¿Cuál es la partícula más grande que todavía muestra un patrón de onda en el experimento de dos rendijas?

Las cuentas populares a menudo están un poco dramatizadas para facilitar su comprensión por parte de los no expertos. Varios de los llamados doble rendija, pero los experimentos más avanzados no son en realidad lo que el relato popular suele decir de las partículas que se disparan a través de una doble rendija física y aterrizan en una pantalla fotosensible que forma un patrón de puntos de interferencia visible. Para los expertos capaces de analizar los resultados, estos otros experimentos más sofisticados son análogos, exactamente los mismos principios en el trabajo, pero la representación física puede no ser el patrón de interferencia visual popular que muestran los puntos en alguna placa golpeada por fotomultiplicadores.

Lo que los físicos realmente buscan es una prueba de “estados coherentes”, que es análogo a un patrón de interferencia en el experimento de doble rendija del libro de texto, es decir, evidencia de que la entidad en cuestión ha estado en una superposición cuántica de dos o más mutuamente estados exclusivos En el experimento de doble rendija del libro de texto, esta es la partícula que pasa a través de ambas rendijas simultáneamente, pero para un físico cualquier otra superposición de estados mutuamente excluyentes servirá.

Varios experimentos han sido capaces de colocar entidades que consisten en muchos átomos en un estado coherente, pero siempre esto solo se puede lograr a temperaturas muy cercanas al cero absoluto, de modo que la interacción potencial de la entidad en cuestión con su entorno se minimiza extremadamente. Se me ocurre uno en el enlace, donde se demostró que una “paleta de tambor”, pequeña pero que consta de billones de átomos, está quieta y vibra simultáneamente, en una verdadera superposición cuántica de estados que macroscópicamente serían mutuamente excluyentes.

Los científicos superan la mecánica cuántica

Depende totalmente de las condiciones y no tiene nada que ver con el tamaño de las partículas. Si mantiene una temperatura cercana a 0K y evita cualquier tipo de perturbación debido a la luz del aire, es decir, mantenga un aislamiento completo, todo se comportará en mecánica quntum. Incluso un balón de fútbol puede seguir el patrón de onda, siempre y cuando mantengas tales condiciones y el fútbol pueda existir en tales condiciones.