Responder:
Entrelazamiento cuántico.
Explicación:
La mecánica cuántica nos dice que nunca podemos saber en qué estado se encuentra un objeto / partícula hasta que hacemos una medición directa. Hasta entonces, el objeto existe en una superposición de estados, y solo podemos conocer el probabilidad que está en un estado dado en un momento dado. Hacer una medición perturba el sistema y hace que esas probabilidades se reduzcan a un solo valor. Esto se refiere a menudo como colapsando la función de onda,
Einstein se sentía incómodo con la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica. Sintió que los objetos físicos deberían tener propiedades definidas independientemente de si se estaban midiendo o no. Se le cita a él como "¿realmente crees que la luna no está allí cuando no la estás mirando?"
Usó la frase "acción fantasmal a distancia" para referirse a la noción fundamental de QM de que hacer una medición de un objeto puede afectar de alguna manera directamente la medición de otro objeto en una región diferente del espacio, con los dos objetos ubicados a una distancia arbitraria aparte. Esta noción se llama entrelazamiento cuánticoY a Einstein no le gustó.
Supongamos que tenemos dos esferas, una roja y otra azul. Ponemos cada una de las esferas en una caja, y luego mezclamos las cajas hasta que nos es imposible saber qué esfera hay en qué caja. La intuición nos dice que incluso si no sabemos qué esfera está en qué cuadro, uno de ellos debe ser rojo y la esfera que no es roja debe ser azul, es decir, el primer cuadro contiene una esfera roja y el segundo cuadro contiene un azul. esfera, o el primer cuadro contiene una esfera azul y el segundo cuadro contiene una esfera roja. Por otro lado, la mecánica cuántica nos dice que hasta que abramos las cajas, las esferas existen en una superposición de rojo y azul, es decir, ambos son rojos y ambos azules.
Cuando abrimos una de las cajas y vemos la esfera azul, sabemos que la otra caja debe contener la esfera roja. Lo sabemos sin abrir la otra caja. Podríamos mantener la segunda caja cerrada por el resto del tiempo, y todavía se sabría que la segunda caja contiene la esfera roja. Saber algo sobre uno de los objetos (que es azul) nos dio información sobre el segundo objeto (que es rojo), sin tener que hacer una observación directa del segundo objeto. Por lo tanto, decimos que estos dos objetos son enredado.
Esto sería cierto independientemente de si la mecánica cuántica es correcta o no. Incluso si los objetos se mantenían definidos todo el tiempo, mirar uno nos daría información sobre el otro. Pero por extraño que parezca, la experimentación hasta ahora ha confirmado la interpretación de la mecánica cuántica cada vez.
El entrelazamiento cuántico nos dice que cuando hacemos una observación de una de las esferas y vemos que es rojo, ese objeto debe "comunicarse" de alguna manera con el otro objeto y decirle en qué estado debe estar. En este caso, cuando vea la esfera roja, la esfera roja debe indicar a la esfera en la otra casilla que debe ser azul. Cuando abrimos un cuadro y vemos la esfera roja, la función de onda de esa esfera se colapsa, pero la función de onda de la segunda esfera también se colapsa. Si no, podríamos tener la situación en la que ambos objetos son rojos o ambos son azules, lo que sabemos que sería imposible.
Einstein se opuso fuertemente a esta idea. En 1935 publicó un artículo en el que intentó refutar la teoría cuántica. Esto es conocido como el documento EPR, después de los tres autores (Einstein, Podolsky y Rosen). El experimento mental propuso que para que la mecánica cuántica sea correcta, debe significar que la información puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, lo que viola directamente la teoría de la relatividad de Einstein. Resulta que Einstein era incorrecto; El entrelazamiento cuántico no da lugar a una paradoja. Si desea obtener más información sobre la paradoja de EPR, no dude en enviarme un mensaje. También hay muchos recursos buenos que se pueden encontrar en Internet.
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