Mecânica quântica emergente

Mecânica quântica
Δ x Δ p 2 {\displaystyle {\Delta x}\,{\Delta p}\geq {\frac {\hbar }{2}}}
Princípio da Incerteza
Introdução à mecânica quântica

Formulação matemática

Introdução
Mecânica clássica
Antiga teoria quântica
Interferência · Notação Bra-ket
Hamiltoniano
Conceitos fundamentais
Estado quântico · Função de onda
Superposição · Emaranhamento

· Incerteza
Efeito do observador
Exclusão · Dualidade
Decoerência · Teorema de Ehrenfest · Tunelamento

Experiências
Experiência de dupla fenda
Experimento de Davisson–Germer
Experimento de Stern-Gerlach
Experiência da desigualdade de Bell
Experiência de Popper
Gato de Schrödinger
Problema de Elitzur-Vaidman
Borracha quântica
Representações
Representação de Schrödinger
Representação de Heisenberg
Representação de Dirac
Mecânica matricial
Integração funcional
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Equação de Schrödinger
Equação de Pauli
Equação de Klein–Gordon
Equação de Dirac
Interpretações
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Muitos mundos · Histórias consistentes
Lógica quântica · Interpretação de Bohm
Estocástica · Mecânica quântica emergente
Tópicos avançados
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Gravitação quântica
Teoria de tudo
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Teoria de campo de Qubits
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A mecânica quântica emergente (EmQM) é uma tentativa de entender a mecânica quântica como emergindo de uma física clássica adequada ou, mais geralmente, de um nível mais profundo de física[1] Ela é um programa de pesquisa que explora a possibilidade de uma ontologia para a mecânica quântica.[2] . EmQM está principalmente preocupada com abordagens teóricas que têm em comum que elas são de natureza determinista. O problema do determinismo, que está ligado a todas as chamadas teorias causais, locais ou ontológicas, que procuram dar conta da fenomenologia quântica, incluindo a não-localidade, tem sido amplamente discutido desde o advento da teoria de Broglie-Bohm.[3]

Distinção

Existem duas abordagens distintas na mecânica quântica emergente para explicar os quebra-cabeças não resolvidos da mecânica quântica. Uma maneira é assumir que a teoria quântica é exata, mas que os postulados interpretativos precisam ser modificados, para eliminar contradições aparentes. Interpretação de muitos mundos, histórias decoherentes, mecânica de Bohmian, e teoria de quantum como informação, todas entram nesta categoria, uma vez que eles predizem os mesmos resultados experimentais que a teoria quântica padrão[4][5].

A segunda abordagem, baseada na história, é assumir que a mecânica quântica não é exata, mas é uma aproximação muito precisa a uma teoria de nível mais profundo, que reconcilia os aspectos determinísticos e probabilísticos. Olhando para trás na história da física, a mecânica newtoniana foi considerada exata por vários séculos, antes de ser suplantada pela relatividade e pela teoria quântica, à qual a física clássica é uma aproximação[6].

Ver também

Referências

  1. Is the World Local or Nonlocal? Towards an Emergent Quantum Mechanics in the 21st Century por Jan Walleczek e Gerhard Grössing, publicado por "IOP Publishing Ltd" no Journal of Physics: Conference Series, Volume 701, conference 1 (2016)
  2. «Entropy». www.mdpi.com (em inglês). Consultado em 15 de agosto de 2019 
  3. «Does Epistemic Non-Signalling Ensure the "Peaceful Coexistence" of Special Relativity and Quantum Nonlocality?». Fetzer Franklin Fund (em inglês). Consultado em 15 de agosto de 2019 
  4. A theory of emergent quantum mechanics and classical emergent gravity por Ricardo Gallego Torromé arXiv:1402.5070 ou arXiv:1402.5070v12 (2014)
  5. Emergent quantum mechanics without wavefunctions por J Mesa Pascasio, S Fussy, H Schwabl e G Grössing, publicado no "Journal of Physics: Conference Series", Volume 701, conference 1
  6. QC recommends: Emergent Quantum Mechanics por Stephen L. Adler, Gerard ‘t Hooft e Lee Smolin, publicado pelos organizadores da 5ª Conferência Internacional Heinz von Foerster na Universidade de Viena (2011)
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