"Si proyectamos los principios de la mecánica cuántica al escenario de lo social, podemos concluir que cualquier estructura se sostiene porque no se cuestiona. Las realidades son alimentadas por la rigidez de los pensamientos que se adueñan de nuestra capacidad de conocer, y que, como verdaderas murallas, nos impiden acceder a una comprensión mayor de aquella realidad última que perseguimos, incansablemente, los humanos de todos los tiempos."
El futuro de la computación cuántica serán los computadores cuánticos programables. Hace unos meses fue fabricado el primer circuito integrado cuántico aunque sólo de 2 cubits. Ahora se publicará en Nature Physics la fabricación del primer chip cuántico programable de 2 cubits. Un computador cuántico universal capaz de implementar cualquier algoritmo cuántico de 2 cubits.
[c&p] La ubicación de la frontera entre el mundo clásico y el cuántico es un misterio de larga data. Una idea es que todo comienza como un sistema cuántico, existiendo en una superposición de estados. Esto hace que un objeto sea capaz de, por ejemplo, estar en muchos lugares a la vez. Pero cuando este sistema interactúa con su ambiente, se derrumba a un estado clásico único, un fenómeno al que se le llama decoherencia cuántica. Brahim Lamine y sus colegas, dicen que las ondas gravitatorias pueden ser responsables de esto.
"Imagínate un par de electrones como si fueran dos monedas idénticas en las que una marca cara y la otra cruz. [...]"
Los grandes objetos no parecen estar sujetos a las mismas leyes de la mecánica cuántica que gobiernan las partículas subatómicas. Pero, ¿qué tamaño tiene que tener algo para qué dichas leyes de la física cuántica tengan efecto? Las arrugas en el espacio-tiempo podrían darnos la respuesta. en español: tiny.cc/sahBF
La forma en la que se mueve la luz, con su velocidad fija y su habilidad de actuar como onda o partícula, a menudo lleva a algunas de las más curiosas paradojas de la física. Una nueva acaba de encontrarse: haz agujeros en una lámina de oro tan fina que sea ya casi semitransparante y entonces menos luz la atravesará.
La Sociedad Americana de Física, la más importante del mundo en este campo, ha acogido entre sus miembros al investigador Gonzalo Muga, de la Universidad del País Vasco (EHU). La institución reconoce “su trabajo pionero sobre el tiempo del efecto túnel en mecánica cuántica, así como el desarrollo del concepto del diodo atómico y su aplicación al enfriamiento atómico".
"En 1922 en Fráncfort del Meno Otto Stern y Walther Gerlach realizaron un experimento que pasaría a ser recordado para siempre como uno de los pasos fundamentales que ayudaron a seguir desgranando el problema que le había estallado a la comunidad científica en la cara con las investigaciones de Planck y otros: la mecánica cuántica."
Entra a cualquier librería y encontrarás Aprende Java en 7 Días y demás variaciones interminables ofreciendo enseñar Visual Basic, Windows, Internet, etc., en unos pocos días u horas...La conclusión es que, o bien la gente tiene un gran afán por saber de computadoras, o bien las computadoras son algo fabulosamente más fácil de aprender que cualquiera otra cosa. No hay libros sobre cómo aprender Beethoven, o Física Cuántica, o incluso Estética Perruna en 7 días. ¿Qué sucede?
Las teorías cuánticas de las partículas elementales están repletas de infinitos con los que hay que lidiar (regularizar) para obtener resultados finitos con los que comparar los experimentos. Las divergencias ultravioletas, los infinitos que aparecen porque las partículas son puntuales, cuando consideramos distancias muy cortas, o energías muy grandes, producen infinitos que no son malos por sí mismos, más bien son necesarios para dar sentido a muchas propiedades físicas observadas en los experimentos.
