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Preprints, Working Papers, ... Year : 2019

Quantum modalities, interpretation of Quantum Mechanics and Special Relativity, and an experimental test for multiple worlds

Modalités quantiques, interprétation de la Mécanique Quantique et de la Relativité Restreinte et proposition d'un test expérimental pour les mondes multiples

Abstract

This paper investigates the physical, experimentable, reality of multiple worlds of Quantum Mechanics. On the basis of a reflection on the fundamental principles of physics (sec. I.A), firmly rejecting the incomprehension imperative often associated with Quantum Mechanics (sec. I.B), and strongly relying on an experimental methodology (sec. I.B) and on the superposition principle, we propose a unified interpretation of quantum physics (sec. II), the potential world modal interpretation. This framework makes multiple-world and pilot-wave interpretations converge. It also clarifies the concepts of potential world and sub-quantical potential particle. Then, we turn to Relativity and sketch out an emergence of Special Relativity without "rods and clocks" (sec. III.A) providing a cinematic and phenomenal interpretation of SR. We suggest to distinguish between given and received gravitation and reason on it at a sub-quantical level (sec. III.B) and formulate the hypothesis that weight is active between potential worlds (sec. III.C). If this effect follows the von Neumann chain, it should be observable with available techniques (sec. III.D). If correct, this hypothesis could contribute explanations for cosmic inflation, dark matter and the cosmological constant problem (sec. IV). Moreover, our cinematic interpretation of relativity in an expanding universe might lead to a justification of the MOND theory (sec. IV.B.3).
Cet article explore la question de la réalité physique, expérimentable, des mondes multiples de la Mécanique Quantique. En nous appuyant, d'une part, sur une réflexion sur les principes fondamentaux de la physique (sec. I.A), rejetant résolument l'impératif d'incompréhension qui affuble souvent la Mécanique Quantique (sec. I.B) et s'appuyant sur des principes méthodologiques fondés sur l'expérimentation (sec. I.B), et, d'autre part, sur le principe de superposition, nous proposons une interprétation unifiée de la physique quantique (sec. II), l'interprétation modale des mondes potentiels. Celle-ci fait converger les interprétations de type mondes multiples et les interprétations de type onde-pilote et donne une définition précise des concepts de monde potentiel et de particule potentielle ou subquantique. Nous esquissons ensuite un mécanisme d'émergence de la Relativité Restreinte à partir de présupposés subquantiques simples (sec. III.A), sans “règle” ni “horloge”. Ceci fonde une interprétation cinématique et phénoménale de la Relativité Restreinte. En distinguant entre gravitation reçue et donnée et en raisonnant à un niveau subquantique (sec. III.B) nous formulons l'hypothèse que le poids agit entre monde potentiels (sec. III.C). Si cet effet remonte bien la chaîne de von Neumann, nous proposons de l'observer à l'aide de technologies d'ores et déjà disponibles (sec. III.D). Si notre hypothèse s'avère correcte, elle pourrait contribuer à expliquer plusieurs phénomènes jusqu'alors isolés : l'inflation cosmique, la matière sombre et le problème de la constante cosmologique (sec. IV). Enfin, notre interprétation cinématique de la relativité dans un univers en expansion pourrait conduire à une justification de la théorie MOND (sec. IV.B.3).
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hal-01983757 , version 1 (16-01-2019)

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  • HAL Id : hal-01983757 , version 1

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Yannis Delmas-Rigoutsos. Quantum modalities, interpretation of Quantum Mechanics and Special Relativity, and an experimental test for multiple worlds. 2019. ⟨hal-01983757⟩
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