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El detector de materia oscura más sensible cuestiona la teoría del gato de Schrödinger

El detector de materia oscura más sensible cuestiona la teoría del gato de Schrödinger

El equipo internacional de físicos XENON, que opera en el laboratorio del Gran Sasso en Italia, ha anunciado resultados sin precedentes en la verificación de los fundamentos de la mecánica cuántica. Utilizando XENONnT, el detector de materia oscura más sensible del mundo, los científicos refutaron experimentalmente el modelo clásico de localización espontánea (GRW) que ha existido durante más de 40 años. Así lo informa Ixbt.com informa .

El objetivo principal del estudio era explicar la paradoja del "gato de Schrödinger". Según las leyes de la mecánica cuántica, los objetos macroscópicos pueden existir en un estado de superposición, pero no observamos esto en la vida real. La teoría GRW hipotetizaba la existencia de un mecanismo natural que elimina la incertidumbre cuántica y emite una débil radiación de rayos X.

Los científicos utilizaron una cámara de proyección temporal llena de 5,9 toneladas de xenón líquido, convirtiendo al detector en el lugar más "tranquilo" del universo. Durante el estudio, se utilizó un modelo de "desexcitación atómica" que tiene en cuenta la interacción de electrones y protones dentro de los átomos, lo que aumentó significativamente la precisión de la medición.

Los resultados del experimento no mostraron radiación excesiva. Esto confirmó con un nivel de confianza de 9,1σ que el mecanismo clásico de la teoría GRW no existe, poniendo en duda los modelos simples de dinámica cuántica.

Este descubrimiento ha convertido a los detectores de materia oscura en herramientas poderosas para estudiar no solo las partículas cósmicas, sino también la estructura del espacio-tiempo. Los físicos ahora se centran en probar teorías más complejas, en particular los modelos de ruido "coloreado" o de disipación.

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