¿Los efectos cuánticos se deben a la precisión finita del universo?

No, en la teoría de la mecánica cuántica no hay límite en la precisión de las mediciones. Uno puede medir distancias cada vez más pequeñas, solo requiere energías cada vez más grandes. Los principios de Heisenberg no establecen límites en ninguna medida, sino en combinaciones de dos (o más) observables conmutables (por ejemplo, posición y momento, energía y tiempo).

Para estudiar los efectos de la mecánica cuántica no se necesita física a escala de Planck. Mire una bombilla ordinaria y uno ve la mecánica cuántica en el trabajo. Mire los semiconductores en su computadora, productos de investigación cuántica. Incluso la estabilidad de la materia misma necesita una mecánica cuántica para ser explicada.

Pero, dicho todo, esto no significa que no haya granularidad en la naturaleza en el nivel más profundo. Nuevas teorías como la teoría de cuerdas estudian tales efectos a escala de Planck. Esto no significa que crear un universo granular hará que la mecánica cuántica sea menos … digamos “mágico” o “extraño” y más fácil de digerir. Los efectos de la mecánica cuántica son tales que una teoría más profunda podría ser mucho más extraña de lo que uno puede imaginar ahora.

No. Si ese fuera el caso, entonces no podrían ocurrir fenómenos como el enredo cuántico. Los efectos cuánticos requieren una noción radicalmente diferente de tiempo y espacio, no solo dándole una granularidad, porque permiten que los fenómenos a una gran distancia estén correlacionados. La granularidad no puede explicar las correlaciones.

Algunas explicaciones de los fenómenos cuánticos incluyen una granularidad, pero otras no. No es una explicación necesaria ni suficiente.

Esta puede ser una pregunta muy amplia y el OP es demasiado superficial para indicar qué se entiende por él.

En cierto sentido, sí, varios efectos cuánticos se deben a algunas características del universo que se cuantifica, lo que puede entenderse como una especie de “precisión finita”. No podemos excavar a un nivel arbitrariamente pequeño de precisión en muchas de las mediciones del universo, en algún nivel llegamos a un punto en el que es Sí o No, pero nada intermedio (la mecánica cuántica permite una superposición de Sí y No, pero esto es bastante diferente de estar a medio camino entre Sí y No).

El hecho de que los efectos cuánticos solo puedan describirse mediante etiquetas discretas, Sí o No, decaídas o no decaídas, en el nivel de energía A o en el nivel de energía B, etc., dicta gran parte de lo que se trata la mecánica cuántica. El mundo cuántico es discreto, lo que puede entenderse como que dice que tiene un límite finito en su precisión.

Hasta ahora, el espacio-tiempo es el pato extraño, se niega a cuantificarse adecuadamente mientras mantiene todas sus propiedades que creemos que han sido probadas por la Relatividad General. Es por eso que una teoría de la gravedad cuántica es tan buscada.

Pero en un sentido general Sí, la mayoría de la teoría cuántica se basa en la comprensión de que los estados cuánticos son discretos, es decir, definibles con precisión arbitraria (nuevamente, a pesar del hecho de que varios estados pueden coexistir en superposición).

El universo en el que vivimos, según nuestro conocimiento ahora, comenzó a partir de la energía del vacío, cuya intensidad es de aproximadamente 10 ^ -120 !!, con las dimensiones llamadas dimensiones de Planck, donde L = 10 ^ -35 metere yt = 10 ^ -43 segundos, ym = 10 ^ -5 gm.
Así que aquí vienen los efectos cuánticos, donde las fluctuaciones son en todas partes, esta etapa para formar el universo es realmente el reino de la teoría de la física cuántica.
Por lo tanto, cualquier parte microscópica del universo desde el principio hasta ahora es tratada por el principio de la mecánica cuántica, de hecho, la teoría cuántica es la teoría general, y la clásica es su límite en h ———> 0. Donde h es la tabla constante.

Los efectos cuánticos son realmente causados ​​por ciertos mecanismos diseñados en el universo, es decir, el mecanismo de complejidad o juego, o la estructura de sus efectos y proyecciones y cómo estas complejidades están diseñadas para interactuar dentro de su conceptualización. Es probable que los efectos que pueda imaginar aún no se entiendan realmente como un compromiso estructural o mecanismo conceptual: lo más probable es que sea un parche en otro diseño donde se revela que realmente se convierte en un mecanismo de existencia paralela u otro modelo más exótico del universo – es solo eso de todos modos – una construcción de realidad

More Interesting

¿Qué tan pequeña es la longitud de Planck?

¿Cómo pueden haber existido siempre las fluctuaciones de QM? ¿Qué lo hizo? ¿Cómo se hizo? ¿De dónde vino? ¿Qué había antes?

¿Erwin Schrodinger arruinó la física moderna cuando insertó e / m en la ecuación de onda en lugar de rechazar la definición clásica de masa my carga e?

¿El principio de incertidumbre de Heisenberg prueba que "leer el futuro" es imposible?

De acuerdo con la incertidumbre de Heisenberg, ¿puedo reducir las fluctuaciones cuánticas por debajo de la energía del punto cero si aumento la incertidumbre de la posición lo suficiente?

¿Cuál es el problema con la relatividad general y la mecánica cuántica?

Tuve una lesión cerebral que me dificulta hacer matemáticas. ¿Podría estudiar física (especialmente cuántica) profesionalmente?

¿Podemos hablar de la intensidad de un fotón?

¿Hay un período mínimo de tiempo?

¿Podemos usar la teletransportación cuántica para escapar de un universo moribundo?

¿Se puede ver la dualidad onda-partícula de la mecánica cuántica en el Principio de Huygens que establece que cada punto se convierte en una onda, y cada onda está hecha de puntos?

Relatividad general: ¿los fotones tienen peso? ¿No masa, sino peso?

¿Puedo decir que la singularidad es donde no hay movimiento?

¿La física cuántica se ha vuelto demasiado teórica para ser aplicable, cuando comienza a desafiar las leyes de la lógica como en el caso de un electrón en superposición?

¿Cuál es exactamente el significado del complejo conjugado de la función de onda?