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Um relógio de registro baseado em efeitos quânticos

O novo recorde de precisão para relógios atômicos pertence a uma equipe de cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts que trabalhou no fenômeno de Emaranhamento quântico método baseado em ter usado um para criar um dispositivo super preciso. A atuação e o trabalho são descritos em artigo publicado na Nature.

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Astrônomos descobriram uma rede de "rodovias" espaciais para viagens rápidas pelo sistema solar

As estruturas que são geradas por interações gravitacionais no sistema solar permitem que os objetos se movam rapidamente no espaço - informam os cientistas. A rede de rotas recém-descoberta pode ser usada para sua própria exploração espacial.

Os cientistas descobriram uma rede até então desconhecida de "rodovias" cósmicas que nos permitem viajar pelo sistema solar muito mais rápido. Essas rotas podem permitir que cometas e asteróides próximos a Júpiter cheguem a Netuno em menos de uma década. Você pode ter até 100 unidades astronômicas viajando em menos de um século. As rotas recém-descobertas podem ser usadas para enviar espaçonaves com relativa rapidez aos cantos mais remotos de nosso sistema planetário e para observar e compreender objetos que podem colidir com nosso planeta.

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Energia solar: os perovskitas voltam a bater o recorde!

Atualmente, estão sendo realizados trabalhos em várias vias para melhorar a eficiência de diversas técnicas de geração de energia solar. Os pesquisadores tiveram sucesso no romance Células solares tandem de silício perovskita para atingir uma eficiência de quase 30, mais precisamente 29,15%. Este é mais um recorde na categoria.

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Campos magnéticos personalizados em regiões inacessíveis

Um grupo de trabalho espanhol encontrou uma maneira de gerar um campo magnético espacialmente limitado a alguma distância da fonte. Para fazer isso, a equipe em torno de Rosa Mach-Batlle da Universitat Autònoma de Barcelona usa cilindros arranjados, fios condutores de corrente que formam um metamaterial magnético. O controle do magnetismo, essencial para as mais diversas tecnologias, fica comprometido pela impossibilidade de atingir o máximo. campo magnético para gerar no espaço livre. Aqui, os pesquisadores propõem uma estratégia baseada em permeabilidade com base para superar esta limitação severa. Eles demonstram experimentalmente que um material magnético ativo pode emular o campo de um fio elétrico direto à distância. Sua estratégia leva a uma focalização sem precedentes de campos magnéticos no espaço vazio e permite o apagamento remoto de fontes magnéticas, o que abre uma maneira de manipular campos magnéticos em regiões inacessíveis. PhysRevLett https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.125.177204

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Computador quântico. O dispositivo Jiuzhang é muito mais rápido do que supercomputadores

Uma equipe de cientistas chineses tem um Computador quântico o que, segundo seus autores, demonstra a superioridade dos quanta. A vantagem da calculadora Jiuzhang se manifesta na velocidade de computação. De acordo com a equipe de pesquisa chinesa, seu computador quântico levou apenas 200 segundos para realizar cálculos que levariam milhões de anos para o computador convencional mais rápido ser concluído.

Natureza https://www.nature.com/articles/d41586-020-03434-7

Em outubro do ano passado, funcionários do Google confirmaram uma reportagem anterior da mídia sobre como alcançar a supremacia quântica. O computador Sycamore que eles criaram parecia uma descoberta há muito esperada no Computação quântica ser estar. Os engenheiros do Google relataram que seu computador quântico resolveu um problema em pouco mais de três minutos que levaria milhares de anos para resolver até mesmo as melhores máquinas convencionais.

Os computadores quânticos podem superar em muito as máquinas convencionais. O objetivo é criar o chamado "Supremacia QuânticaO computador Sycamore obteve essa vantagem apenas em um caso muito específico. O experimento dos engenheiros do Google consistiu em realizar operações aleatórias em qubits e ler o resultado. A frase resultante de dígitos codificados em um sistema binário foi verificada para garantir que sua distribuição seja realmente aleatórios. Esses cálculos não são particularmente úteis, mas têm um grande impacto no poder de computação do dispositivo.

