¿Qué intentos se han hecho para romper el principio de Heisenberg?

Romper el “principio de Heisenberg” es romper la ecuación de Heisenberg. Esta ecuación predice muchas cosas con una precisión asombrosa. Cada prueba que implique consideraciones cuánticas, ya sea para caracterizar el grafeno, explorar la discordia cuántica en la fotosíntesis o, en astrofísica, predecir la dinámica en la nebulosa del gas, es una oportunidad para romper el principio de Heisenberg. Cualquier pequeña excursión de la predicción de la fórmula colapsaría (¡mal juego de palabras!) Toda la teoría de la función de onda, la incertidumbre y todo.

La historia muestra que la mayoría de los intentos de desacreditar las teorías establecidas fracasan y evidencian una lógica defectuosa. Ese parece ser el caso en el experimento específico de referencia, ya que Nic Johnson ya articuló hábilmente en su respuesta.

Mucho mejor hacer experimentos para aprender cosas nuevas, si surge la desacreditación, que así sea.

El experimento confirma la rareza de la teoría cuántica

Este fue un experimento reciente que se parece mucho al clásico experimento de doble rendija, pero la rendija no existe hasta después de que la partícula haya pasado. Sin embargo, la partícula todavía actúa como si atravesara la ranura. Debido a que la partícula todavía era “incierta” acerca de su posición, la obstrucción interfirió con los lugares en los que podría haber estado, aunque, después del hecho, podríamos decir que la partícula ciertamente había pasado la obstrucción para cuando se introdujo. La gente ha hablado sobre la partícula “retrocediendo en el tiempo”, pero eso no es realmente lo que sucedió. La obstrucción interactúa directamente con las posibles posiciones de la partícula, por lo que el impulso de la partícula se volvió más incierto. Esto coincidió exactamente con lo que pensamos que sucedería, pero sigue siendo un logro increíble. Desearía poder vincular el papel para este, pero está detrás de un muro de pago.

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