Noticias Científicas y Artículos del Equipo Facultativo

La Dinámica Cuántica de Zenón en un Qubit Superconductor

Por: William Brown, Biofísico e Investigador de Resonance Science Foundation

El filósofo griego Zenón de Elea planteó varios argumentos filosóficos que se han conocido colectivamente como las paradojas de Zenón. Uno de estos argumentos se conoce como la paradoja de la flecha de Zenón, cuya explicación simplista es que para que se produzca el movimiento, un objeto debe cambiar su ubicación, como una flecha que vuela hacia su objetivo, pero en cualquier momento instantáneo la flecha está inmóvil, y puesto que, como planteó Zenón, el tiempo se compone de una secuencia de muchos instantes sin duración, entonces el movimiento de la flecha es imposible. En realidad, esta paradoja es muy importante para comprender la naturaleza fundamental del movimiento y del tiempo y, por tanto, los fundamentos de la física (fundamentals of physics).

Imagen: si el tiempo puede...

Continuar leyendo...

Físicos Demuestran Violación de la Causalidad Local en una Red Cuántica

física cuántica Apr 20, 2017
Continuar leyendo...

Nuevos Métodos para Investigar la no Localidad en Sistemas de Muchos Cuerpos

Por:  William Brown, Biofísico de Resonance Science Foundation 

Continuar leyendo...

Avances Recientes en el Enfoque Cuántico del Procesamiento de Imágenes

Los computadores cuánticos se están convirtiendo en una realidad con una carrera entre IBM y Google para intentar ser los primeros en alcanzar la llamada "Supremacía Cuántica". Con este nuevo hardware, pronto disponible, están apareciendo numerosas aplicaciones cuánticas, como la telecomunicación cuántica, y está floreciendo la informática cuántica. Tenemos qubits de espín NV que actúan como memoria RAM cuántica, microprocesador cuántico y canales cuánticos para la comunicación, todo lo que se necesita para realizar el procesamiento de información cuántica.

El Procesamiento Cuántico de la Información se centra en el procesamiento de la información y la computación basados en la mecánica cuántica. Mientras que los computadores digitales actuales codifican los datos en dígitos binarios (bits), los...

Continuar leyendo...

Físicos Descubren Extrañas Fuerzas que Actúan sobre las Nanopartículas

La fuerza de atracción entre dos placas atribuida a las fluctuaciones del vacío cuántico, conocida como efecto Casimir, fue predicha hace más de 50 años por Hendrik Casimir y desde entonces se ha medido en numerosas ocasiones. Recientemente se ha detectado el efecto Casimir dinámico en el que las placas en movimiento aceleradas, dan lugar a energía en forma de fotones de microondas. Sin embargo, en todos los casos se han centrado en las placas paralelas, aunque las placas no son realmente paralelas, sino que consisten en una placa plana y la otra, forma parte de una superficie esférica de gran radio.

Ahora, por primera vez, un equipo internacional de investigadores ha mostrado de forma analítica los efectos de una esfera en rotación junto a una superficie plana, demostrando los efectos de la fuerza y su dependencia de la proximidad a la superficie plana, la geometría y la velocidad de rotación,...

Continuar leyendo...

"Masa Negativa" Creada en la Universidad Estatal de Washington

Físicos de la Universidad Estatal de Washington han creado un fluido con masa negativa, que es exactamente lo que su naturaleza indica: si lo empujas, no se acelera en la dirección en la que fue empujado, se acelera hacia atrás, a diferencia de todos los objetos físicos del mundo que conocemos.

La masa negativa, o más concretamente la energía negativa, es necesaria para dar forma a la geometría del espacio-tiempo de las formas únicas necesarias para la ingeniería de los agujeros de gusano y los motores warp. Aunque el modelo estándar de la física de partículas dice que la masa desnuda del electrón es una masa negativa infinita, sólo vemos tales consecuencias en cosas como la energía oscura, donde la energía negativa infinita del mar de Dirac o algún tipo de fuerza similar a la de Casimir puede estar impulsando la expansión acelerada del espacio.

La nueva...

Continuar leyendo...

La Crisis del Espín del Protón

Los bariones, como el protón, se describen comúnmente como una partícula compuesta, formada por 3 quarks de valencia unidos por gluones. Sin embargo, incluso según el Modelo Estándar, esta explicación simplista es errónea. Dentro del Modelo Estándar, el protón es en realidad  "un océano de quarks y gluones cambiantes"; es decir, hay innumerables quarks y antiquarks (mesones), gluones y un mar de partículas que emanan del vacío.

Como explica el físico teórico Matt Strassler:

Puede que hayas oído que un protón está hecho de tres quarks. De hecho, aquí hay varias páginas que lo dicen. Esto es una mentira - una mentira blanca, pero grande. De hecho, hay millones de gluones, antiquarks y quarks en un protón. La abreviatura estándar, "el protón está hecho de dos quarks up y un quark down", es en realidad una...

Continuar leyendo...

Nuevo Programa Permite Detectar Campos Magnéticos Extremadamente Diminutos sin Necesidad de Blindaje

Continuar leyendo...

Millones de Átomos Entrelazados en Pruebas Cuánticas sin Precedentes

física cuántica Mar 26, 2017

El entrelazamiento cuántico -a menudo asociado a la rareza cuántica- es la correlación entre dos o más partículas que provienen de la misma fuente o que han interactuado entre sí en algún punto del espaciotiempo. Esta correlación se mantiene tanto si las partículas están cerca como si están lejos unas de otras.

Por tanto, los átomos entrelazados ya no pueden considerarse entidades separadas, sino un todo. El "todo" no se limita a 2 partículas y, de hecho, se ha medido para miles de partículas.

Ahora, dos equipos independientes de científicos, han batido ese récord un millón de veces. Utilizando cristales como "memoria cuántica", lograron absorber un solo fotón de forma colectiva, de manera que los átomos quedaran entrelazados.  La memoria cuántica emite ecos del fotón único que posteriormente se analizan y permiten a...

Continuar leyendo...

Los Imanes de un Solo Átomo Almacenan Bits de Datos

física cuántica Mar 19, 2017

Se ha logrado un hito tecnológico al poder codificar información en átomos individuales. Cada bit, representado por un 1 o un 0 (lógica binaria), se ha codificado con éxito utilizando la orientación del campo magnético de un átomo, su polaridad de espín.

Continuar leyendo...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.