{"id":2015,"date":"2016-01-19T15:33:05","date_gmt":"2016-01-19T18:33:05","guid":{"rendered":"http:\/\/scienceblogs.com.br\/chivononpo\/?p=2015"},"modified":"2016-01-19T15:33:05","modified_gmt":"2016-01-19T18:33:05","slug":"nos-quanticos-sao-reais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/chivononpo\/2016\/01\/19\/nos-quanticos-sao-reais\/","title":{"rendered":"N\u00f3s qu\u00e2nticos s\u00e3o reais"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.eurekalert.org\/\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/i73.photobucket.com\/albums\/i222\/joaocarlos_photos\/EAHeaderTop.gif\" alt=\"EurekAlert\" \/><\/a><\/p>\n<h4 class=\"page_title\">Original: <a href=\"http:\/\/www.eurekalert.org\/pub_releases\/2016-01\/au-qka011916.php\">Quantum knots are real!<\/a><\/h4>\n<p class=\"meta_institute\">AALTO UNIVERSITY<\/p>\n<figure class=\"featured_image\">\n<div class=\"center-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/media.eurekalert.org\/multimedia_prod\/pub\/web\/106991_web.jpg\" alt=\"IMAGE\" \/><\/div><figcaption class=\"caption\">\n<p align=\"center\"><strong>IMAGEM: \u00a0<\/strong>Visualiza\u00e7\u00e3o da estrutura do n\u00f3 qu\u00e2ntico criado. Cada banda colorida representa um conjunto de dire\u00e7\u00f5es adjacentes do campo qu\u00e2ntico do n\u00f3. Observe que cada banda \u00e9 torcida e ligada \u00e0s outras. Para desatar o n\u00f3, \u00e9 necess\u00e1rio separar as bandas, o que n\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel fazer sem quebr\u00e1-las.<\/p>\n<p class=\"credit\" style=\"text-align: center\">CR\u00c9DITO: DAVID HALL.<\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\n<div class=\"entry\">\n<p style=\"text-align: justify\">A primeir\u00edssima observa\u00e7\u00e3o de n\u00f3s em mat\u00e9ria qu\u00e2ntica acaba de ser relatada na publica\u00e7\u00e3o <i>Nature Physics <\/i>\u00a0pelos cientistas da Aalto University (Finl\u00e2ndia) e Amherst College (EUA). Os cientistas criaram ondas solit\u00e1rias atadas, ou n\u00f3s de <a href=\"https:\/\/pt.wikipedia.org\/wiki\/S%C3%B3liton\">s\u00f3litons<\/a>, no campo mec\u00e2ncio qui\u00e2ntico que descreve um g\u00e1s de \u00e1tomos superfluidos, tamb\u00e9m conhecido como <a href=\"https:\/\/pt.wikipedia.org\/wiki\/Condensado_de_Bose-Einstein\">Condensado de Bose-Einstein<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Em contraste com cordas atadas, o n\u00f3 qu\u00e2ntico criado existe em um campo que assume uma dire\u00e7\u00e3o determinada em cada ponto do espa\u00e7o. O campo \u00e9 segregado em um n\u00famero infinito de an\u00e9is ligados, cada um com sua pr\u00f3pria dire\u00e7\u00e3o de campo. A estrutura resultante \u00e9 topologicamente est\u00e1vel, uma vez que n\u00e3o pode ser desmembrada sem quebrar os an\u00e9is. Em outras palavras, n\u00e3o se pode desatar o n\u00f3 dentro do superfluido, a menos que se destrua o estado da mat\u00e9ria qu\u00e2ntica.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li>Para realizar esta descoberta, expusemos um condensado de Rub\u00eddio a r\u00e1pidas mudan\u00e7as de um campo magn\u00e9tico especialmente projetado, atando o n\u00f3 em menos de um mil\u00e9simo de segundo. Depois que aprendemos a atar o primeiro n\u00f3, nos tornamos particularmente destros em faz\u00ea-lo. At\u00e9 agora, atamos v\u00e1rias centenas desses n\u00f3s \u2013 diz o Professor David Hall, Amherst College.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify\">Os cientistas ataram o n\u00f3, espremendo a estrutura do condensado a partir das suas bordas. Para tanto, foi necess\u00e1rio inicializar o campo qu\u00e2ntico apontando para uma dire\u00e7\u00e3o em particular, ap\u00f3s o que o campo magn\u00e9tico aplicado foi subitamente redirecionado, de forma a criar um ponto nulo isolado, no qual o campo magn\u00e9tico desaparece, no centro da nuvem. Foi necess\u00e1rio esperar por menos de um milissegundo para que o campo magn\u00e9tico operasse seu truque e atasse o n\u00f3.