Si fuera posible disminuir la entropía, ¿sería más o menos probable que existiera el viaje en el tiempo?

Para viajar necesitamos un viajero. Parece bastante tonto ¿verdad?
Pero, el hecho es que los humanos / la vida no pueden sobrevivir en situaciones donde la entropía disminuye.

Para sobrevivir, los seres humanos tienen que consumir alimentos, que es una forma ordenada de energía (menos entropía), y convertirlos en calor, que es una forma desordenada de energía (más entropía).

Nos enfrentamos a esta restricción porque no podemos romper la segunda ley de la termodinámica, ya que la entropía siempre aumenta.

No será divertido si lo dejo aquí.
Como dije “Nos enfrentamos a esta restricción porque no podemos romper la segunda ley de la termodinámica”. ¿Qué pasa si tomamos un escenario hipotético donde los humanos están mucho más desarrollados y han encontrado una manera de doblegar la ley?

Si de alguna manera puedo disminuir la entropía (para todo el universo), veamos qué podría suceder. Tome un escenario donde la Entropía es A y recojo una piedra del suelo, la tiro a una ventana de vidrio y el vidrio se rompe. La entropía es B ahora. No hace falta decir que B> A.

¿Qué me hizo elegir esa piedra? – Condenas pasadas.
La ventana está rota ahora. Luego disminuyo la entropía a A.

1-Retrocediendo en el tiempo: el vidrio se recuperará, la piedra volverá a mi mano y la dejaré caer al suelo.

2-Olvidaré todo lo que sucedió, porque estaré en un punto en la dimensión del tiempo desde donde la ventana rota es “futuro”, y los humanos pueden recordar el pasado pero no el futuro.

3-Todos y cada uno de los aspectos se restauran para hacer la entropía A.

En la entropía A, ¿qué me hizo elegir esa piedra? – Condenas pasadas.

4-¿Qué sigue? Recogeré esa piedra y romperé la ventana otra vez. La entropía llega a B nuevamente

La ventana está rota ahora. Luego disminuyo la entropía a A.

Ve al paso 1.

¿Estaré atrapado en ese ciclo sin fin? -Quizás sí. Hasta que me doy cuenta (o se me ocurre) que podría estar haciendo eso por años y no debería hacer esa inversión de tiempo.

¿Eso significa que el futuro es fijo / predefinido? Intentamos cambiar el pasado y llegamos a la conclusión de que el futuro también está arreglado. Mira, eso es lo que sucede cuando intentas manipular el TIEMPO. 🙁

¿O le gustaría seguir la vida simple y simple que sigue la ley de que la entropía siempre aumenta? ¡La elección es tuya!

PD: este fue uno de los escenarios hipotéticos que se me ocurrieron. Definitivamente habría muchos más, si uno pudiera profundizar y enfatizar entradas particulares.

El viaje en el tiempo al pasado es imposible. Pero puede reducir la entropía en una computadora cuántica, por lo que no la primera no conduce a la segunda. La entropía, específicamente la entropía de la información de Shannon, puede reducirse y crecer en un sistema cuántico que está cerrado en el sentido de estar aislado del mundo exterior, si considera que una computadora cuántica está “cerrada” (requiere potencia y control, por lo que está cerrada en términos de estados cuánticos que no se eliminan de todos modos). Esta reducción de entropía se ve fácilmente desde la definición de entropía:

[matemáticas] E = \ sum_ {i = 1} ^ {n} p_i log_2 (p_i) [/ matemáticas]

Donde [math] p_i [/ ​​math] son ​​las probabilidades para cada estado. Dado que el vector de amplitud [matemática] \ psi [/ matemática] en cuántica tiene sus módulos cuadrados iguales a la probabilidad para cada estado en sistemas cuánticos después de una transición con el operador unitario cuántico Q, la entropía es ahora [matemática] E = 2 \ sum_ {i = 1} ^ n | [U \ psi] _i | ^ 2 log_2 ([/ math] [math] [U \ psi] _i |). [/ Math]

Claramente, esto puede aumentar o disminuir a medida que U evoluciona.

Discuto esto más adelante en otra publicación: la respuesta de Allan Steinhardt a ¿El enredo reduce o aumenta la entropía de las partículas conectadas?

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