¿Qué tan discutida es la teoría de la física cuántica de que las partículas no existen hasta que se miden / observan?

La teoría cuántica no dice que las partículas no existen hasta que se miden, sino que dice que hay propiedades, como la ubicación, que no se definen hasta que se miden. Además, hay pares de propiedades, como la ubicación y el momento, que no se pueden medir simultáneamente para una partícula dada con una incertidumbre mayor que la mínima. Con una frase que es un poco menos oscura (pero menos precisa), puedes saber dónde está una partícula y qué tan rápido va, pero no puedes medirlas exactamente. Esto se llama incertidumbre cuántica, debido al principio de incertidumbre.

Uno de los aspectos verdaderamente extraños de la mecánica cuántica implica permitir que dos partículas interactúen. Puede configurar las partículas para que sepa que una está polarizada en dirección horizontal y la otra en dirección vertical. Cuando mides la polarización de uno, inmediatamente sabes la polarización del otro. Por, por la mecánica cuántica, no conoces la polarización de ninguno hasta que mides al menos uno. Pero, la mecánica cuántica es realmente simple y sin presupuesto. Esto significa que, incluso si lleva una partícula a una estrella y la otra a otra, no conoce la polarización de ninguna de las partículas hasta que mide una de ellas, y luego conoce ambas polarizaciones al instante, a pesar de que son cuatro luces Años de diferencia. No sé sobre ti, pero sigo dejando que eso se asiente décadas después de que me enteré.

La física cuántica está bastante bien probada y muchas cosas, incluida la computadora en la que está leyendo esta nota, no funcionarían si estuvieran mal. Lo complicado no son las predicciones que hace, en lo que todos están de acuerdo, sino lo que quieren decir.

Einstein y un par de su pandilla (Podolsky y Rosen) descubrieron que la incertidumbre era porque simplemente no podíamos medir todo. Esto se consideró un contendiente hasta que otro miembro de la pandilla Einstein, con el nombre de Bell, descubrió que había una diferencia entre las cosas que no se podían medir y simplemente no había nada que medir para resolver la incertidumbre. Irónicamente, parece que Bell y el resto de la pandilla de Einstein estaban bajo la influencia de ilusiones.

Ahora, la pandilla de Bohr e Hindenburg dijo, oye, no lo sabes y no puedes saberlo, así que acepta que tienes grandes predicciones y sigue con tu vida. Esto molestó a un montón de personas.

También había una teoría muy descabellada llamada la hipótesis de “muchos mundos” por el solitario lobo Everett. En pocas palabras, predice que existen todos los resultados posibles de una medición, cada uno en un universo separado. Esto evocó imágenes de universos que se separaron cada vez que algo interactuaba, lo que resultó en una consideración muy lenta de esta opción.

Hay una serie de otras interpretaciones de la mecánica cuántica, pero es vital entender que todas hacen las mismas predicciones, y de eso se trata la ciencia. Sin embargo, vale la pena mencionar que la mecánica cuántica y la relativa en general no funcionan bien juntas. Hay muchas razones para creer que estos conflictos se resolverán y que surgirán algunas nuevas físicas increíbles.

Si todo esto parece extraño y confuso, excelente. Esa es una señal de que estás en camino de entenderlo todo. Lo que sea que eso signifique. ¡Diviértete con eso!

Es muy disputado. Leí muchos artículos y vi muchos videos que discuten sobre esta teoría. Luego están los que no creen en esta teoría. Creo en esta teoría, ya que explicaría algunos temas controvertidos como Dark Matter …

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Editar 1:

QM solo está interesado en partículas observables, mientras que la mayoría de las partículas elementales disponibles disponibles para las interacciones NO interactúan, sino que simplemente se mueven en sus caminos como si no hubiera interacciones. Pero las partículas no medidas / observadas (elementales), es decir, las partículas que no interactúan en ningún proceso superan en número a las partículas detectables en un grado casi infinito. Este es el principal problema para comprender QM: todas las partículas que interactúan, observadas cq, son un subconjunto casi innumerable de una cantidad casi infinita de http://quantumuniverse.eu/Tom/Wh … en nuestro ÚNICO posible 4D-Spacetime.