Fonte da imagem: Natureza https://www.nature.com/articles/d41586-020-03434-7; Hansen Zhong

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O loop quântico

Um novo material pode ajudar a construir computadores quânticos. Supercondutores são materiais nos quais a eletricidade flui sem encontrar resistência. Normalmente seu caminho é unilateral, mas foi descoberto um material no qual a corrente pode fluir em duas direções ao mesmo tempo. Ciência (https://science.sciencemag.org/content/366/6462/238)

Este supercondutor incomum é o assim chamado b-Bi2Pdfeito de bismuto cristalino e paládio. Se formarmos um anel a partir de uma fina camada de material, verifica-se que a corrente nele fluirá no sentido horário e anti-horário ao mesmo tempo. Os descobridores do fenômeno prevêem que ele será usado na próxima geração de computadores quânticos, graças ao uso direto das leis de Física quântica serão capazes de realizar cálculos muito mais rápido do que suas contrapartes modernas.

Fonte da imagem: Superpositioned Qubit / Johns Hopkins University

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Estranhas semelhanças entre o cérebro humano e o universo



Fonte da imagem:  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphy.2020.525731/full

Um astrofísico da Universidade de Bolonha e um neurocirurgião da Universidade de Verona compararam a rede de células nervosas do cérebro humano com a rede cósmica de galáxias. Essas análises mostram que as estruturas do universo observável são surpreendentemente semelhantes às redes neurais do cérebro humano. A pesquisa sugere que as leis que regem o desenvolvimento do cérebro e do cosmos podem ser as mesmas. Uma das fascinantes peculiaridades do mundo ao nosso redor é que diferentes formas e padrões aparecem em contextos muito diferentes. Por exemplo, a espiral dourada (a espiral de Fibonacci) é encontrada em uma concha de caracol e na forma de uma galáxia espiral, e o padrão de veias ecoa em um ramo de relâmpago.

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Foi desenvolvido um laser que pode ajudar a controlar relâmpagos

Hoje, novamente fora da linha: Star Trek envia seus cumprimentos. Alguns de vocês se lembrarão dos episódios de Star Trek nos quais o termo "estação de controle do tempo" foi usado. Físicos australianos desenvolveram tecnologia que pode ser capaz de controlar relâmpagos até certo ponto. Os cientistas usaram o feixe de laser para mudar o caminho do raio em laboratório, mas acreditam que seu trabalho pode ser aplicado com sucesso em condições naturais. Isso poderia permitir que eles mudassem o ponto de impacto no solo, reduzindo o risco de incêndios florestais catastróficos. Embora a tecnologia de controle do clima pareça arrancada de livros e filmes de ficção científica, os cientistas estão procurando soluções semelhantes. A pesquisa já produziu resultados concretos na forma de um feixe de laser que pode impedir a queda de raios, o que pode levar a incêndios catastróficos e destruição.

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Controle de flash

Os relâmpagos são a causa natural número um de incêndios florestais na Austrália e um número crescente de incêndios nos Estados Unidos. Por exemplo, um laser que pode influenciar a trajetória do raio tem o potencial de salvar vidas, proteger animais selvagens e grandes áreas do ecossistema natural.

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Super cor branca que pode esfriar edifícios

Os cientistas desenvolveram uma cor branca que reflete tanto os raios solares que pode resfriar as paredes dos edifícios abaixo da temperatura ambiente em pleno sol. A nova invenção é barata e podem ser produzidos com tecnologias comuns. Os pesquisadores já estão encontrando dezenas de usos para essa cor notável, embora leve algum tempo para chegar ao mercado.
A nova cor super branca reflete 95,5% da luz solar. As tecnologias utilizadas até agora tornaram possível obter uma cor que reflete cerca de 80-90 por cento da luz solar. Até agora, entretanto, nenhuma tinta foi capaz de trazer a temperatura de um edifício abaixo da temperatura ambiente.

Nova pesquisa foi publicada no Relatórios Celulares Ciências Físicas publicado. https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2020.100221

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