Orchestra Filarmonica Slovena e Teorema di Bell: differenze tra le pagine

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{{S|meccanica quantistica}}
{{Artista musicale
|nome = Orchestra Filarmonica Slovena
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|tipo artista = Orchestra
|nazione = SLO
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|post nazione = [[Lubiana]]
|genere = musica classica
|categorizza per genere =
|anno inizio attività = 1701
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|didascalia = La Philharmonic Hall, edificio principale della Orchestra Filarmonica Slovena, in Piazza del Congresso a Lubiana
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[[File:Serenada za godalni orkester - Benjamin Ipavec (1829 -1908).ogg|thumb|Serenata per orchestra d'archi - Benjamin Ipavec (1829 -1908)]]
L''''Orchestra Filarmonica Slovena''' (''Simfonični orkester Slovenske filharmonije'') è un'[[orchestra]] [[slovenia|slovena]] con sede a [[Lubiana]]. Le sue sale da concerto principali sono la Sala Marjan Kozina della Sala Filarmonica, a Lubiana, in Piazza del Congresso (''Kongresni trg'') e la Sala Gallo della Sala Cankar in Piazza della Repubblica (''Trg republike'') a Lubiana.
 
Il '''teorema di Bell''' afferma, nella forma più immediata, che nessuna [[Fisica teorica|teoria fisica]] [[Principio di località|locale]] e [[Realismo (filosofia)|realistica]] a [[Teoria delle variabili nascoste|variabili nascoste]] può riprodurre le predizioni della [[meccanica quantistica]].
==Storia==
Le radici dell'orchestra risalgono al 1701, alla fondazione della ''Academia Philharmonicorum'', che eseguiva oratori e altre opere dell'epoca. Questa organizzazione divenne poi la Società Filarmonica (''Filharmonična družba'') nel 1794. Il 23 ottobre 1908, la ''Filharmonična Družba'' ufficialmente si fuse con la ''Glasbena matica'' (La Società Filarmonica) per formare la prima incarnazione della ''Orchestra Filarmonica Slovena'', che durò dal 1908 al 1913 . Nel 1947 fu avviata la rifondazione di una nuova incarnazione dell'orchestra. La nuova versione dell'orchestra diede il suo primo concerto il 13 gennaio 1948, diretto da [[Salvador Bacarisse]] con la partecipazione del compositore [[Marjan Kozina]], che divenne il primo amministratore dell'Orchestra Filarmonica Slovena.
 
Elaborato da [[John Stewart Bell]], è considerato un importante contributo a favore della meccanica quantistica, in particolare del suo carattere controintuitivo nel rifiuto del [[Realismo (filosofia)|realismo]] e della [[Principio di località|località]], toccando questioni fondamentali per la filosofia della [[fisica moderna]].
L'orchestra ha impiegato un certo numero di "direttori permanenti (stalni dirigenti) dalla sua rinascita nel 1948, tra cui Jakov Cipci (1948-1955), Samo Hubad (1948-1966), Bogo Leskovic (1951-1958), e [[Lovro von Matačić]] (1955-1956). [[Oskar Danon]] fu il primo direttore ad avere il titolo di direttore principale dell'orchestra, dal 1970 al 1974. Il primo direttore principale non sloveno dell'orchestra fu George Pehlivanian, dal 2005 al 2008. Dal 2013 il direttore principale attuale dell'orchestra è il canadese Keri-Lynn Wilson, primo direttore principale femminile nella storia dell'orchestra.
 
== Fondamenti ==
==Direttori principali==
L'articolo del 1964 che espone il teorema è intitolato "''Sul paradosso Einstein-Podolsky-Rosen''"<ref name="Bell 1964">J. S. Bell, ''[http://www.drchinese.com/David/Bell_Compact.pdf On the Einstein Podolsky Rosen Paradox''], Physics '''1''', 195-200 (1964)</ref><ref>J. S. Bell: On the problem of hidden variables in quantum mechanics, Rev. Mod. Phys. 38 (1966)</ref><ref>J. S. Bell, ''Sul paradosso Einstein-Podolsky-Rosen'', in J. S. Bell, ''Dicibile e indicibile in meccanica quantistica'', Milano, Adelphi, 2010, pp. 20-30</ref>. Il [[Paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen|paradosso Einstein-Podolsky-Rosen]] (paradosso EPR) è un [[esperimento mentale]] che nel 1935, presumendo valido il realismo locale, ossia le nozioni intuitive che i parametri delle particelle abbiano valori definiti indipendentemente dall'atto di osservazione e che gli effetti fisici abbiano una velocità di propagazione finita, evidenziò il carattere non locale della meccanica quantistica nella sua [[Interpretazione di Copenaghen|interpretazione ortodossa]], ossia il fenomeno dell'[[Entanglement quantistico|entanglement]], giudicandolo incompatibile con la realtà fisica (da cui il paradosso) e concludendo per l'incompletezza della teoria, cioè per la presenza di variabili nascoste.
* [[Oskar Danon]] (1970–1974)
* [[Uroš Lajovic]] (1974–1975; come direttore principale)
* [[Marko Letonja]] (1996–2002)
* [[George Pehlivanian]] (2005–2008)
* [[Emmanuel Villaume]] (2008–2013)
* [[Keri-Lynn Wilson]] (2013–attuale)
 
