Ce travail explore la réalisation physique comme un processus dépendant du système plutôt que comme une conséquence des forces ou de la dynamique intrinsèque des objets. À l'aide d'expériences sur matériel quantique et de simulations informatiques sans force, il est démontré que des états initiaux identiques peuvent conduire à des résultats réalisés différents lorsque seules les propriétés structurelles du système environnant sont modifiées. Dans l'expérience quantique, des préparations identiques d'états quantiques sont mises en œuvre sur le matériel supraconducteur IBM tandis que la structure de réalisation du système est modifiée via un couplage ancilla contrôlé et des opérations de remise à zéro. Une analyse statistique basée sur des exécutions répétées montre que les distributions des résultats diffèrent systématiquement malgré une préparation d'état quantique inchangée, ce qui indique que la réalisation n'est pas déterminée uniquement par l'état quantique lui-même. Parallèlement, une simulation de trajectoire sans force illustre comment le mouvement inertiel, la chute dirigée, la stabilité orbitale et le comportement de capture peuvent émerger par une sélection récursive des prolongements de trajectoire admissibles. Aucune force, potentiel ou loi d'accélération n'est introduite ; le mouvement observé résulte entièrement des contraintes structurelles imposées par le système. Ensemble, ces résultats soutiennent une perspective structurelle unifiée dans laquelle la mesure quantique et le mouvement de type gravitationnel sont compris comme des manifestations du même mécanisme sous-jacent : la réalisation dépendante du système par admissibilité sélective plutôt que par interaction dynamique.
Luka Gluvić (Ven,) a étudié cette question.
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