De nombreux mondes en interaction : les physiciens proposent l’existence et l’interaction d’univers parallèles Physique, théories

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Les univers parallèles existent réellement et interagissent, affirme une équipe de scientifiques de l’Université de Californie Davis et de l’Université Griffith de Brisbane, en Australie. “Une telle interaction pourrait expliquer tout ce qui est bizarre dans la mécanique quantique”.

L'approche des nombreux mondes en interaction repose sur l'hypothèse que les interactions entre des mondes évoluant de manière déterministe sont à l'origine de tous les effets quantiques. Crédit image : City University of New York.

L’approche des nombreux mondes en interaction repose sur l’hypothèse que les interactions entre les mondes en évolution déterministe provoquent tous les effets quantiques. Crédit image : City University of New York.

La mécanique quantique est nécessaire pour expliquer le fonctionnement de l’Univers à l’échelle microscopique, et on pense qu’elle s’applique à toute la matière.

Mais il existe un débat passionné et de longue date entre les physiciens sur la signification réelle de toutes ces mathématiques.

L’approche “Many Interacting Worlds” proposée par l’équipe, dirigée par le professeur Howard Wiseman de l’université Griffith, offre une nouvelle perspective sur ce domaine déconcertant.

L’idée d’univers parallèles dans la mécanique quantique existe depuis 1957″, a déclaré le professeur Wiseman, qui est l’auteur principal d’un article publié dans la revue “The Gazette”. Physical Review X.

“Dans la célèbre ‘interprétation des nombreux mondes’, chaque univers se ramifie en un tas de nouveaux univers chaque fois qu’une mesure quantique est effectuée. Toutes les possibilités sont donc réalisées – dans certains univers, l’astéroïde tueur de dinosaures a manqué la Terre. Dans d’autres, l’Australie a été colonisée par les Portugais.”

“Mais les critiques mettent en doute la réalité de ces autres univers, puisqu’ils n’influencent en rien notre univers. Sur ce point, notre approche ‘Many Interacting Worlds’ est complètement différente, comme son nom l’indique.”

“Le monde dont nous faisons l’expérience n’est qu’un des très nombreux mondes essentiellement classiques, et tous les phénomènes quantiques découlent d’une force de répulsion universelle qui empêche les mondes d’avoir des configurations physiques identiques. Les probabilités n’apparaissent que parce que nous ignorons dans quel monde se trouve un observateur”, écrivent les scientifiques dans leur article.

Selon l’équipe, son modèle d’une telle approche de “nombreux mondes en interaction” peut reproduire certains phénomènes quantiques – tels que le théorème d’Ehrenfest, l’étalement du paquet d’ondes, l’effet tunnel de la barrière et l’énergie du point zéro – comme une conséquence directe de la répulsion mutuelle entre les mondes parallèles.

“Cette image est tout ce qui est nécessaire pour expliquer les effets quantiques bizarres tels que les particules qui traversent des barrières solides par effet tunnel et le comportement ondulatoire dans les expériences de double fente.”

Le Dr Michael Hall de l’Université Griffith, premier auteur de l’article, a déclaré : “L’approche “Many-Interacting Worlds” peut même créer la possibilité extraordinaire de tester l’existence d’autres mondes. La beauté de notre approche est que s’il n’y a qu’un seul monde, notre théorie se réduit à la mécanique newtonienne, tandis que s’il y a un nombre gigantesque de mondes, elle reproduit la mécanique quantique. Entre les deux, elle prédit quelque chose de nouveau qui n’est ni la théorie de Newton ni la théorie quantique.”

“Nous pensons également que, en fournissant une nouvelle image mentale des effets quantiques, elle sera utile pour planifier les expériences visant à tester et à exploiter les phénomènes quantiques.”

La capacité d’approximer l’évolution quantique en utilisant un nombre fini de mondes pourrait avoir des ramifications importantes dans la dynamique moléculaire, qui est importante pour comprendre les réactions chimiques et l’action des médicaments.

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