Si el mundo microscópico es probabilístico, ¿por qué el mundo macroscópico, formado por las mismas partículas microscópicas, es determinista?

Sí, el mundo microscópico es probabilístico. Aún así, podemos predecir la trayectoria de una bala, que está compuesta de partículas microscópicas, las partículas que están formadas por entidades cuánticas como los electrones. Entonces, ¿por qué la naturaleza probabilística del mundo cuántico no debería afectar al mundo macroscópico?

Es importante darse cuenta de cuál es exactamente el significado del comportamiento indeterminista en el mundo cuántico:

El principio de incertidumbre: no se puede medir el momento y la posición de una partícula con precisión, al mismo tiempo, incluso en teoría. El producto de los valores de las incertidumbres debe exceder un cierto valor, y ese valor es extremadamente pequeño, del orden de [matemática] 1 [/ matemática] [matemática] 0 ^ {- 34} [/ matemática] th power-and este valor se vuelve significativo solo para las partículas microscópicas. A nivel macroscópico, la incertidumbre es tan pequeña que todos los valores se vuelven sorprendentemente deterministas, absolutamente correctos.

Función de onda cuántica: la naturaleza de dualidad de partículas de onda dificulta el concepto de definir la posición de las partículas microscópicas (subatómicas). Entonces, a un electrón, por ejemplo, no se le puede decir que esté en una posición particular en una órbita. Más bien, existe como una onda estacionaria, estando asociado el estado de energía más bajo posible con la frecuencia fundamental de esa onda. El electrón nunca se encuentra en una sola posición, sino que su función de onda muestra la probabilidad de que ese electrón interactúe en ese punto. Esto se debe a que el electrón asume la naturaleza de las partículas y las ondas.

de Broglie sugirió que cada partícula está asociada con una onda, y la longitud de onda asociada con estas ‘ondas de materia’ varía inversamente con el momento de la partícula. Entonces, la longitud de onda de una persona podría ser del orden de una millonésima de centímetro, lo que está lejos de ser medible. Y es por eso que el túnel cuántico no se aplica a objetos macroscópicos.

La incertidumbre, sin embargo, también existe en el mundo macroscópico. Por ejemplo, la teoría del Caos revela que un cambio tan leve en las condiciones iniciales puede hacer que el resultado final se vuelva completamente loco (ver Péndulo doble).

Al lanzar una moneda, uno no está seguro del resultado. Sin embargo, existe la certeza de que la probabilidad de cara o cruz es del 50%. Entonces, el mundo macroscópico no es puramente determinista, ni el mundo cuántico.

El mundo macroscópico también es probabilístico, pero la aleatoriedad asociada generalmente es demasiado pequeña para ser notable.

Por ejemplo, consideremos el fenómeno de la reflexión parcial de la luz de una delgada lámina de vidrio. La reflexión parcial significa que una parte de la luz pasa a través del vidrio mientras que el resto se refleja en la fuente. Cada fotón que golpea el vidrio se transmitirá a través del vidrio o se reflejará en la fuente de luz con una cierta probabilidad de que se pueda calcular cuánticamente mecánicamente. Fundamentalmente, la reflexión parcial es un proceso probabilístico. Sin embargo, para la mayoría de las fuentes de luz ‘macroscópicas’, se emiten enormes cantidades de fotones por segundo. Los punteros láser de 5 mW, por ejemplo, emiten alrededor de [math] 10 ^ {17} [/ math] fotones por segundo. La luz del sol que golpea la superficie de la Tierra se deposita aproximadamente [matemática] 10 ^ {20} [/ matemática] fotones por segundo por milímetro cuadrado.

Con números tan altos, la desviación estándar en el número de fotones reflejados es completamente insignificante. No hay necesidad de preocuparse por la aleatoriedad de cada fotón individual, ya que está promediado por la ley de los grandes números.

