La paradoja del gato de Schrödinger 🙀RESUELTA🙀

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https://www.youtube.com/watch?v=lzxKZx7we4s

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TLDREl video ofrece una detallada explicación de la famosa paradoja del gato de Schrödinger, relacionada con la mecánica cuántica y su compleja interpretación. Con raíces en problemas filosóficos y conceptuales de la interpretación de Copenhague, la paradoja plantea un escenario donde un gato puede estar simultáneamente vivo y muerto debido a la superposición cuántica. Esta idea surgió como crítica de Schrödinger y Einstein a la aparente arbitrariedad de algunos postulados cuánticos. El video explora cómo este escenario ilustra las inconsistencias y desafíos de aplicar principios cuánticos a macroscópicos, y cómo la de coherencia descompone estas superposiciones, asegurando que tales fenómenos cuánticos no sean observables en objetos grandes. A través de recursos históricos y conceptos como la función de onda, se busca resolver la paradoja, destacando la importancia de comprender la relación entre las teorías cuánticas y la realidad percibida.

الوجبات الجاهزة

  • 🤔 La paradoja del gato de Schrödinger cuestiona la interpretación de Copenhague en la mecánica cuántica.
  • 🧠 Introduce la idea de la superposición cuántica, donde un gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo.
  • 📚 La de coherencia explica por qué estos fenómenos no se observan en el mundo macroscópico.
  • 🔍 La observación causa el colapso de la función de onda, seleccionando un único estado cuántico.
  • 🌌 Einstein y Schrödinger usaron la paradoja para criticar la mecánica cuántica.
  • 💡 La función de onda es un concepto central para entender la evolución de sistemas cuánticos.
  • 🎲 La mecánica cuántica requiere interpretación para conectar matemáticas con la realidad.
  • 🔄 Los avances en la comprensión cuántica como la de coherencia reducen la paradoja.
  • 🚫 Los gatos y objetos macroscópicos no pueden estar en superposición por interacciones ambientales.
  • 🕰 Las críticas a la mecánica cuántica datan de sus inicios con físicos como Einstein.

الجدول الزمني

  • 00:00:00 - 00:05:00

    El presentador aborda la famosa paradoja del gato de Schrödinger, planteando que aún no se comprende completamente y poniendo de relieve la necesidad de desentrañar la mecánica cuántica. La paradoja gira en torno a un proceso cuántico donde un gato puede estar simultáneamente vivo y muerto debido a un colapso de función onda tras una medición, lo que es absurdo desde una lógica clásica. Se argumenta que la mecánica cuántica, a diferencia de teorías evidentes por sí mismas como el electromagnetismo, requiere interpretación para conectar formalismos matemáticos con el mundo físico.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    Históricamente, figuras como Einstein y Schrödinger, aunque pioneros de la mecánica cuántica, se opusieron a su interpretación mayoritaria y plantearon paradojas mediante experimentos mentales para mostrar inconsistencias, como el famoso gato que está vivo y muerto a la vez. Critican que el colapso de la función de onda es tratado casi como un fenómeno mágico sin base física clara, además de las implicancias filosóficas sobre la necesidad de una conciencia para este colapso. Se evidencian problemas en la interpretación de Copenhague, con implicaciones que cuestionan cuándo y cómo ocurre realmente un colapso cuántico.

  • 00:10:00 - 00:18:52

    La resolución de la paradoja se insinúa a través de conceptos modernos como la decoherencia; que explica por qué los fenómenos cuánticos no se observan a nivel macroscópico debido a interferencias con el entorno. La decoherencia ocurre cuando las ondas de los estados posibles de un sistema pierden coherencia al interactuar con el medio, eliminando efectos cuánticos como la superposición. Aunque esto ofrece una salida lógica a la paradoja, el video subraya que la cuántica sigue presentando desafíos interpretativos significativos, y aún hay trabajo filosófico y científico por realizar para desentrañar completamente estas cuestiones.

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الأسئلة الشائعة

  • ¿Qué es la paradoja del gato de Schrödinger?

    Es un experimento mental que ilustra problemas en la interpretación de la mecánica cuántica, sugiriendo que un gato podría estar vivo y muerto simultáneamente.

  • ¿Quiénes fueron los principales críticos de la interpretación de Copenhague?

    Albert Einstein y Erwin Schrödinger fueron críticos destacados, intentando mostrar inconsistencias en la teoría.

  • ¿Qué es la superposición cuántica?

    Es un principio cuántico donde una partícula puede existir en múltiples estados al mismo tiempo hasta que es observada.

