El hecho de que la materia ocupe espacio es una consecuencia del principio de exclusión de Pauli. Este es un efecto cuántico.
Los láseres emiten fotones en un estado cuántico coherente. (Esto todavía me hace pensar que esto funciona y exploto esta propiedad diariamente)
El ferromagnetismo es una consecuencia del orden a largo plazo de los espines de electrones individuales.
El hecho de que los objetos se comporten clásicamente es también un efecto emergente de la mecánica cuántica. Los estados cuánticos de los objetos macroscópicos son tan numerosos que sus fases se cancelan casi por completo, lo que no produce efectos de interferencia en el límite clásico. Esto se llama decoherencia cuántica. (¡tenga en cuenta que esto no explica el problema de medición! simplemente explica cosas como por qué no puede generar un patrón de difracción con pelotas de béisbol)
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El espectro de emisión de objetos de cuerpo negro (como las estrellas) cuando se calientan (Ley de Planck) se basa en el supuesto de que los modos del campo electromagnético solo pueden existir en estados propios de un oscilador armónico, una solución de la ecuación de Klein Gordon . Sin este supuesto, la energía en el campo electromagnético no estaría limitada y el Universo no podría existir. Esto también determina el color de la luz solar.
La absorción atómica y las líneas de emisión de gases (como en un signo de neón) son una consecuencia de la estructura electrónica de los átomos en ese gas. La estructura discreta es un resultado de las funciones de onda de electrones que obedecen a la ecuación de Schrodinger.
Me doy cuenta de que estás buscando algunos experimentos más llamativos. Pero, creo que es importante realizar estas observaciones más mundanas. La mecánica cuántica no se limita a algún régimen exótico. El Universo simplemente no existiría como lo conocemos sin la mecánica cuántica.