... Pero es un momento tan importante como aquel en el que se presentó el microchip. En realidad más. El primer ordenador cuántico programado no sólo dejará obsoleto todos los ordenadores del mundo. También dejará desnudas a todas las bases de datos del planeta pues podrá saltar cualquier sistema de cifrado, cualquier tipo de seguridad lógica. Es el salto brusco a una nueva era. De hecho, al parecer, ya hemos llegado, sólo queda mejorar un poco los lasers para afinar la tasa de errores.
En España tenemos a un experto mundial en este campo (la verificación experimental de los teoremas de Kochen-Specker), el físico español Adán Cabello, catedrático de la Universidad de Sevilla. Recientemente ha publicado un espectacular artículo en PRL (el cuarto en lo que va de año) que merece toda nuestra atención. El artículo de Nature presenta un experimento realizado en Innsbruck (Austria), demostraba la validez del teorema de Kochen-Specker para el entrelazamiento de pares de átomos. El nuevo artículo en PRL presenta un experimento...
Es el trampolín más pequeño del mundo. Átomos que rebotan con láser pueden aportar mediciones ultra precisas de la gravedad Para poner a prueba teorías como la relatividad general, la fuerza de la gravedad se mide con precisión utilizando conjuntos de átomos superfríos que caen en una cámara de vacío.
Físicos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) han develado el primer procesador "universal" programable de información cuántica capaz de correr ejecutar cualquier programa permitido por las leyes de la mecánica cuántica -que rigen el mundo submicroscópico- utilizando dos bits cuánticos (qubits) de información. El procesador puede ser uno de los componentes del ordenador cuántico de futuro, que en teoría, podría resolver algunos problemas importantes que hoy en día son difíciles de afrontar con la tecnología existente.
No hay indicios que demuestren que las fluctuaciones cuánticas en el universo pueden disminuir la velocidad de la luz, según observaciones por el telescopio de la NASA de Fermi. Las mediciones contradicen resultados anteriores que apoyaban que el espacio y el tiempo podrían no ser uniformes. La teoría de Einstein de la relatividad espacial, dice que toda la radiación electromagnética viaja a través del vacío a la velocidad de la luz. Esta velocidad se prevé que sea constante, independientemente de la energía de la radiación.
[c&p] Dos artículos publicados en Nature han observado el efecto Hall cuántico fraccionario en grafeno, por el que los electrones se comportan como si tuvieran carga fraccionaria, como cuasipartículas que fueran “trozos” de electrones. El descubrimiento de que en el grafeno también se puede observar el efecto Hall cuántica fraccionario a temperaturas altas (aunque todavía no a temperatura ambiente, ya que se ha podido observar sólo a 20 K), es un gran avance (es una temperatura 100 veces superior a la de otros materiales).
No se puede negar que la Física es algo extraña. Las partículas que no existen, excepto como probabilidades, el tiempo que cambia de acuerdo a la velocidad a la que nos movemos, los gatos están vivos y muertos al mismo tiempo hasta que la caja se abre. Esta lista recopila los 10 hechos más extraños que nos podemos encontrar en el campo de la Física.
Periódicamente, los españoles tenemos necesidad de ofrecerle nuestra credulidad a algún charlatán que exhiba esa amabilidad chispeante que tienen todos los sacacuartos, el énfasis y la afectación de un telepredicador, y un surtido de preceptos bienintencionados y hueros extraídos de alguna analecta con tufo a opus dei y a new age. Ahora tenemos a Enrique Rojas Montes. El doctor Rojas Montes no es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y si tiene el título de Psiquiatría será de alguna tómbola de Caritas;
[c&p] Científicos del Instituto de Óptica Cuántica e Información Cuántica (IQOQI, Austria), crearon un condensado de Bose-Einstein de estroncio. Por años físicos de todo el mundo han tratado de condensar el estroncio, centrándose principalmente en los dos isótopos que son relativamente abundantes en la naturaleza (86Sr, 88Sr). Sin embargo, el avance se produjo cuando el equipo del Dr. Schrecks decidido probar un nuevo enfoque, casi intuitivo, probar con el isótopo 84Sr ...