  • ¿Qué es la de coherencia en mecánica cuántica?

    Es el proceso por el cual la interacción de un sistema con su entorno destruye la coherencia cuántica, evitando la superposición de estados.

  • ¿Qué dice la interpretación de Copenhague sobre la observación de partículas?

    Afirma que el acto de observar causa el colapso de la función de onda, eligiendo uno entre los múltiples estados posibles.

  • ¿Por qué la paradoja del gato de Schrödinger es importante?

    Destaca las aparentes absurdidades de aplicar conceptos cuánticos a objetos macroscópicos.

  • ¿Qué es el colapso de la función de onda?

    Es la transición de una superposición de estados cuánticos a uno de los estados posibles al ser medido.

  • ¿Por qué un gato no puede estar vivo y muerto a la vez?

    La de coherencia asegura que en objetos macroscópicos no se mantenga la superposición cuántica.

  • ¿Cuál es la crítica principal al colapso cuántico?

    La falta de un mecanismo físico claro que explique el colapso al observar un sistema cuántico.

  • ¿Cómo han evolucionado las interpretaciones de la mecánica cuántica?

    Han surgido nuevas ideas como la de coherencia que ofrecen explicaciones más coherentes a fenómenos cuánticos.

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    desarrollo albert eisntein y erwin
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    esencia el sabor el flow de esta
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    paradoja y por qué es paradójico pues
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    interpretación de copenhague vemos que
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    todos sabemos que un gato no puede estar
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    vivo a la vez no tiene absolutamente
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    ningún sentido bienvenidos a la paradoja
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    del gato de su médico hay extraños
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    belenguer fueron muy listos muy
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    perspicaces y también muy avanzados a su
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    época con una visión y una intuición
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    física brillante fueron capaces de
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    teoría al colapso esta transformación de
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    asociado no hay ninguna explicación
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    lógica ni matemática ni nada no hay
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    requisitos está simplemente aparece
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    tenemos una partícula como un colapso
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    pues esto lo mismo decir como magia en
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    segundo lugar este colapso trae consigo
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    un problema todavía más peliagudo y es
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    es que esto no ha visto en mi vida hay
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    compañero entonces cuando colapsa la
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    vamos a negar casi nadie entiende bien
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    el trasfondo que es lo que les he
  • 00:09:45
    intentado explicar hasta aquí porque
  • 00:09:46
    surge a la clave de la paradoja ahora
  • 00:09:49
    tuyas a la primera parte está en la
  • 00:09:51
    forma en que se conecta a los mundos
  • 00:09:52
    cuánticos y clásicos y como lo que es
  • 00:09:54
    válido y normal en uno resulta absurdo
  • 00:09:57
    ilógico en el otro esta es la esencia de
  • 00:09:59
    la paradoja pero y aquí viene la clave
  • 00:10:01
    del día de hoy se puede salir de este
  • 00:10:04
    callejón sin salida la respuesta es sí y
  • 00:10:07
    es que entramos en la paradoja por tomar
  • 00:10:09
    demasiado en serio una interpretación
  • 00:10:11
    pero la teoría y la interpretación no
  • 00:10:13
    son lo mismo puedes ir dentro de la
  • 00:10:15
    teoría cuántica y salir de la paradoja
  • 00:10:17
