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Ya que casi todo está decapado, ¿por qué incluso podemos hacer superposiciones en el laboratorio?

Sabíamos que una de las razones por qué la mayoría de la mecánica cuántica de los experimentos que se han realizado en una temperatura baja y aislado de las condiciones del entorno es el de preservar la coherencia necesaria para que los estados cuánticos para estar en superposición y el entrelazamiento, como el medio ambiente, a través de einselection, se enredan en algunos de los estados en el espacio de Hilbert del sistema cuántico, que se conviertan en puntero de los estados y, por consiguiente fuga de la información acerca de la relación de fase en el ambiente, por lo que la coherencia a la pérdida de ruido, así aumenta la entropía del universo.

Así que, ya que casi todos los material de partida utilizamos en la configuración de un experimento cuántico, de los emisores de fotones, los imanes, etc. son todos percibido a ser clásica, cuando creamos un estado de superposición en el laboratorio (de someter a algunos átomo a Rabi oscilación o por otros medios), son en realidad nos la introducción de una nueva fase en relación a las características observables de interés para el sistema, permitiendo así superposiciones a suceder, o son de alguna manera nos la recuperación de algunos de la relación de fase que se pierde al medio ambiente?

Otra forma de frase esta pregunta, en la creación de un estado puro en el laboratorio, que comienza como muy ruidoso y clásicos como los descritos por una gran cantidad de partículas en el puntero de los estados, somos de la disminución de la entropía de la región donde el estado puro es creado, y aumento en otras partes de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica?

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Fernando Briano Puntos 3704

Para obtener coherente establece que uno tiene que establecer las condiciones de contorno de una configuración mecánica cuántica, donde la solución será recogida por las condiciones de frontera.

En el experimento de doble rendija de un electrón en un momento, definimos el impulso de los electrones que inciden sobre las dos rendijas, el ancho de cada ranura y la distancia entre ellos, tales como ser del mismo orden que la onda de de Broglie, y he aquí, se obtiene el patrón de interferencia de la función de onda del electrón a estas condiciones de contorno.

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El aumento de orden en el patrón es compensada por un aumento del desorden en el entorno donde las condiciones de frontera para el patrón se crean: en los campos magnéticos y eléctricos que dan el impulso específico para el electrón.

Cada mecánica cuántica experimento es una solución de una específica función de onda que se estudia. Por supuesto, para configurar el experimento una gran cantidad de desorden se genera, el cumplimiento de la ley de la entropía.

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