Solo por diversión, digamos que la probabilidad de reflexión para cada fotón es del 5%. Si configuramos un experimento que arroje 100 fotones en el vidrio, esperaríamos que [math] 5 \ pm \ sqrt {5} [/ math] se refleje de nuevo en el láser. Es un experimento binomial. Algunas veces podríamos observar 3 fotones reflejados (resultado [math] 1 \ sigma [/ math]), a veces observaríamos 10 (resultado [[math] 2 \ sigma [/ math]), pero la probabilidad de observar más de 16 o 17 ([math] 5 \ sigma [/ math] result) es tan pequeño que es poco probable que ocurra alguna vez. En este experimento, la desviación estándar en el número de fotones reflejados, aunque pequeña, sigue siendo significativa en comparación con el número total de fotones. La aleatoriedad cuántica debe considerarse para tener en cuenta la variación en los resultados experimentales repetidos.

Sin embargo, si luego configuramos un puntero láser para que brille en el vidrio durante intervalos de un segundo, entonces tenemos fotones [matemáticos] 10 ^ {17} [/ matemáticos] golpeando el vidrio durante cada experimento. En este caso, esperaríamos que se reflejen los fotones [matemáticos] 5 * 10 ^ {15} \ pm 7 * 10 ^ 7 [/ matemáticos]. Aquí, la desviación estándar es totalmente insignificante. Una desviación de cinco sigma de la media, una de cada millón de valores atípicos, sigue siendo indistinguible de la media para todos los fines prácticos. Para un número macroscópico de fotones, la aleatoriedad cuántica asociada con la reflexión parcial es demasiado pequeña para ser detectable, por lo que la proporción de reflejo de luz parece determinista.

Este es solo un ejemplo, aunque ilumina la razón estadística subyacente para el determinismo clásico. La mayoría de los procesos macroscópicos se componen de números titánicos de procesos microscópicos probabilísticos. La desviación estándar del resultado esperado de una colección de procesos [matemática] N [/ matemática] se escala más o menos como [matemática] \ sqrt {N} [/ matemática]. Para grandes [matemáticas] N [/ matemáticas], la desviación estándar es demasiado pequeña para importar.

La explicación más parecida de por qué los físicos explican el mundo cuántico en términos de probabilidad se debe a la existencia de partículas desconocidas en los núcleos de todas las partículas subatómicas. La teoría que trata sobre la naturaleza y las características de las partículas subatómicas y espaciales ofrece un modelo del universo que se forma a partir de dos tipos de energía. Estos son: a) las cadenas de energía que forman los fotones y las nubes de energía en órbita asociadas con todas las partículas subatómicas yb) los hiladores o singularidades que forman los núcleos de todas las partículas espaciales y subatómicas.

El siguiente extracto del manuscrito aclara este aspecto.

3) Los bloques de construcción más elementales que conforman todo el universo.

Los físicos han estado cuestionando durante mucho tiempo las posibilidades de que todas las partículas subatómicas puedan estar hechas de partículas elementales aún más pequeñas. Tales especulaciones también incluyeron la posible existencia de partículas elementales desconocidas que podrían explicar las observaciones extrañas a nivel cuántico. La teoría de la naturaleza y estructura de las partículas subatómicas y espaciales propone que en el corazón de todo en el universo solo hay dos tipos de partículas de energía elementales. Las diversas combinaciones y permutaciones de estas dos partículas elementales conducen a la creación de todas las partículas y antipartículas subatómicas conocidas y aún por descubrir. También son responsables de todos los números cuánticos teorizados utilizados para explicar el funcionamiento del universo físico.

Las dos partículas fundamentales de energía elemental son:

A) Las cadenas de energía

Se propone que todas las cadenas de energía sean cadenas elementales idénticas de energía vibrante que se mueven a la velocidad de la luz. Cada cadena de energía es equivalente a la constante de Planck teorizada (h) y tiene un giro de izquierda a derecha (LR) o de derecha a izquierda (RL). Hay igual número de cadenas de energía LR y RL en el universo. Su helicidad (el giro LR o RL) se conserva.

Un número variable de estas cadenas E se unen formando los diferentes tipos de fotones con momento angular lineal, de ahí la ley E = h * f donde E es la energía, h es la constante de Planck (o una sola cadena de energía) yf es frecuencia (es decir, el número de cadenas E que forman el fotón). Los fotones adoptan un momento angular lineal debido a la ausencia de los hiladores. Con la presencia de los hilanderos, las cadenas de energía de una helicidad dada toman un momento angular en órbita formando la nube de energía que rodea los núcleos (hecha de los hilanderos).