    simplemente interpretando lo de otra
  • 00:10:19
    manera hoy vamos a ver cómo usando un
  • 00:10:21
    concepto muy interesante lo que se
  • 00:10:23
    conoce como la de coherencia fijémonos
  • 00:10:26
    de dónde vienen las regresas de la
  • 00:10:28
    mecánica cuántica y si pues precisamente
  • 00:10:30
    de tomar las partículas como ondas de
  • 00:10:32
    que estas ondas se sumen e interfieran
  • 00:10:34
    de modo que las probabilidades al final
  • 00:10:36
    se obtienen de dos funciones de ondas
  • 00:10:38
    sumadas elevadas al cuadrado esta es la
  • 00:10:41
    raíz del conflicto flipa pues sin
  • 00:10:43
    daremos un poquito más por ahí que
  • 00:10:46
    significa que dos ondas interfieran pues
  • 00:10:49
    para entenderlo usemos el ya mítico
  • 00:10:50
    experimento de la doble rendija ya saben
  • 00:10:53
    ponen dos rendijas lance selecciones
  • 00:10:56
    sobre ellas y registras donde caen en
  • 00:10:58
    una pantalla al hacerlo vas a ver lo que
  • 00:11:00
    se conoce como patrón de interferencia
  • 00:11:03
    esas franjas oscuras y luminosas
  • 00:11:04
    alternas algo que sólo se puede explicar
  • 00:11:06
    si el electrón es una onda y como tal
  • 00:11:10
    pasa por las dos rendijas a la vez al
  • 00:11:13
    llegar a la pantalla las dos ondas la
  • 00:11:15
    que pasó por la izquierda y la que pasó
  • 00:11:17
    por la derecha interfieren dando lugar
  • 00:11:19
    al patrón sigue esto es esto es muy loco
  • 00:11:23
    si no te pasa loco es que no has
  • 00:11:24
    entendido por qué es lo quisimos el
  • 00:11:26
    electrón se está subdividiendo en dos
  • 00:11:28
    partes una pasa por la izquierda la otra
  • 00:11:30
    pasa por la derecha y luego ambas ramas
  • 00:11:32
    se juntan en la pantalla para producir
  • 00:11:34
    interferencia del electrón consigo mismo
  • 00:11:36
    en este experimento podemos ver las
  • 00:11:38
    raras propiedades de la cuántica que
  • 00:11:40
    antes mencionamos como la superposición
  • 00:11:41
    el electrón está pasando por dos
  • 00:11:44
    rendijas a la vez y posteriormente
  • 00:11:47
    interfiriendo consigo mismo mediante y
  • 00:11:49
    por qué se produce esta interferencia la
  • 00:11:51
    respuesta está en la coherencia fíjate
  • 00:11:54
    cómo está estructurado el experimento y
  • 00:11:56
    es que de las dos rendijas las ondas
  • 00:11:58
    salen a la vez y en fase es decir de
  • 00:12:01
    forma sincronizada subiendo y bajando al
  • 00:12:04
    unísono son ondas que tienen el mismo
  • 00:12:07
    padre nacen del mismo lugar y de la
  • 00:12:10
    misma manera son simultáneas fíjate bien
  • 00:12:12
    ahí en la pantalla donde las dos sondas
  • 00:12:14
    vienen justo sincronizadas arriba y
  • 00:12:18
    abajo a la vez estas dos sondas se
  • 00:12:20
    refuerzan y generan luz allá donde
  • 00:12:22
    lleguen en lo que se llama contra fase
  • 00:12:24
    cuando una sube y la otra baja ambas se
  • 00:12:26
    van a anular se van a cancelar es toda
  • 00:12:29
    oscuridad fue siete fijas bien esto es
  • 00:12:31
    precisamente lo que produce la
  • 00:12:32
    superposición dos estados coherentes en
  • 00:12:36
    fase en el caso anterior de la rendija
  • 00:12:38
    es porque salieron a la vez de la misma
  • 00:12:40
    fuente y en las mismas condiciones son
  • 00:12:42
    ondas sincronizadas magníficas con los
  • 00:12:45
    estados cuánticos pasa verdaderamente lo
  • 00:12:47
    mismo dos estados cuánticos que están
  • 00:12:48
    conectados sincronizados dan lugar a esa
  • 00:12:51
    superposición típica de la mecánica
  • 00:12:53
    cuántica dos estados que no se entienden
  • 00:12:55
    no dan lugar a superposición y por lo
  • 00:12:57
    tanto a las rarezas del mundo cuántico
  • 00:12:59
    decimos que no son coherentes este es
  • 00:13:01
    precisamente el origen de la de
  • 00:13:03
    coherencia entonces ya estamos listos
  • 00:13:05
    para
  • 00:13:06
    fundamental porque un gato no puede
  • 00:13:08
    estar vivo y muerto a la vez o cualquier
  • 00:13:10
    otra superposición cuántica fácil la
  • 00:13:12
    interacción de la onda del gato con las
  • 00:13:15
