La paradoja del entrelazamiento cuántico desafía la realidad a gran escala

Un equipo de investigadores suizos nos hace redescubrir un enigma cuántico de casi un siglo de antigüedad: la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, o EPR.

En 1935, Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen desafiaron la mecánica cuántica con un argumento llamado la paradoja EPR. Esta paradoja (Una paradoja es una proposición que contiene o parece contener una contradicción lógica, o un…) se basa en la idea de dos partículas distantes que se influyen entre sí e instantáneamente, una noción que creían que resaltaba los límites de mecánica cuántica (La mecánica cuántica es la rama de la física que tiene como objetivo estudiar y…). Sin embargo, hasta el momento, todos los experimentos han confirmado este fenómeno llamado «entrelazamiento cuántico (Quantum entanglement) es un fenómeno observado en la mecánica cuántica en…)».

Diagrama de un experimento EPR con dos partículas a la izquierda y con dos sistemas de partículas múltiples a la derecha, donde se considera el grado de libertad de espín. En ambos casos, las partículas se enredan por interacciones y luego se separan en dos lugares diferentes. En el caso del sistema multipartícula, las interacciones producen entrelazamiento multipartito, que es heredado por los sistemas separados como entrelazamiento bipartito entre sus espines colectivos.
Crédito: Revisión física X.

El grupo de investigadores, compuesto por Paolo Colciaghi, Yifan Li, Philipp Treutlein y Tilman Zibold, de la Universidad de Basilea, quería probar esta paradoja a mayor escala (La gran escala, también llamada escala aérea o escala automática, es un . ..). Su experimento involucró condensados ​​de Bose-Einstein, una materia (La materia es la sustancia que forma cualquier cuerpo que tiene una realidad tangible. Es…) que consiste en un gran número (La noción de número en lingüística se trata en el artículo «Número. ..) de partículas con propiedades cuánticas.

Empezaron por generar una nube de átomos (Un átomo (del griego ατομος, atomos, “que no puede ser…) de rubidio-87. Forzando una interacción (Una interacción es un intercambio de información, de afectos o de energía entre dos agentes dentro…) entre los átomos de la nube, crearon un condensado de Bose-Einstein (Un condensado de Bose-Einstein es un estado de la materia formado a partir de bosones en uno…) enredado Este condensado se dividió en dos nubes separadas, los «pseudoespines» de las dos nubes permanecieron entrelazados.

Los científicos concluyeron que las propiedades de las dos nubes no podían correlacionarse por casualidad, lo que confirma la paradoja EPR incluso a mayor escala. Además de estos resultados, este experimento podría allanar el camino para nuevas aplicaciones en el campo de la metrología cuántica.

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