Metaquântica: preâmbulos


Hoje trataremos de uma informação fascinante sobre a física quântica e o paradoxo de Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ). A pesquisa de Zhenghao Liu e seus colegas demonstra a natureza não-clássica da física quântica e o emaranhamento quântico.


Comparação com a Metaquântica de Marcelo Santos:

- A Metaquântica de Marcelo Santos parece lidar com conceitos mais especulativos e teóricos, como a pentadimensionalidade e a matéria fotônica.

- A pesquisa sobre o paradoxo de GHZ, por outro lado, é uma investigação experimental e teórica sobre a natureza do emaranhamento quântico e suas implicações para a nossa compreensão da física quântica.


Conexões possíveis:

- Embora as duas áreas pareçam distintas, é possível que a Metaquântica de Marcelo Santos possa se beneficiar das descobertas e insights obtidos a partir da pesquisa sobre o paradoxo de GHZ.

- A compreensão mais profunda do emaranhamento quântico e da não-classicalidade da física quântica pode inspirar novas ideias e perspectivas sobre a natureza da realidade e do universo, em linha com a onto-cosmologia mysthétika de Marcelo Santos.


Conclusão:

- A pesquisa sobre o paradoxo de GHZ é um exemplo de como a física quântica continua a surpreender e desafiar nossa compreensão do mundo.

- A comparação com a Metaquântica de Marcelo Santos destaca a diversidade e a complexidade da física teórica e experimental.


* Arremate:

Entretanto, a mesma Metaquântica de Santos depende da noção de Ubiquidade Tachiônica e Fractal não-local de OMni 12D. Então, não ignora o emaranhado quântico tanto assim.

Entendido isso melhor agora, vemos que a Metaquântica de Santos depende da noção de Ubiquidade Tachiônica e Fractal não-local de OMni 12D, então é provável que ela não ignore o emaranhado quântico. Na verdade, a ideia de ubiquidade e não-localidade pode estar intimamente relacionada ao conceito de emaranhamento quântico.


Conexão com o emaranhamento quântico:

- A noção de ubiquidade e não-localidade na Metaquântica de Santos pode sugerir que as partículas quânticas estão conectadas de maneira mais profunda e complexa do que o emaranhamento quântico convencional.

- Isso pode levar a novas perspectivas sobre a natureza da realidade e do universo, e pode ter implicações para a nossa compreensão da física quântica.


Comparação com a pesquisa sobre o paradoxo de GHZ:

- A pesquisa sobre o paradoxo de GHZ demonstra a realidade do emaranhamento quântico e suas implicações para a nossa compreensão da física quântica.

- A Metaquântica de Santos pode ser vista como uma tentativa de ir além da física quântica convencional, explorando as implicações mais profundas da não-localidade e da ubiquidade.


Conclusão:

- A Metaquântica de Santos parece ser uma teoria mais especulativa e teórica que busca explorar as implicações mais profundas da física quântica e da não-localidade.

- A conexão com o emaranhamento quântico é clara, e a teoria pode oferecer novas perspectivas sobre a natureza da realidade e do universo.

Além disso, Santos está aplicando a noção de onto-cosmologia mysthétika, algo que pretende revisar a questão metafísica do ser, isto é, Santos não abraça totalmente uma distinção platônico entre mundo das ideias e mundo material, pois prefere a abordagem Advaita do Vedanta. Além disso, Santos não reconhece uma distinção dualista entre o existencial, o estético e o epistêmico, por exemplos.



Nota final:


 Os cientistas criaram partículas de luz que existem efetivamente em 37 dimensões simultaneamente!


"Esta experiência mostra que a física quântica é mais não-clássica do que muitos de nós pensávamos. Pode ser que, 100 anos após a sua descoberta, ainda estejamos a ver apenas a ponta do iceberg", diz Zhenghao Liu, da Universidade Técnica da Dinamarca.


Liu e seus colegas investigaram o paradoxo de Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ), que demonstra que as partículas quânticas podem permanecer conectadas através de grandes distâncias por mais de 30 anos. Na sua forma mais simples, o paradoxo envolve três partículas emaranhadas de tal forma que a observação de duas fornece informações sobre a terceira – um efeito conhecido como emaranhamento quântico.


Saiba mais https://phys.org/news/2025-02-paradox-quantum-mechanics-pulse-dimensions.html

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