    moléculas del ambiente genera cambios
  • 00:13:17
    aleatorios en estas ondas de los
  • 00:13:20
    posibles estado de superposición hasta
  • 00:13:22
    el punto en el que llegado el momento ya
  • 00:13:24
    las ondas de los dos estados no se
  • 00:13:26
    reconocen entre sí han perdido esa
  • 00:13:28
    coherencia y desaparecen los efectos
  • 00:13:31
    cuánticos se borra vale este es el
  • 00:13:33
    origen de la de coherencia la
  • 00:13:34
    interacción de la materia con su entorno
  • 00:13:37
    produce esa desconexión entre los
  • 00:13:40
    estados cuánticos si tú te dieras por
  • 00:13:42
    bueno pues eso tiene que pasar con
  • 00:13:43
    cualquier cosa desde átomos hasta datos
  • 00:13:46
    y así es pero hay una pequeña diferencia
  • 00:13:48
    cuanto mayor es el cuerpo más
  • 00:13:50
    interacciones tiene con las moléculas de
  • 00:13:51
    su entorno y por lo tanto más rápido se
  • 00:13:54
    pierde la coherencia ha sido un cuerpo
  • 00:13:56
    normal pues como un gato en condiciones
  • 00:13:58
    normales pierde la coherencia en unos 10
  • 00:14:01
    grados menos 31 segundos según se ha
  • 00:14:03
    podido ver en el laboratorio y es
  • 00:14:05
    elevado menos 31 segundos piénsalo esto
  • 00:14:07
    es
  • 00:14:08
    el tiempo que tarda un fotón en recorrer
  • 00:14:11
    una millonésima parte del tamaño de un
  • 00:14:13
    protón ahora si en vez de ser un gato es
  • 00:14:15
    una molécula grande como una proteína
  • 00:14:17
    hablamos de otro tiempo de 10 elevado
  • 00:14:20
    menos 19 segundos algo mucho menor algo
  • 00:14:23
    que si se podría ver en un laboratorio y
  • 00:14:25
    tú te dirán bueno pues lo ponemos todo
  • 00:14:27
    el sistema al gato y la caja en el vacío
  • 00:14:29
    para que no choque como algunas vecinas
  • 00:14:31
    verdad pero y los fotones térmicos que
  • 00:14:34
    me cuentas estos serían emitidos por
  • 00:14:35
    cualquier cuerpo caliente como la caja
  • 00:14:37
    destrozando también el estado de
  • 00:14:39
    coherencia o nada que tú insistes y si
  • 00:14:41
    ponemos todo esto a una temperatura muy
  • 00:14:43
    baja para que no haya estos futuros
  • 00:14:44
    térmicos pues aún estarán los fotones de
  • 00:14:46
    la radiación del fondo de microondas que
  • 00:14:48
    proviene del big-bang vale barbarello
  • 00:14:50
    admito siempre se puede hacer todo esto
  • 00:14:52
    por el gato o un vacío perfecto en una
  • 00:14:55
    temperatura muy baja y conserva el
  • 00:14:57
    estado cuántico de su función de onda en
  • 00:14:59
    coherencia el tiempo suficiente para
  • 00:15:01
    poder ser observado otra en realidad aún
  • 00:15:03
    así el problema persiste y esto es
  • 00:15:05
    porque estamos realmente en las mismas
  • 00:15:08
    en primer lugar los estados cuánticos
  • 00:15:09
    discretos en superposición son a estas
  • 00:15:12
    escalas tan grandes como un gato
  • 00:15:14
    mente finos para que estén tan juntos
  • 00:15:17
    para que no se puedan resolver
  • 00:15:19
    observando en un laboratorio aparecen
  • 00:15:21
    casi como un continuo de esta forma las
  • 00:15:23
    ecuaciones de reding er en el límite
  • 00:15:25
    este continuo dan lugar a las ecuaciones
  • 00:15:27
    de newton pero es que además los estados
  • 00:15:29
    vivo y muerto del gato se distinguen por
  • 00:15:31
    su interacción con el entorno es decir
  • 00:15:33
    el gato para esa visita había un muerto
  • 00:15:35
    tenemos que ver cómo se mueve cómo se
  • 00:15:37
    rasca pero esto es una interacción con
  • 00:15:39
    el entorno que destrozaría la coherencia
  • 00:15:41
    y cualquier observación que hagamos
  • 00:15:43
    tiene el mismo efecto de hecho la única
  • 00:15:45
    forma posible de observar la
  • 00:15:47
    superposición es hacer algo como la
  • 00:15:49
    doble rendija buscar una interferencia
  • 00:15:51
    entre estados y observará de forma
  • 00:15:54
    indirecta pero qué estados puedo mostrar
  • 00:15:56
    yo que estén relativos al gato vivo o
  • 00:15:58
    muerto acaso su temperatura su color no
  • 00:16:01
    ninguno de ellos y este realmente otro
  • 00:16:03
    fuente del problema los estados de vive