Entonces, las diversas frecuencias de cualquier fotón están determinadas por el número de cadenas de energía unidas / unidas en una estructura similar a una cadena. Cada fotón que tiene un giro de 1 está hecho de cadenas de energía con igual número de helicidad RL y LR. Esto explica por qué el fotón es a la vez partícula y antipartícula y también explica por qué todos los fotones de diferentes frecuencias / vibraciones viajan a la velocidad constante de la luz.

El fotón púrpura tiene miles de millones de veces más cadenas E que el fotón amarillo.

Para resumir, cuanto mayor es el número de cuerdas E en un fotón, más apretadas están dentro de la cadena de energía que forma el fotón que conduce a su mayor vibración / frecuencia más corta. El fotón tiene un giro de 1 y se teoriza que es su propia antipartícula como se mencionó anteriormente. Esto implicaría que los fotones están formados por una cadena de cadenas E dobles con helicidad RL y LR.

Por otro lado, las cuerdas E se agruparían en un momento angular orbital solo si interactúan con un grupo de hilanderos que los obligan a orbitar a su alrededor. Cada grupo de 6 (o múltiples de 6) hiladores manejan las cadenas de energía de un solo tipo de helicidad, por lo tanto, todas las partículas subatómicas tienen un giro de ½. La helicidad de las cuerdas E diferencia entre partículas y antipartículas. La única excepción es el SP (los bosones de Higgs) que tienen un giro de 1, por lo tanto, están hechos de ambos tipos de cadenas E al igual que los fotones. El número de hilanderos en sus núcleos son 6 CW y 6 ACW, lo que les da su carga neutral.

B) Singularidades energéticas (hilanderos).

En los núcleos de todas las partículas subatómicas y espaciales hay Singularidades que giran en sentido horario o antihorario a la velocidad de la luz. Estas singularidades dan a las partículas subatómicas su carga eléctrica y son responsables de sus características intrínsecas de hilatura. El cambio continuo de las ubicaciones y combinaciones de los hilanderos dentro de las Partículas subatómicas determina la geometría y los movimientos de las diversas nubes de energía formadas por las cadenas de energía. Las diversas disposiciones de nubes de energía del SP son, en efecto, los campos de excitaciones energéticas en las que se materializan todas las partículas subatómicas observables. Por ejemplo, las interacciones entre los quarks con el SP (campo de Higgs) conducen a la formación de los confinamientos que atrapan a los gluones responsables de la mayor parte de la masa de protones. Los fermiones vienen en 3 generaciones, según el modelo estándar. Esto está determinado por el número de sus hilanderos que a su vez determina el nivel de su nube de energía, por lo tanto, su masa.

La mayor parte de la física se puede explicar en términos de:

A) El número de singularidades en cada partícula subatómica y la dirección de sus espines.

B) El número de cadenas de energía y su helicidad (giros LR o RL).

C) La existencia de las partículas espaciales y sus interacciones continuas con los Fermiones para crear los diversos campos de excitación de energía.

D) El papel desempeñado por las partículas de Lepton (Electrón, Positrones, Neutrinos y Antineutrinos) y su interacción con las Partículas Espaciales. Esta es la clave para los cambios de sabor asociados con la fuerza fuerte y la fuerza débil.

E) El intercambio de singularidades entre dos partículas subatómicas con diferente helicidad, como un quark up que interactúa con un quark down como parte de los cambios de sabor en el confinamiento de un protón o neutrón.

La siguiente tabla muestra cómo los dos tipos elementales de energía son responsables de la formación de todas las partículas subatómicas y espaciales.

La siguiente tabla muestra el número de hilanderos para las 3 generaciones de partículas subatómicas.

¿Cuáles son las características clave de las cuerdas vibrantes de energía y los hilanderos?

Características de las cadenas de energía:

– Están en un estado continuo de vibración.

– Cada uno tiene una cantidad mínima de nivel de energía idéntico equivalente a la constante de planck informada.

– Cada uno tiene un giro predeterminado de helicidad a la izquierda (LR) o a la derecha (RL). Cada uno de estos giros se identifica como ½ giro. La dirección del giro es uno de los determinantes de los números cuánticos.

– Solo las partículas subatómicas con cadenas de diferente helicidad intercambian sus Singularidades y cambian a diferentes sabores. Todas las partículas subatómicas y sus antipartículas tienen una helicidad opuesta. Más sobre eso más tarde.