Ampliando l'"esperimento" del paradosso EPR nella versione proposta da [[David Bohm]] e [[Yakir Aharonov]], in particolare inserendo nel calcolo delle probabilità misure di [[spin]] su angolazioni intermedie rispetto alle sole ortogonali, combinando così più variabili, Bell ha dimostrato che la condizione di realismo locale impone alcune restrizioni delle correlazioni statistiche previste dalla meccanica quantistica tra misure su particelle considerate [[Entanglement quantistico|entangled]]<ref>L'analisi di Bell ha permesso anche di evidenziare che le correlazioni previste mantenendo i principi fondamentali della [[fisica classica]], pur inferiori a quelle della meccanica quantistica, sono molto superiori a quanto suggerisca il senso comune e a quanto ritenessero gli stessi autori EPR, ciò che avrebbe costituito in ogni caso un grande rinnovamento.</ref>. Di converso, previsioni in completo accordo con la teoria quantistica implicano la rinuncia ad almeno uno fra [[realismo (filosofia)|realismo]] e [[Principio di località|località]]. Ne consegue che la meccanica quantistica è una teoria intrinsecamente non locale, non potendo contenere variabili nascoste che ne modifichino tale caratteristica, e va quindi accettata come tale, o rifiutata. Il teorema non è in grado di escludere variabili nascoste non locali che conservino il principio di realtà.
==Note==
{{reflist}}
 
== Verifica sperimentale==
==Collegamenti esterni==
Le restrizioni statistiche evidenziate dal teorema, espresse matematicamente da relazioni di [[disuguaglianza]] chiamate '''disuguaglianze di Bell''', permettono, come suggerito dallo stesso Bell, una verifica sperimentale tramite misure della [[Polarizzazione della radiazione elettromagnetica|polarizzazione]] di fotoni. Gli [[esperimenti sulle disuguaglianze di Bell|esperimenti]], effettuati negli anni ottanta e novanta, avevano indicato con alta probabilità che le disuguaglianze di Bell sono violate. Ulteriori esperimenti effettuati nel corso del 2015 da diversi gruppi indipendenti sono riusciti a soddisfare pienamente le condizioni teoriche previste e a fornire risultati conclusivi<ref> ''Azione inquietante'', Le scienze, Aprile 2019</ref>, fornendo una prova empirica contro il realismo locale e dimostrando che, quelle considerate dal paradosso EPR come "''raccapriccianti azioni a distanza''", sono reali. Questi esperimenti sono ritenuti un'ulteriore prova a favore della meccanica quantistica e dimostrano che il [[principio di località]] deve essere abbandonato, anche nell'ipotesi dell'esistenza di variabili nascoste.
*[http://www.filharmonija.si/ Official orchestra webpage]
 
I principi della [[relatività speciale]] sono salvati dal [[teorema di non-comunicazione]], che implica che gli osservatori non possono utilizzare gli effetti quantistici per comunicare informazione a velocità superiore a quella della luce.
{{coord|46|02|58|N|14|30|17|E|display=title}}
 
{{Controllo di autorità}}
== Note ==
{{Portale|Musica classica}}
<references/>
 
== Voci correlate ==
* [[Esperimenti sulle disuguaglianze di Bell]]
* [[Entanglement quantistico]]
* [[Informatica quantistica]]
* [[Misticismo quantico]]
* [[Paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen]]
* [[Principio di località]]
* [[Teoria delle variabili nascoste]]
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto}}
 
== Collegamenti esterni ==
* {{cita web|http://www.pv.infn.it/~nicrosi/paradosso/home.htm|Paradosso EPR e teorema di Bell}}
* {{cita web|http://xoomer.virgilio.it/paaccom/Teorema_Bell.htm|Il teorema di Bell}}
* {{SEP||Bell's Theorem|[[Abner Shimony]]}}
* {{Cita video|cognome=Marco Coletti|data=2016-04-07|titolo=Teorema di Bell - Teorie delle Variabili Nascoste|accesso=2018-01-19|url=https://www.youtube.com/watch?v=FIxaRJmYdV8&feature=youtu.be}}
{{Controllocontrollo di autorità}}
{{portale|filosofia|quantistica}}
 
[[Categoria:Meccanica quantistica]]