  • 00:16:06
    y muerto el gato no son estados
  • 00:16:07
    cuánticos definidos no sabríamos cómo
  • 00:16:10
    medirlo y hacerlo de nuevo los estados
  • 00:16:12
    estarían tan próximos que ni siquiera
  • 00:16:14
    sería posible distinguirlos así que no
  • 00:16:16
    el gato no está vivo y muerto a la vez
  • 00:16:19
    acaso esto es un absurdo y hay muchas
  • 00:16:22
    formas de razonar que evitan llegar a
  • 00:16:23
    este punto la de coherencia la
  • 00:16:24
    proximidad de los estados cuánticos en
  • 00:16:26
    sistemas macroscópicos y finalmente la
  • 00:16:28
    ausencia de estados cuánticos definidos
  • 00:16:29
    observables para la vida y para la
  • 00:16:32
    muerte de hecho la superposición sólo
  • 00:16:34
    existe en la función de onda pero esta
  • 00:16:37
    es real la función de onda existe pues
  • 00:16:39
    son un objeto matemático y de existir y
  • 00:16:41
    ser real y vinculación tiene la función
  • 00:16:43
    de onda con el mundo físico el tangible
  • 00:16:46
    así que si hay que entender la paradoja
  • 00:16:48
    del gato de schrödinger como lo que es
  • 00:16:50
    un intento histórico de hace casi un
  • 00:16:53
    siglo de erwin y albert por socavar la
  • 00:16:55
    teoría cuántica que los tiempos han
  • 00:16:57
    cambiado cosas como la de coherencia
  • 00:16:59
    descubierta los años 80 han modificado
  • 00:17:01
    el panorama dejando la paradoja como
  • 00:17:03
    obsoleta en realidad la teoría supo
  • 00:17:06
    aguantar este embiste y tantos otros
  • 00:17:07
    casi cien años después sigue manteniendo
  • 00:17:10
    su consistencia interna si entendemos el
  • 00:17:13
    mundo entero como cuántico y que no
  • 00:17:14
    existe realmente una frontera o barrera
  • 00:17:16
    entre lo cuántico y lo no cuántico sino
  • 00:17:19
    que los efectos son visibles o no
  • 00:17:20
    visibles por su forma de interaccionar
  • 00:17:22
    con el ambiente entonces la paradoja
  • 00:17:25
    desaparece si la cuántica es una teoría
  • 00:17:26
    solo al menos matemáticamente y aunque
  • 00:17:30
    está rodeada de aparentes paradojas
  • 00:17:32
    hasta ahora nadie nunca ha conseguido
  • 00:17:35
    tumbar un balance a mi tumba la casa
  • 00:17:40
    mami pero por lo demás siguen muchos
  • 00:17:42
    frentes abiertos la interpretación
  • 00:17:44
    última de la cuántica sigue sin estar
  • 00:17:45
    clara hay muchos matices filosóficos por
  • 00:17:48
    resolver la existencia de una realidad
  • 00:17:50
    externa nosotros por ejemplo o el papel
  • 00:17:52
    de la conciencia en fin queda muchísimo
  • 00:17:54
    trabajo para darle todavía más alcohol
  • 00:17:56
    algo que podrías hacer tú pues esto ha
  • 00:17:58
    sido todo compañeros me despido sin mas
  • 00:18:00
    recomendándoles estos dos libros que he
  • 00:18:03
    consultado como documentación para este
  • 00:18:05
    vídeo son cuántica que significa la
  • 00:18:07
    teoría de la ciencia más extraña de
  • 00:18:09
    fútbol lo tienen un libro muy completo
  • 00:18:11
    todo sobre cuántica es una revisión de
  • 00:18:14
    la visión moderna de la cuántica no el
  • 00:18:16
    libro si le quiere echar un ojo y how to
  • 00:18:17
    teach cuántos physics to your dog
  • 00:18:20
    comerciales física cuántica a tu perro
  • 00:18:22
    es también libro súper interesante
  • 00:18:23
    también desglosa la visión moderna de la
  • 00:18:25
    cuántica de una forma muy acertada en
  • 00:18:27
    este caso quizás un nivel más básico un
  • 00:18:29
    poquito un pelín más infantil pero
  • 00:18:31
    también un complejo también muy
  • 00:18:32
    interesante que esté y cualquier caso de
  • 00:18:34
    los súper interesantes como introducción
  • 00:18:36
    a la cuántica que yo te recomiendo pues
  • 00:18:38
    ahora sí que sí esto ha sido todo mucho
  • 00:18:40
    al coco y estudia quizá seas tú el
  • 00:18:41
    próximo single nos vemos como siempre el
  • 00:18:44
    próximo vídeo piratilla
الوسوم
  • Mecánica cuántica
  • Schrödinger
  • Paradoja
  • Superposición
  • De coherencia
  • Interpretación de Copenhague
  • Colapso de la función de onda
  • Einstein
  • Filosofía cuántica
  • Función de onda