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    Deconstruyendo el gato de Schrödingers

    Crédito:CC0 Public Domain

    La paradoja del gato de Schrödinger:el felino, es decir, famosamente, vivo y muerto hasta que se abre su caja, es el ejemplo más conocido de un problema recurrente en la mecánica cuántica:su dinámica parece predecir que los objetos macroscópicos (como los gatos) pueden, algunas veces, existen simultáneamente en más de un estado completamente distinto. Muchos físicos han intentado resolver esta paradoja a lo largo de los años, pero ningún enfoque ha sido aceptado universalmente. Ahora, sin embargo, El físico teórico Franck Laloë del Laboratoire Kastler Brossel (ENS-Université PSL) en París ha propuesto una nueva interpretación que podría explicar muchas características de la paradoja. Establece un modelo de esta posible teoría en un nuevo artículo en EPJ D .

    Un enfoque para resolver este problema implica agregar un pequeño término extra aleatorio a la ecuación de Schrödinger, que permite que el vector de estado cuántico 'colapse, 'asegurando que, como se observa en el universo macroscópico, el resultado de cada medición sea único. La teoría de Laloë combina esta interpretación con otra de De Broglie y Bohm y relaciona los orígenes del colapso cuántico con el campo gravitacional universal. Este enfoque se puede aplicar por igual a todos los objetos, cuántica y macroscópica:es decir, tanto a los gatos como a los átomos.

    La idea de vincular el colapso cuántico con la gravedad ya ha sido propuesta por el gran físico y filósofo inglés Roger Penrose. pero nunca desarrolló sus ideas en una teoría completa. Laloë propone un modelo que va en la misma dirección, está de acuerdo con las observaciones físicas y algún día puede resultar comprobable experimentalmente. Es relativamente simple:'ingenuo, "incluso, e introduce solo un parámetro adicional a la ecuación estándar. Laloë planea explorar más consecuencias de su modelo en diferentes situaciones. Además, sugiere que una teoría que combine la mecánica cuántica con la gravitación puede tener implicaciones en astrofísica.


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