Física Quântica
MIT constrói microscópio terahertz para observar movimentos quânticos em supercondutores
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Os físicos do MIT desenvolveram um novo microscópio que utiliza luz terahertz para observar diretamente vibrações quânticas ocultas dentro de um material supercondutor pela primeira vez. O dispositivo comprime a luz terahertz para superar suas limitações de comprimento de onda, revelando fluxos de elétrons sem atrito no BSCCO. Esse avanço pode melhorar a compreensão da supercondutividade e das comunicações baseadas em terahertz.
Cientistas da California Polytechnic State University descobriram novas formas de matéria quântica variando campos magnéticos ao longo do tempo. O avanço, detalhado na Physical Review B, mostra que o controle dependente do tempo pode produzir estados quânticos estáveis sem equivalentes estáticos. Isso pode promover a computação quântica ao tornar os sistemas mais resistentes a erros.
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Pesquisadores da Universidade de Oxford alcançaram a primeira demonstração de quadsqueezing, um efeito quântico de quarta ordem, utilizando um único íon aprisionado. O avanço, publicado em 1º de maio na Nature Physics, introduz um método inovador para projetar interações quânticas complexas. Essa descoberta pode aprimorar a simulação, a detecção e a computação quântica.
Físicos da Universidade de Viena conduziram um experimento que demonstra uma superposição de diferentes ordens temporais em eventos quânticos, utilizando fótons entrelaçados e um equivalente à desigualdade de Bell. Os resultados divergem significativamente das expectativas clássicas, sugerindo que a ordem causal indefinida é uma característica quântica fundamental. No entanto, diversas lacunas experimentais permanecem abertas.
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Físicos da Universidade de Nova York desenvolveram um novo tipo de cristal do tempo usando ondas sonoras para suspender pequenas esferas de isopor, resultando em interações não recíprocas que desafiam a terceira lei do movimento de Newton. O sistema compacto e visível oscila em um ritmo constante e foi detalhado na Physical Review Letters. Os pesquisadores sugerem aplicações potenciais em computação quântica e percepções sobre ritmos biológicos.
Cientistas na Austrália desenvolveram o maior simulador quântico até o momento, usando 15.000 qubits para modelar materiais quânticos exóticos. Este dispositivo, conhecido como Quantum Twins, pode ajudar a otimizar supercondutores e outras substâncias avançadas. Construído embutindo átomos de fósforo em chips de silício, oferece controle sem precedentes sobre propriedades de elétrons.
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Uma equipe internacional iniciou o experimento MACE para detectar uma rara transformação de muônio em sua contraparte de antimatéria, antimuônio. Esse processo, se observado, desafiaria o Modelo Padrão da física de partículas ao violar a conservação do sabor leptônico. O projeto visa melhorar vastamente as buscas anteriores realizadas há mais de duas décadas.
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