
16. 10.Ranjit G. et al. Attonewton force detection using microspheres in a dual-beam
17. optical trap in high vacuum // Phys. Rev. A. 2015. V. 91. 051805(R). 11.Zurek W. H. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the
18. classical // Rev. Mod. Phys. 2003. V. 75. P. 715–775.
19. 12.Diósi L. A universal master equation for the gravitational violation of quantum mechanics // Phys. Lett. A. 1987. V. 120. P. 377–381.
20. 13.Penrose R. On gravity's role in quantum state reduction // Gen. Relativ. Grav. 1996. V. 28. P. 581–600.
21. 14.Donadi S. et al. Underground test of gravity-related wave function collapse // Nature Physics. 2021. V. 17. P. 74–78.
22. 15.Ghirardi G. C., Rimini A., Weber T. Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems // Phys. Rev. D. 1986. V. 34. P. 470–491.
23. 16.Bassi A. et al. Models of wave-function collapse, underlying theories, and experimental tests // Rev. Mod. Phys. 2013. V. 85. P. 471–527.
24. 17.Carlesso M. et al. LISA Pathfinder appreciably constrains collapse models // Phys. Rev. D. 2017. V. 95. 084057.
25. 18.Goodfellow. Lead powder, spherical, product specifications. goodfellow.com 19.Левич А. П. Субстанциональная концепция времени и генерирующие
26. потоки // Успехи физических наук. 1995. Т. 165. С. 1325–1343. 20.Hameroff S., Penrose R. Consciousness in the universe: a review of the 'Orch
27. OR' theory // Phys. Life Rev. 2014. V. 11. P. 39–78.
28. 21.Tegmark M. Importance of quantum decoherence in brain processes // Phys.
29. Rev. E. 2000. V. 61. P. 4194–4206.