Mecânica Quântica

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Three surprised physicists receiving the 2025 Nobel Prize in Physics on stage, with quantum-themed elements in the background, for a news article on their quantum tunneling discoveries.
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Nobel prize in physics 2025 awarded to quantum physicists

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John Clarke, Michel H. Devoret, and John M. Martinis receive the 2025 Nobel Prize in Physics for experiments demonstrating quantum tunneling in macroscopic circuits. Their mid-1980s work laid the foundation for superconducting quantum computers. The laureates expressed great surprise at the award.

Uma equipe internacional de físicos descobriu que modelos de colapso quântico, possivelmente ligados à gravidade, introduzem uma incerteza minúscula no próprio tempo. Isso estabelece um limite fundamental para a precisão dos relógios, embora muito abaixo dos níveis atuais de detecção. A pesquisa, publicada na Physical Review Research, explora as relações entre a mecânica quântica e a gravidade.

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O matemático irlandês William Rowan Hamilton desenvolveu, nas décadas de 1820 e 1830, um quadro que ligava os trajetos dos raios de luz e das partículas em movimento, uma ideia que mais tarde se provou crucial para a mecânica quântica. Nascido há 220 anos, o trabalho de Hamilton, incluindo a gravação de uma fórmula na Ponte Broome, em Dublin, em 1843, baseou-se na física anterior, mas revelou conexões mais profundas só compreendidas um século depois. Esta perspetiva ajudou a moldar as teorias modernas de dualidade onda-partícula.

Cientistas desenvolveram relógios atómicos ultragelados altamente precisos que podem detectar como a física quântica influencia o fluxo do tempo. Ao resfriar átomos próximos ao zero absoluto, estes dispositivos visam medir variações sutis no tempo previstas pela teoria quântica. A pesquisa, publicada na Nature Communications, abre novas vias para testar a física fundamental.

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