Ellos no. No son seres conscientes.
Si se está refiriendo a la incapacidad para medir el impulso y la posición con una precisión arbitrariamente alta como se entiende en el Principio de Incertidumbre de Heisenberg , entonces no es un problema que las partículas sepan que están siendo observadas, sino que el simple hecho de medir algo perturba el sistema. .
Ejemplo:
Estás en una habitación oscura.
Para saber dónde está un poste de metal tiras mármol.
Escuchas el sonido de la canica golpeando el palo y sabes dónde está el palo. No se habrá movido.
Esta es la medida clásica donde la medición no perturba el sistema de manera significativa.
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De nuevo estás en un cuarto oscuro.
Para saber dónde está una lata de metal vacía (mucho más ligera que la vara) es tirar mármol.
Escuchas el sonido de la canica golpeando la lata y sabes dónde está la lata. Pero oops! El mármol golpeó la lata y la movió. ¡Ahora ya no sabes dónde está!
Esta es la idea de la medición en el mundo cuántico donde la medición perturba el sistema significativamente, ¡tal vez alterando su estado!
Ahora toma fotones usados para detectar átomos. Para tener una medición de posición muy precisa, se necesitan fotones con una longitud de onda muy pequeña. Sin embargo, estos tendrán una energía más alta y un mayor impulso que los fotones con mayor longitud de onda.
Así que cuando detectes un átomo obtendrás una medición muy precisa de la posición con un fotón de longitud de onda pequeña, pero también le transferirás mucho impulso mediante la dispersión. Por lo tanto, el impulso del átomo será ahora muy diferente al anterior.
Entonces, al conocer la posición con mucha precisión, puede perder la certeza sobre el impulso.