{"id":200268,"date":"2025-10-08T08:57:21","date_gmt":"2025-10-08T08:57:21","guid":{"rendered":"https:\/\/radiofenix.com.ar\/2023\/un-premio-para-los-que-captaron-en-accion-a-la-mecanica-cuantica\/"},"modified":"2025-10-08T08:57:21","modified_gmt":"2025-10-08T08:57:21","slug":"un-premio-para-los-que-captaron-en-accion-a-la-mecanica-cuantica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiofenix.com.ar\/2023\/un-premio-para-los-que-captaron-en-accion-a-la-mecanica-cuantica\/","title":{"rendered":"Un premio para los que captaron en acci\u00f3n a la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica"},"content":{"rendered":"<div><!-- Body --><\/p>\n<p>Luego de la entrega del Nobel de Medicina, lleg\u00f3 el turno del de F\u00edsica. Este martes, fueron reconocidos John Clarke (Reino Unido), Michel Devoret (Francia) y John Martinis (EE.UU.) por sus aportes en f\u00edsica cu\u00e1ntica. De acuerdo a lo dicho por el jurado de la Academia Sueca de Ciencias, fueron distinguidos \u201cpor el descubrimiento del efecto t\u00fanel cu\u00e1ntico macrosc\u00f3pico y la cuantizaci\u00f3n de la energ\u00eda en un circuito el\u00e9ctrico\u201d. En criollo, realizaron contribuciones para tratar de comprender los l\u00edmites en que se aplican las reglas del mundo microsc\u00f3pico y las del mundo visible. Como resultado, <b>sus esfuerzos pueden traducirse en avances en campos complejos como la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica, la criptograf\u00eda aplicada a ciberseguridad y los sensores \u00fatiles en \u00e1reas como salud<\/b>.\u00a0<\/p>\n<p>El mundo cu\u00e1ntico no es muy sencillo de entender. Sobre todo, porque incluye postulados que en un primer acercamiento podr\u00edan sonar irracionales. La idea de que una part\u00edcula puede estar en dos lugares distintos al mismo tiempo es dif\u00edcil de deglutir por una mente demasiado acostumbrada al mundo visible. Lo que los cient\u00edficos del rubro suelen explicar es que las propiedades que se dan a escala muy peque\u00f1a (\u00e1tomos, por ejemplo), luego no se advierten cuando la escala es mayor (personas, por caso). Precisamente, los aportes que realizaron Clarke (Universidad de California, en Berkeley), Devoret y Martinis (ambos de la Universidad de California, en Santa B\u00e1rbara) se orientan a la confluencia de estos dos universos. <\/p>\n<p><b>Federico Holik<\/b>, investigador del Conicet en el Instituto de F\u00edsica La Plata, detalla a P\u00e1gina 12: \u201c<b>Es un reconocimiento muy importante porque estos descubrimientos tienen un impacto en la segunda era de aplicaciones tecnol\u00f3gicas de la f\u00edsica cu\u00e1ntica; me refiero a las computadoras cu\u00e1nticas<\/b>\u201d. Y contin\u00faa: \u201cSe est\u00e1 reconociendo un \u00e1rea de la f\u00edsica que todav\u00eda est\u00e1 abierta. Respondieron a de qu\u00e9 manera, a partir de componentes cu\u00e1nticos de la materia, es posible obtener f\u00edsica cl\u00e1sica. En sus experimentos demostraron que, bajo ciertas condiciones, uno puede obtener un sistema cu\u00e1ntico a una escala mayor\u201d.<\/p>\n<h2>Experimentos innovadores<\/h2>\n<p><b>Juan Pablo Paz<\/b>, Investigador del Conicet en el Instituto de F\u00edsica de Buenos Aires, explic\u00f3: \u201cEl premio reconoce al desarrollo de circuitos cu\u00e1nticos superconductores. Una tecnolog\u00eda prometedora, muy revolucionaria, para la construcci\u00f3n de computadoras cu\u00e1nticas\u201d. Seg\u00fan relata el referente, su aporte permite manipular materiales y construir circuitos superconductores, que operan a temperaturas muy bajas (muy cerca de los 273 grados bajo cero) y, a pesar de estar compuestos por much\u00edsimos \u00e1tomos, se comportan tal como lo predice la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica. <\/p>\n<p>Como refiere Paz, los expertos reconocidos con el Nobel de F\u00edsica dise\u00f1aron un circuito el\u00e9ctrico a partir de materiales superconductores, aptos para conducir electricidad sin resistencia a temperaturas bajas. Al pasar corriente, notaron que el conjunto de las cargas el\u00e9ctricas que se mov\u00edan en el superconductor se asemejaban a una sola part\u00edcula gigante, capaz de atravesar barreras. As\u00ed fue c\u00f3mo el efecto del t\u00fanel cu\u00e1ntico, que se pod\u00eda demostrar hasta ese momento solo a escala cu\u00e1ntica, se comprob\u00f3 en un objeto visible.