– Las cadenas de energía se agrupan en diferentes cantidades forman los fotones en forma de diferentes cadenas de energía con momento angular lineal.

– En presencia de singularidades, las cadenas de energía forman la nube de energía de las partículas subatómicas con momento angular orbital.

– Los grupos de Strings of Energy podrían cambiar el momento de momento angular lineal a momento angular orbital. Por ejemplo, un electrón absorbe el fotón con el número correcto de cadenas. Las cadenas de energía se convierten de ser una cadena de energía en una nube de energía. Este cambio en el momento se produce continuamente a medida que los electrones absorben o emiten fotones.

– La dualidad de onda / partícula de los fotones se debe a que son cadenas de energía hechas de miles de millones de cadenas E. Esto es similar al mar que muestra la dualidad onda / partícula. Muestra las características de las partículas ya que está hecho de un grupo de moléculas de agua y también muestra las características de las olas cuando se observa como una gran masa de agua.

– Se especula que todas las cadenas de energía llevan códigos de identidad y códigos de ubicación para ubicarse correctamente dentro de la estructura del espacio y en relación entre sí. Dichos códigos son esenciales para registrar todas las actividades del universo y para la manifestación de la dimensión del tiempo que está hecha de la secuencia de las instantáneas del “ahora tiempo” de las actividades totales del universo. Esto también puede ofrecer una explicación racional al enredo del enredo (como veremos más adelante). Esta especulación está en línea con los códigos informáticos recientemente descubiertos enterrados dentro de las matemáticas de la teoría de cuerdas.

– Las cadenas de energía nunca se crean o destruyen, de ahí la ley de conservación de energía.

Características de Spinner (Singularidad)

– Los Spinners son partículas de energía con forma de punto. Giran en sentido horario (carga positiva) o en sentido antihorario (carga negativa). Los Spinners de diferente carga no se aniquilan entre sí.

-Están en movimiento continuo dentro de los núcleos de todas las partículas subatómicas y espaciales (SP).

– Cada hilandero tiene un radio de longitud de Planck y gira continuamente a la velocidad de la luz.

– Los Spinners siempre se encuentran en compañía de otros spinners en un grupo de 6 o múltiplos de 6 (como en el caso del SP o las partículas de fermiones de segunda y tercera generación). El número “Seis” es la unidad de medida cuando se trata de los hilanderos. Es el único número que es tanto la suma como el producto de sus números positivos consecutivos (1,2,3). Entonces, la carga de electrones de -1 significa que tiene 6 hiladores antihorarios. Los quarks ascendentes + carga ⅔ significa que tiene 5 capas sabias y 1 en sentido antihorario ((+ 5-1) / 6 = + ⅔).

– Se especula que cada giro de singularidad es equivalente a un segundo cósmico, dando así al concepto de espacio-tiempo un significado visualizado. Cada segundo cósmico es equivalente a un tiempo de Planck.

– Actúan como motores que mantienen a todas las partículas subatómicas interactuando con el SP y entre sí. Son esenciales para generar los campos cuánticos que conducen a la manifestación de las partículas subatómicas.

– Sus diversas combinaciones y permutaciones conducen a los cambios en la geometría de las nubes de energía de las diversas partículas subatómicas, incluido el colapso de la función de onda de los electrones.

– Se conserva el número total de hilanderos en el universo y las direcciones de sus giros. Los hiladores se dividen en partes iguales entre los que giran en sentido horario y los que giran en sentido antihorario.

– Desempeñan un papel clave en la determinación de algunos de los números cuánticos de las partículas subatómicas.

– Muchas de las extrañas observaciones del mundo cuántico pueden explicarse una vez que incluimos los hilanderos en el modelo estándar de partículas subatómicas. Esto moverá nuestra comprensión del mundo cuántico de ser probabilístico a ser determinista

Creo que eres una balanza confusa.

El mundo microscópico lo consideraría cosas de una escala que puedes observar con un microscopio. Esos no son probabilísticos, de lo que estás hablando es de mecánica cuántica, que se aplica solo a cosas mucho más pequeñas de lo que puedes ver con un microscopio.

El mundo ‘microscópico’ es de hecho macroscópico y determinista.