¿El enredo cuántico o la superposición ocurren en el experimento de doble rendija? Si es así, ¿cómo explica esto el patrón de difracción con fotones emitidos uno a la vez?

El enredo no juega ningún papel aquí, estamos hablando de “partículas” individuales (prefiero llamarlas quanta en tales contextos para evitar confusiones).

De hecho, cuando no hay detectores capaces de generar información de ruta, las dos realidades posibles (ranura A y ranura B) coexisten en superposición e interfieren entre sí, lo que da como resultado que el punto electrónico se muestre en un punto de interferencia. Hay muchos puntos de interferencia de este tipo, y deje que se disparen muchos electrones de uno en uno, y eventualmente llenarán toda esta área de interferencia colectiva, igual que si se dispararan todos a la vez.

Este es un buen ejemplo que muestra que no podemos duplicar exactamente las condiciones experimentales de manera completamente determinista, los resultados siguen una onda de probabilidad. Disparamos un electrón y aparecerá como un punto en el detector. Lanzamos el siguiente, en principio exactamente de la misma manera, pero no se mostrará exactamente en el mismo lugar en la pantalla. Aparecerá en otro lugar, pero no al azar en otro lugar, seguirá la distribución de ondas de probabilidad. Y así sucesivamente con más y más electrones, y gradualmente construirán el mismo patrón de difracción como si los disparáramos todos a la vez, porque las probabilidades de cada distribución de electrones son las mismas, disparadas todas a la vez o una por una.

Dirac discutió esto en su clásico libro Quantum Mechanics. Como él dice allí, un solo fotón en cierto sentido atraviesa la hendidura e interfiere consigo mismo. Más exactamente, la función de onda del fotón pasa a través de ambas rendijas e interfiere consigo misma. La probabilidad de fucción para ese fotón viene dada por el módulo al cuadrado de su función de onda y que tiene rayas claras y oscuras típicas de los experimentos de interferencia.
No hay enredos involucrados.

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Este modelo predijo una explicación de PARTICULA (no paquete de onda) difracción. Este y el experimento del borrador cuántico usa una velocidad de la luz mayor que la velocidad de la luz como se encuentra en. Van Flandern. Una velocidad más rápida que la luz de una onda piloto en un éter / plenum también puede explicar el enredo.

Es básicamente una superposición: la superposición del fotón con todos sus seres alternativos, lo que define la probabilidad de que se manifieste en algún lugar. El enredo no está involucrado, pero la superposición de los posibles fotones que podrían pasar por cualquiera de las rendijas produce el resultado que vemos.

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