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principio de superposiciónпринцип

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Una partícula cuántica puede estar en varios estados a la vez, como una moneda lanzada al aire que aún no ha caído y, por lo tanto, no es ni cara ni cruz, sino una mezcla de ambas. Este cóctel de posibilidades se colapsa en un resultado concreto solo al medir.

How it works

La superposición es la base de toda la química cuántica (formación de moléculas), el funcionamiento de las computadoras cuánticas y la criptografía cuántica. Por ejemplo, la molécula de hidrógeno surge porque un electrón 'se divide' entre dos protones.

💡 El ejemplo más famoso de superposición es el gato de Schrödinger: en un experimento mental, está en una caja con un mecanismo venenoso y está simultáneamente vivo y muerto hasta que se abre la tapa.
|\psi\rangle = c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle
|ψ⟩ — vector de estado cuántico, |ψ_1⟩ y |ψ_2⟩ — estados base (por ejemplo, espín arriba/abajo), c_1 y c_2 — amplitudes de probabilidad complejas, normalizadas por la condición |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1.
P(|\psi_i\rangle) = |c_i|^2
P(|ψ_i⟩) — probabilidad de encontrar el sistema en el estado |ψ_i⟩ al medir, c_i — la amplitud de probabilidad correspondiente; la suma de probabilidades de todos los resultados posibles es igual a 1 (condición de normalización).
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