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li>Ao longo de d\u00e9cadas, os f\u00edsicos vinham fazendo previs\u00f5es te\u00f3ricas de que seria poss\u00edvel haver n\u00f3s em campos qu\u00e2nticos, por\u00e9m jamais algu\u00e9m conseguiu criar um. Agora que observamos um desses bichos ex\u00f3ticos, estamos realmente entusiasmados para estudar suas propriedades particulares. O mais importante \u00e9 que nossa descoberta se conecta a v\u00e1rios conjuntos de campos de pesquisas que incluem cosmologia, energia de fus\u00e3o e computadores qu\u00e2nticos \u2013 diz o lider do grupo de pesquisas Mikko M\u00f6tt\u00f6nen, Aalto University.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify\">N\u00f3s t\u00eam fascinado e sido usados pelas civiliza\u00e7\u00f5es humanas por milhares de anos. Por exemplo, eles permitiram grandes expedi\u00e7\u00f5es mar\u00edtimas e inspiraram desenhos e padr\u00f5es intincados. A antiga civiliza\u00e7\u00e3o Inca usava um sistema de n\u00f3s, conhecidos como quipu, para armazenar informa\u00e7\u00f5es. Nos tempos modernos, se acreditava que os n\u00f3s deviam desempenhar um importante papel nas funda\u00e7\u00f5es da natureza em termos de mec\u00e2nica qu\u00e2ntica, muito embora eles at\u00e9 agora permane\u00e7am ocultos na din\u00e2mica qu\u00e2ntica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Na vida cotidiana, os n\u00f3s s\u00e3o normalmente atados em cordas e fios com duas extremidades. No entanto, esses tipos de n\u00f3s n\u00e3o s\u00e3o o que os matem\u00e1ticos chamam de topologicamente est\u00e1veis, uma vez que podem ser desatados sem se cortar as cordas. Nos n\u00f3s est\u00e1veis, as extremidades das cordas s\u00e3o coladas, uma com a outra. Estes n\u00f3s podem ser movimentados dentro da corda, mas s\u00f3 podem ser destados com uma tesoura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Em termos matem\u00e1ticos, o n\u00f3 qu\u00e2ntico criado realiza um <a href=\"https:\/\/pt.wikipedia.org\/wiki\/Mapa_(matem%C3%A1tica)\">mapa<\/a>, conhecido como <a href=\"https:\/\/pt.wikipedia.org\/wiki\/Fibra%C3%A7%C3%A3o_de_Hopf\">fibra\u00e7\u00e3o de Hopf<\/a>, descoberto por\u00a0Heinz Hopf em 1931. A fibra\u00e7\u00e3o de Hopf ainda \u00e9 largamente estudada na f\u00edsica e na matem\u00e1tica. Agora ela foi experimentalmente demonstrada pela primeira vez em um campo qu\u00e2ntico.<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify\">Este \u00e9 o come\u00e7o da saga dos n\u00f3s qu\u00e2nticos. Seria \u00f3timo ver aparecerem ainda mais n\u00f3s qu\u00e2nticos ainda mais sofisticados, tais como aqueles com n\u00facleos atados. Tamb\u00e9m seria importante criar esses n\u00f3s em condi\u00e7\u00f5es onde o estado da mat\u00e9ria fosse inerentemente est\u00e1vel. Um tal sistema permitiria estudos detalhados da estabilidade do pr\u00f3prio n\u00f3 \u2013 diz Mikko M\u00f6tt\u00f6nen.<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"center\">###<\/p>\n<p><strong>Artigo sobre a pesquisa:<\/strong><\/p>\n<p>D. S. Hall, M. W. Ray, K. Tiurev, E. Ruokokoski, A. H. Gheorghe, e\u00a0M. M\u00f6tt\u00f6nen<\/p>\n<p>&#8220;Tying Quantum Knots&#8221;<\/p>\n<p><i>Nature Physics<\/i>, DOI: 10.1038\/NPHYS3624<\/p>\n<p>Link: <a href=\"http:\/\/dx.doi.org\/10.1038\/nphys3624\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">http:\/\/dx.doi.org\/10.1038\/nphys3624<\/a><\/p>\n<p>(A vers\u00e3o submetida para publica\u00e7\u00e3o pode ser encontrada em\u00a0<a href=\"http:\/\/arxiv.org\/abs\/1512.08981\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">http:\/\/arxiv.org\/abs\/1512.08981<\/a>)<\/p>\n<p><strong>V\u00eddeo e imagens:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=fFIAINR6rTY\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=fFIAINR6rTY<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/materialbank.aalto.fi\/public\/95cc3f59c88F.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">http:\/\/materialbank.aalto.fi:80\/public\/95cc3f59c88F.aspx<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Original: Quantum knots are real! 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