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Mécanique quantique et Mondes possibles

Raccourcis: Différences, Similitudes, Jaccard similarité Coefficient, Références.

Différence entre Mécanique quantique et Mondes possibles

Mécanique quantique vs. Mondes possibles

La mécanique quantique est la branche de la physique théorique qui a succédé à la théorie des quanta et à la mécanique ondulatoire pour étudier et décrire les phénomènes fondamentaux à l'œuvre dans les systèmes physiques, plus particulièrement à l'échelle atomique et subatomique. Le triangle de Penrose, un objet impossible… dans notre monde. Exemple de construction du triangle de Penrose dans la réalité (cassure). Les théories des mondes possibles sont des théories élaborant la possibilité qu'existent d'autres mondes que le nôtre.

Similitudes entre Mécanique quantique et Mondes possibles

Mécanique quantique et Mondes possibles ont 6 choses en commun (em Unionpédia): Espace-temps, Groupe Flammarion, Intrication quantique, Presses universitaires de France, Problème de la mesure quantique, Théorie d'Everett.

Espace-temps

En physique, l'espace-temps est une représentation mathématique de l'espace et du temps comme deux notions inséparables et s'influençant l'une l'autre.

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Groupe Flammarion

Le groupe Flammarion est une filiale du groupe Madrigall depuis 2012.

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Intrication quantique

En mécanique quantique, l'intrication quantique, ou enchevêtrement quantique, est un phénomène dans lequel deux particules (ou groupes de particules) forment un système lié et présentent des états quantiques dépendant l'un de l'autre quelle que soit la distance qui les sépare.

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Presses universitaires de France

Les Presses universitaires de France (PUF) sont une maison d'édition fondée en 1921 par un collège de professeurs.

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Problème de la mesure quantique

Le problème de la mesure quantique consiste en un ensemble de problèmes, qui mettent en évidence des difficultés de corrélation entre les postulats de la mécanique quantique et le monde macroscopique tel qu'il nous apparaît ou tel qu'il est mesuré.

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Théorie d'Everett

Le paradoxe du chat de Schrödinger dans l’interprétation d’Everett des mondes multiples (''many worlds''). Ici, chaque évènement est une bifurcation. Le chat est à la fois mort et vivant, avant même l'ouverture de la boite, mais le chat mort et le chat vivant existent dans des bifurcations différentes de l'univers, qui sont tout aussi réelles l'une que l'autre. La théorie d'Everett, (plus rigoureusement l'interprétation d'Everett), appelée parfois des états relatifs, des mondes multiples (many-worlds) ou plus précisément des observateurs multiples (many-minds), est une formulation de la mécanique quantique fondée uniquement sur l'évolution déterministe de l’équation de Schrödinger, qui, appliquée à l’univers entier, régit son état quantique.

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La liste ci-dessus répond aux questions suivantes

Comparaison entre Mécanique quantique et Mondes possibles

Mécanique quantique a 282 relations, tout en Mondes possibles a 107. Comme ils ont en commun 6, l'indice de Jaccard est 1.54% = 6 / (282 + 107).

Références

Cet article montre la relation entre Mécanique quantique et Mondes possibles. Pour accéder à chaque article à partir de laquelle l'information a été extraite, s'il vous plaît visitez:

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