Física Quântica

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MIT terahertz microscope revealing quantum vibrations in a superconductor crystal, with scientists observing in a lab.
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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.

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.

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An international team of scientists has identified an unexpected Island of Inversion in molybdenum-84, a nucleus with equal numbers of protons and neutrons. This discovery challenges previous beliefs that such regions occur only in neutron-rich isotopes. The finding reveals new insights into nuclear deformation and fundamental forces.

Pesquisadores desenvolveram um método para medir como a realidade objetiva emerge da nebulosidade quântica, mostrando que até observadores imperfeitos podem chegar a um consenso. Isso se baseia no darwinismo quântico, uma ideia proposta em 2000, demonstrando que medições simples são suficientes para acordo sobre propriedades clássicas. O trabalho sugere pontes para testes experimentais em dispositivos quânticos.

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Pesquisadores aproveitaram o entrelaçamento quântico para ligar átomos através do espaço, alcançando precisão sem precedentes na medição de grandezas físicas. Ao separar nuvens de átomos entrelaçados, a equipe melhorou a detecção de campos eletromagnéticos. Este avanço pode refinar relógios atômicos e sensores de gravidade.

Uma equipe liderada por Holger Hofmann na Universidade de Hiroshima relatou em maio que um experimento de dupla fenda modificado mostrou fótons individuais se comportando como se estivessem em dois lugares ao mesmo tempo, potencialmente minando o conceito de multiverso. As descobertas, que sugerem que a função de onda guia caminhos reais de partículas, enfrentaram ceticismo significativo de outros físicos. Apesar da resistência, os pesquisadores mantêm seus resultados e continuam o trabalho.

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Físicos da colaboração KATRIN relataram nenhuma evidência de neutrino estéril em uma análise precisa de dados de decaimento de trítio. As descobertas, publicadas na Nature, contradizem reivindicações experimentais anteriores e fortalecem o caso contra um quarto tipo de neutrino. O experimento, baseado na Alemanha, continua a coletar mais dados para testes adicionais.

 

 

 

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