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Podría la aleatoriedad de la mecánica cuántica ser el resultado de factores no vistos?

La posibilidad de la aleatoriedad en la física particularmente no me molesta, pero contemplando la posibilidad de que los quarks podría estar hecho de algo aún más pequeño, simplemente, en general, me lleva a pensar que es probable (o tal vez ciertamente?) miles de partículas y fuerzas, quizás capas y sub capas de fuerzas, en el juego que no sabemos acerca de. Así que esto me puso a pensar acerca de la mecánica cuántica.

Yo no soy físico, pero me parece muy interesante para aprender y explorar los fundamentos de la física, así que me pregunto: ¿Podría la aleatoriedad se encuentra en la desintegración radiactiva, tal como se describe en la mecánica cuántica ser el resultado de fuerzas y / o partículas demasiado débil o pequeño para nosotros saber sobre el momento resultante en la falsa apariencia de aleatoriedad?

O más bien, puede ser descartado?

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Peter Diehr Puntos 142

Como se señaló en los comentarios este es un objeto de estudio que se trate. Einstein, Podolsky y Rosen escribió un libro sobre él, "Puede Mecánica Cuántica la Descripción de la Realidad Será Considerada como Completa?", publicado en physical Review en 1935, y universalmente conocido hoy como el EPR papel.

Se considera una situación en particular, y su papel planteó la cuestión de "variables ocultas", quizás similar a la microstates que subyacen a la termodinámica. Varios "variable oculta" teorías se han propuesto, incluyendo uno por David Bohm, que resucitó de de Broglie "Piloto de Onda" del modelo. Estos son los intentos de crear una teoría cuántica de la cual se deshace de los números aleatorios en los fundamentos de la mecánica cuántica.

En 1964 Bell analizado el tipo específico de la situación que aparece en el EPR papel, suponiendo que se cumplen las condiciones de Einstein et al estipuló para la "realidad física". Mediante este análisis se mostró a continuación algunas medidas específicas que están de acuerdo con cualquier oculta de la variable, la teoría clásica podría satisfacer un conjunto de desigualdades; estas son las que hoy se conoce como la Campana de las desigualdades. Son clásicos los resultados.

Luego, él mostró que para el común de la mecánica cuántica que la Campana de las desigualdades son violados de ciertos valores de configuración del aparato. Esto significa que no se oculta teoría de variable puede sustituir la mecánica cuántica si también cumple con Einstein condiciones para la "realidad física".

El EPR resumen dice: "En una teoría completa que existe un elemento que corresponde a cada elemento de la realidad. Una condición suficiente para la realidad de una cantidad física es la posibilidad de predecir con certeza, sin perturbar el sistema. En la mecánica cuántica, en el caso de dos cantidades físicas descritas por los no-desplazamientos de los operadores, el conocimiento de uno impide el conocimiento de los otros. A continuación, ya sea (1) la descripción de la realidad dada por la función de onda en la mecánica cuántica no es completa o (2) estas dos cantidades no han simultánea de la realidad. La consideración del problema de la realización de predicciones sobre un sistema sobre la base de las mediciones realizadas en otro sistema que previamente habían interactuado con él conduce al resultado de que si (1) es falsa, entonces (2) también es falsa. Uno es lo que llevó a la conclusión de que la descripción de la realidad como dada por una función de onda no es completa."

De hecho, uno puede ejecutar experimentos de mecánica cuántica que sistemáticamente se violan Bell desigualdades; actualmente estoy involucrado en el establecimiento de una, la cual será validada por la violación de las desigualdades de Bell. La gente ha estado haciendo esto por más de 40 años. El principal argumento contra el cierre de este capítulo son los diversos "lagunas" en los experimentos. Recientemente se ha afirmado que un solo experimento al mismo tiempo ha cerrado todas las lagunas. Si eso es cierto, entonces no hay ningún clásica variable oculta teorías, que puede sustituir a regular la mecánica cuántica, a menos que sean extremadamente no-local. Einstein, ciertamente, no creo que estos eran una mejora!

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user70842 Puntos 1

La respuesta a tu pregunta, a pesar de lo que los comentaristas están diciendo, es que sí, nuestras observaciones en la física podría ser causada por factores que juegan un papel en un inalcanzable-de pequeña escala que no podemos detectar a ellos, sin embargo.

Esto incluso tiene precedente: antes de que Einstein no podíamos decirle lo que estaba causando el aparentemente errático movimiento de objetos microscópicos. Ver la animación (fuente):

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Su descripción de lo que ahora llamamos el Movimiento Browniano describe correctamente el movimiento de la bola azul, como resultado de los constantes bombardeos de la mucho más pequeñas bolas de color rojo. Mientras esto no parece útil en primer lugar, las leyes de la termodinámica y de las reglas de probabilidad de ayudar a derivar útil macroscópico de cantidad de movimiento en el nivel celular, como la distancia de la bola azul será de ella de partida del centro después de una cierta cantidad de tiempo.

Tal vez, sí, pequeña Planck-longitud de escala de bolas están bombardeando el interior de todos los núcleos que causan las emisiones se describen ahora con la fuerza débil. Sin embargo, lo que está sugiriendo es no hacer de la física. En este campo, si no se puede observar su predicción, usted no puede esperar que otros lo toman como, de facto, un modelo de la naturaleza.

Mientras que usted podría estar en lo correcto acerca de la causa de QM fenómenos que son estos pequeños, difíciles de medir las interacciones, sin ningún tipo de prueba que se acaba de hacer matemáticas (y sin las matemáticas, sólo estás haciendo ciencia ficción). Esta ha sido una de las principales críticas que escuchamos una y otra vez acerca de la teoría de cuerdas.

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