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Saturday, June 21, 2025

Una posible solución al problema del entrelazamiento cuántico


La mecánica cuántica es algo que de verdad nadie lo entiende. Ya lo dijo Feynmann: "si crees que entiendes la mecánica cuántica, no la entiendes". Y es que hay una serie de problemas que son difíciles de explicar en el contexto de la lógica. El fenómeno en la mecánica cuántica se describe cuando dos o más partículas se encuentran correlacionadas de tal manera que sus estados cuánticos están intrínsecamente ligados, sin importar la distancia que las separe. Esto significa que la medición de una propiedad de una partícula entrelazada revela "instantáneamente" información sobre la otra, incluso si están muy separadas. He entrecomillado la palabra "instantáneamente" porque se sabe que esto ocurre de forma, literalmente, instantánea. Sin embargo, la Teoría de la Relatividad impide que nada viaje más rápido que la luz. Entonces, ¿cómo puede ocurrir este entrelazamiento de forma instantánea? Es un misterio sin duda.

No obstante esto, el otro día veía a un físico explicar en un corto video, una posibilidad que explicaría este entrelazamiento cuántico, sin violar el tema de la velocidad de la luz. El argumento va así: supongamos que tengo en un acuario a un pez que nada libremente por el mismo. Y supongamos que tenemos dos cámaras, una que muestra y sigue al pez de perfil mientras la otra lo toma siempre de frente. Ahora supongamos que estas dos cámaras mandan a dos monitores distintos lo que van registrando. Hagamos una suposición más: pensemos que llega alguien que no sabe de cámaras, de acuarios, de nada de eso, y ve simultáneamente ambas pantallas. Este observador podría pensar que está viendo dos peces y cuando uno se mueve, el otro actúa prácticamente de forma instantánea. Y nosotros sabemos que eso no es así, porque se trata del mismo pez. Con esto, esta "instantaneidad" del entrelazamiento cuántico podría explicarse como unas partículas que están en un marco de referencia que no necesariamente es el que conocemos (como el cartesiano, por ejemplo). 

Pues quizás el entrelazamiento cuántico funciona en un contexto de un universo que es un holograma, es decir, este "universo holograma" o "universo holográfico" sugiere que la información que percibimos como nuestro universo tridimensional podría estar contenida en una superficie bidimensional en sus límites. Esta teoría, basada en el "principio holográfico", plantea que la información del volumen del universo puede ser codificada en una superficie, de manera similar a como un holograma 3D se crea a partir de una imagen 2D. 

No sé, pero suena plausible, ¿O no?