¿Por qué la teoría de la mecánica cuántica no es aplicable al macroobjeto ya que está formado por átomos y moléculas?

Lo siento señor, pero está subestimando el poder de la mecánica cuántica.

No es que las leyes no sean aplicables en objetos macroscópicos. Es solo que estos efectos son demasiado pequeños y precisos para ser visibles para nosotros.

Veamos un ejemplo. Dicen que el tiempo se acelera cerca de objetos pesados, es decir, masa. Ahora dirá que los relojes de una persona gorda y una persona delgada deberían diferir, pero no vemos ningún cambio. Pero este cambio es visible en los satélites que orbitan la tierra. Un reloj en un satélite corre más rápido que el de la Tierra. Y estos no son los relojes simples. Estos son relojes atómicos. Solo los relojes que son tan precisos pueden medir estos retrasos.

Además, si está particularmente interesado en E = mc ^ 2. Bueno cuerpos tan enormes. Incluso el del tamaño de la punta de un lápiz requiere una gran cantidad de energía para acelerar a estas velocidades. En casos de electrones, protones o neutrones, el tamaño es tan pequeño y la masa es muy muy muy pequeña que es fácil hacer que aceleren a estas velocidades.

0.5 × 9 × 10 ^ 16 × 9.1 × 10 ^ -31 = 40.95 × 10 ^ -15

Esta es la energía cinética de un electrón a la velocidad de la luz. Esto es muy pequeño .

Por lo tanto puedes decir.

No es el fracaso de la naturaleza mostrarnos su belleza. Es la ignorancia y la incapacidad del hombre lo que no puede verlo.

Uno de los problemas que se hacen en todas las clases de física modernas es calcular la longitud de onda de De Broeglie de un objeto macroscópico.

Para una pelota de béisbol, esto es del orden de .1 nm.

Con una longitud de onda tan pequeña en comparación con el tamaño de una pelota de béisbol o incluso con luz visible, los efectos cuánticos son insignificantes.

W

Esto se debe a que la longitud de onda de desglose asociada con los objetos macro es demasiado pequeña para ser observada ya que los objetos macro tienen una masa mayor que las micropartículas, por lo que puede encontrar la longitud de onda de desglose por:

W = h / MV
W: – longitud de onda de broglie
Mire la relación de longitud de onda tiene relación inversa con la masa de una partícula.


Porque todos los efectos están sucediendo, pero todos están sucediendo de manera aleatoria e independiente de tal manera que las propiedades de los materiales tienden a una descripción clásica.

Una pregunta similar podría ser ¿ por qué un gas no rebota en las cosas dado que está formado por moléculas que sí rebotan? Un gas está compuesto de muchas pequeñas “bolas”, todas rebotando, de tal manera que todo el sistema no se comporta como una bola gigante .

Este tipo de cosas se llama una “propiedad emergente” de un sistema, y ​​esencialmente, la mecánica clásica es una propiedad emergente de los sistemas a gran escala, los efectos cuánticos esencialmente dejan de ser importantes.