Debido a la mecánica cuántica, ¿existe una probabilidad distinta de cero de que una gran cantidad de fotones pueda golpear tu cabeza en cualquier momento y matarte?

No en realidad no.

Por la mecánica cuántica sabemos que un fotón (o fotones) es igualmente probable que tome cualquier camino a través del espacio. Pero esa probabilidad distinta de cero se correlaciona con una amplitud de probabilidad de valor complejo. Esta es la amplitud de la “onda de materia” del fotón. Cada posible camino que puede tomar un fotón tiene una amplitud de probabilidad. Las amplitudes asociadas con cada camino que el fotón puede tomar interfieren entre sí, esto es lo que los físicos quieren decir cuando hablan de interferencia cuántica.

Los caminos que no están cerca de un camino en línea recta para la luz generalmente interfieren destructivamente entre sí. Por lo tanto, rara vez observamos fotones yendo en un camino que se desvía mucho de un camino en línea recta. Es por eso que observamos que la luz va en línea recta en el mundo macroscópico.

Entonces, para que una gran cantidad de fotones pasen a través de su cerebro, necesitaría una fuente poderosa de fotones de alta energía directamente en línea con su cabeza. Pero cualquier fuente de fotones en la Tierra no produciría fotones de suficiente energía para matarte si pasaran a través de ti. Solo la radiación gamma (fotones de muy alta energía) puede matarte. Las únicas fuentes de radiación gamma en la Tierra son los rayos y el material radiactivo. Entonces, siempre y cuando los guíes, ¡deberías estar bien!

No se debe a la mecánica cuántica, debido a la astrofísica. Una explosión decente de rayos gamma podría exterminar fácilmente toda la vida aquí.

De lo contrario, la mecánica cuántica definitivamente no dice que “cualquier cosa puede pasar”. De hecho, es bastante específico sobre las cosas que pueden suceder. Ver este:

Esto representa una partícula que golpea diferentes barreras, en algunos casos haciendo túneles, en algunos casos reflejando, etc., siendo la altura de la línea azul la probabilidad de que observe este resultado. Tenga en cuenta que la partícula tiene una preferencia muy fuerte sobre no solo aparecer en el otro extremo del Universo: se mantiene en una posición relativamente bien definida y es muy probable que sea exactamente donde esperaría que estuviera.