En el enredo cuántico, ¿cómo se enredan las partículas entre sí si no hay comunicación entre ellas?

Todavía no se entiende completamente. Einstein señaló que las partículas enredadas son como un par de guantes en los que si encuentras uno, entonces en otro encontrarías otro. Sin embargo, Bohr señaló que la partícula se enreda solo cuando se mide. Lo que esto significa es que cuando no estás mirando partículas, están en estados mixtos llamados superposición. Cuando intentas medir el estado de una partícula, colapsas su función de onda.

Para probar quién tiene razón, Bell le dio el teorema de Bell. Derivó de la estadística este teorema. Y al realizar el experimento se demostró que Bohr tenía razón. ¿Pero cómo sucede esto? ¿Más rápido que la luz?

Una teoría habla de agujeros de gusano en el espacio-tiempo que permiten que la información viaje más rápido que la velocidad de la luz. Y son perfectamente válidos en la teoría general de la relatividad. Recientemente, se lanzó un documento y lo llaman: EP = EPR, donde EP significa puente Einstein Penrose, los llamados agujeros de gusano. Y EPR describe el enredo cuántico. La investigación aún continúa en esto.

Otra posibilidad es la mecánica de bohmio que tiene variables ocultas, es decir, las partículas interactúan de alguna manera antes de enredarse.

¡Solo la teoría futura puede resolverlo!

En el enredo cuántico, ¿cómo se enredan las partículas entre sí si no hay comunicación entre ellas?

Imagina que viajo de Londres a Sydney, pero solo llevo una sandalia.

Cuando abro mi maleta y veo una sandalia izquierda, instantáneamente sé que la que dejé en Londres es el pie derecho. Sin embargo, no hay comunicación entre ellos.

Ese es el equivalente clásico del enredo. La verdadera diferencia entre esta y la versión cuántica es que las sandalias son izquierdas o derechas, no una superposición de las dos. Esta diferencia conduce a la desigualdad de Bell y, por lo tanto, al enredo cuántico.


Puede hacer interpretaciones donde las partículas tienen propiedades antes de la medición, pero luego el resultado de la prueba depende de los detalles de la medición, ya sea la comunicación FTL o las partículas sabían dónde estaría, si abriría la maleta en la cama o piso, etc. Esta última visión también requiere un poco de una seudo “conspiración” entre las partículas, de hecho, todas las partículas, por lo que las hipótesis de comunicación no realista y FTL son más populares.

Las partículas enredadas interactuaron en algún momento en el pasado y en ese momento estaban en el mismo lugar. La implicación es que “recuerdan” la interacción. Esto es mejor que asumir una comunicación posterior.

Las partículas enredadas interactúan solo cuando están juntas. Lo misterioso es que su recuerdo mutuo es extraño. Imagine que le dan una caja que contiene un guante y un zapato, pero la caja solo permite abrir una de sus dos puertas. Otra persona recibe una caja similar, con las otras mitades de los pares de guantes y zapatos.

Si abre la puerta del guante y encuentra un guante para zurdos, sabe de inmediato que si la otra persona abre la puerta del guante, el 100% del tiempo encontrará un guante para diestros. Sin embargo, si abren la puerta del zapato, la información de su guante no le da idea de si encontrarían un zapato izquierdo o derecho. (Lo mismo sería cierto si cambias las puertas de los guantes y los zapatos).

La mecánica cuántica entra en esta historia, al prohibirle a uno que abra más de una puerta.

No hay ninguna comunicación. El enredo está en la imaginación de las personas a las que les gusta pensar de esa manera. Ven fantasmas entre partículas. ¡Decir ah! Déjalos. Solo desearía que no nos lo dijeran.

Por muy alejadas que estén las partículas enredadas, interactúan instantáneamente entre sí. Esto es puramente un efecto cuántico que aún no hemos entendido.