<\/p>\n<p>\u201cA partir de estos circuitos, lo que mostraron los cient\u00edficos es que se puede fabricar \u2018\u00e1tomos artificiales\u2019. Uno arma una especie de circuito, a partir de la combinaci\u00f3n de elementos electr\u00f3nicos, que funcionan como sistemas que tienen un espectro de energ\u00edas y obedece a las leyes de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica. Leyes que en general no se aplican a sistemas grandes, sino muy peque\u00f1os, y en este caso pueden aplicarse a los grandes. Tanto que pueden verse con los propios ojos. <b>Los \u00e1tomos artificiales pueden conectarse entre s\u00ed a partir de peque\u00f1os cables y dar como resultado computadoras cu\u00e1nticas, como las que funcionan, por ejemplo, en Google y en IBM<\/b>\u201d.\u00a0<\/p>\n<p>Las compa\u00f1\u00edas valoran tanto los desarrollos en computaci\u00f3n cu\u00e1ntica que, seg\u00fan se estima, invierten entre 500 y 1000 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o. <\/p>\n<h2>Computaci\u00f3n cu\u00e1ntica: \u00bfrealidad o promesa?<\/h2>\n<p>Si la f\u00edsica cu\u00e1ntica es dif\u00edcil de comprender, no cuesta mucho aventurar cu\u00e1nto m\u00e1s complejas ser\u00e1n sus aplicaciones. Una de las grandes apuestas es la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica: un ordenador que, por sus caracter\u00edsticas, es capaz de resolver en apenas unos minutos algo que a los ordenadores comunes le llevar\u00eda millones de a\u00f1os. Es una apuesta porque, por el momento, los resultados que brindan las computadoras cu\u00e1nticas est\u00e1n lejos de conseguir una haza\u00f1a como esa y demostrar efectos reales. Sin embargo, el camino ya fue trazado. <\/p>\n<p>De hecho, <b>las compa\u00f1\u00edas elaboran chips que son capaces de corregir buena parte de los errores. O al menos eso prometen. En diciembre de 2024, Google present\u00f3 a Willow: un chip que, con gran velocidad de c\u00e1lculo y baja tasa de error, se presenta como una panacea<\/b>. Tanto que podr\u00eda realizar en menos de cinco minutos una tarea que le llevar\u00eda 10 mil trillones de a\u00f1os a la mejor computadora que existe hasta el momento. Suena a espectacular y lo es, aunque todav\u00eda hay mucho por chequear. <\/p>\n<p>Mientras que la computaci\u00f3n cl\u00e1sica utiliza bits para representar informaci\u00f3n y realizar c\u00e1lculos, la cu\u00e1ntica re\u00fane elementos de la ciencia de la computaci\u00f3n, la f\u00edsica y la matem\u00e1tica, y emplea sistemas denominados qubits, que pueden estar en una superposici\u00f3n de estados y entrelazados entre s\u00ed. <\/p>\n<h2>Lo que pas\u00f3 y lo que viene<\/h2>\n<p>El lunes fueron reconocidos Mary Brunkow, Fred Ramsdell (ambos estadounidenses) y Shimon Sakaguchi (japon\u00e9s). Sus aportes fueron relevantes al revelar el rol de las \u201cc\u00e9lulas T reguladoras\u201d, es decir, las responsables de evitar que el sistema inmune ataque a los propios pacientes. Algo as\u00ed como \u201clos guardias de seguridad de las defensas del cuerpo\u201d, cuyos avances podr\u00edan ser fundamentales en el dise\u00f1o de tratamientos innovadores para c\u00e1ncer y enfermedades autoinmunes.  <\/p>\n<p>Tras la difusi\u00f3n de los ganadores en F\u00edsica, el mi\u00e9rcoles llegar\u00e1 el turno del Nobel de Qu\u00edmica y de este modo se terminar\u00e1 la tanda de las distinciones en el \u00e1mbito cient\u00edfico. Luego, los d\u00edas siguientes se comunicar\u00e1n los Nobel de Literatura, Paz y Econom\u00eda.\u00a0<\/p>\n<p><!-- Live Blog Post --><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pagina12.com.ar\/863890-un-premio-para-los-que-captaron-en-accion-a-la-mecanica-cuan\">source<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Luego de la entrega del Nobel de Medicina, lleg\u00f3 el turno del de F\u00edsica. 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