Escenario 001 / Mecánica cuántica
La partícula no pasa por una rendija: el estado cuántico interfiere.
Este escenario explica por qué los electrones producen un patrón de interferencia aunque lleguen a la pantalla como impactos individuales.
Entidad del modelo: electrones individuales. El resplandor muestra el campo de probabilidad calculado; no es una fotografía de fotones ni una trayectoria clásica.
Explicación del escenario
De una función de onda a muchos impactos
Un electrón se prepara en un estado cuántico y se dirige hacia una barrera con dos rendijas.Cuando no se mide por cuál pasa, las amplitudes asociadas a ambas alternativas se suman.La suma puede reforzarse en unas posiciones y cancelarse en otras, creando franjas de probabilidad.La pantalla no recibe una onda continua: registra un impacto localizado cada vez que se mide un electrón.Al repetir el experimento, los puntos individuales dibujan poco a poco la distribución calculada por |ψ|².Si se obtiene información de camino, el modelo deja de sumar amplitudes coherentes y la interferencia desaparece.La imagen no es una fotografía de una partícula diminuta, sino una representación de un estado y de sus observables.
Laboratorio interactivo
Comprueba la predicción, no una animación prefijada
La medición produce impactos
Diagnóstico del solver
Qué está calculando esta pantalla
Aula Fundamental
Aprende el experimento en cuatro pasos
Recorre la idea antes de tocar los parámetros. Cada paso enlaza el concepto con lo que acabas de medir.
La intuición clásica falla
Marco científico
La teoría que hay detrás
Esta ficha separa lo que calcula el modelo, lo que se observa en el laboratorio y las metáforas que no deben confundirse con la entidad física.
Qué teoría usa
El escenario usa mecánica cuántica no relativista en la aproximación de onda escalar. La evolución transversal se calcula con la integral de propagación de Fresnel, una forma paraxial de la ecuación de Schrödinger libre.
Qué predice
La cantidad observable es la densidad de probabilidad |ψ(y,z)|². Su suma se normaliza a uno y determina la distribución estadística de los impactos.
Qué mide el detector
El detector no ve la función de onda como una mancha. Registra posiciones discretas. El patrón aparece al acumular muchas mediciones independientes.
Qué cambia con el camino
Sin información de camino se suman amplitudes y aparecen términos de interferencia. Con información de camino se suman probabilidades y se pierde la coherencia observable.
Qué no significa
No significa que el electrón sea una onda clásica extendida ni que cada impacto sea una copia de la imagen superior. La visualización muestra magnitudes del modelo.
Cómo se valida
El solver comprueba normalización, simetría del montaje, reproducibilidad por semilla y diferencia entre los casos coherente e incoherente.
Glosario rápido
Palabras que necesitas para seguir
- Amplitud
- Número complejo cuya suma produce interferencia.
- Fase
- Ángulo de la amplitud, representado aquí mediante color.
- Observable
- Magnitud que conecta el estado con una medición.
- Decoherencia
- Pérdida de términos de interferencia al quedar disponible el camino.