¿Fluctuaciones cuánticas en un dominio clásico?

"En presencia de caos, incluso las pequeñas fluctuaciones (incluidas las fluctuaciones cuánticas) pueden amplificarse para producir grandes incertidumbres en el comportamiento posterior" ( https://arxiv.org/abs/gr-qc/9210010 )

¿Existe alguna evidencia experimental de la amplificación de las fluctuaciones cuánticas en un dominio clásico (típicamente m, s, kg)?

Es posible que desee comprobar el efecto Casimir. No es estrictamente amplificación, pero muestra el efecto macroscópico de las fluctuaciones del vacío.
Ya conozco este efecto. Por la palabra "fluctuación cuántica" me refiero a cualquier fenómeno fuera de la diagonal (es decir, observables no compatibles).

Respuestas (1)

Hubo un ejemplo interesante de "QM macroscópico" que se muestra en un programa reciente de "A través del agujero de gusano". No recuerdo el material utilizado, creo que fue silicona. Se puso silicio líquido en un plato y luego se hizo vibrar muy rápidamente. La superficie tenía una vibración muy rápida que se controlaba con mucha precisión. Luego, una gota de silicio de cierto tamaño (totalmente macroscópica) se colocó (dejó caer) muy suavemente sobre la superficie, y luego comenzó a rebotar hacia arriba y hacia abajo. Esto creó ondas "largas" en la superficie de silicio líquido, más grandes que la pequeña "inestabilidad" de la superficie. Estas ondas "largas" se propagaron alrededor del plato, rebotando en sus bordes y superponiéndose con sus reflejos, etc. Este experimento produjo versiones "macroscópicas" de las "ondas de materia" de De Broglie. Muchos científicos dijeron " Pero esto para mí es similar a cómo los electrones "salen" de los cristales en los experimentos de difracción de electrones. En estos experimentos, la "gota de silicio" es el electrón, que se dispara a través de un cristal (las rendijas), y si solo se producen (forzan) ciertas ubicaciones y direcciones de salida durante el paso del electrón a través del cristal, el electrón solo debe ser "escupir" del cristal en ciertas direcciones. Esto podría explicar el patrón de difracción producido. del cristal en ciertas direcciones. Esto podría explicar el patrón de difracción producido. del cristal en ciertas direcciones. Esto podría explicar el patrón de difracción producido.

En el experimento del silicio, estoy seguro de que se midieron fuerzas, etc., y ciertamente los científicos podrían haber usado el sistema mks para medir.