Entrelaçamento quântico em objetos macroscópicos abre nova fronteira na física
entrelaçamento / Emaranhamento Pantico de Edson X
Estudando o Emaranhamento quântico , conclui que os fenômenos macros e micros estão dentro da mesma estrutura, dentro de seus respectivos planos , nisso não posso estudar uma molécula como estudo um átomo , ou uma célula. Mas todos eles são relacionais , emaranhados.uns aos outros .
No meu livro Ciensofia, Amazon e-book, 2019 , proponho que tudo está emaranhado , desde as partículas subatômica as galáxias , buracos negros , blocos galático...
Que a diferença entre os fenômenos quânticos , está mais dentro do problema de alcance que temos em relação a esses fenômenos micros em relação aos macros , nisso , tem um capítulo apenas endereçado a física quântica , onde faço uma crítica analítica aos seus principais temas , como o gato vivo morto de Shorindiger, a dualidade onda-particula ...
Se o universo quântico fosse completamente deterministico ou probabilistico, o mesmo aconteceria com o Universo macro.
O Emaranhamento Pantico (macro e micro ) e seus fenômenos complexos se juntam para forma um fenômeno ‘singular’: uma galáxia ou um átomo. Edson X, Ciensofia, Amazon e-book Edson, 2019
O artigo do Caltech, ao demonstrar o entrelaçamento quântico em objetos macroscópicos, oferece um suporte empírico significativo às ideias de Edson X, especialmente em relação aos seguintes pontos:
Validação da escala macroscópica:
Edson X postula que o emaranhamento quântico não se restringe ao mundo microscópico, mas se estende ao macroscópico, abrangendo desde partículas subatômicas até galáxias. A pesquisa do Caltech, ao entrelaçar diamantes macroscópicos, valida essa ideia, mostrando que o fenômeno quântico pode ser observado em escalas maiores.
Isto corrobora a afirmação de Edson X de que a diferença entre os fenômenos quânticos reside mais na nossa capacidade de alcance e observação do que em uma divisão fundamental entre micro e macro.
Interconexão universal:
A ideia central de Edson X de que "tudo está emaranhado" encontra ressonância na demonstração do entrelaçamento em objetos visíveis a olho nu. Isso reforça a noção de que a interconexão quântica é um princípio fundamental do universo, conforme proposto em sua obra "Ciensofia".
Desafio à intuição clássica:
Tanto o artigo do Caltech quanto as ideias de Edson X desafiam a intuição clássica sobre a realidade. O experimento com os diamantes, ao mostrar um comportamento quântico em objetos macroscópicos, evidencia a necessidade de repensar a linha divisória entre o mundo quântico e o clássico, algo que Edson X já apontava em suas críticas à física quântica.
Abertura para novas tecnologias:
O artigo também coopera com a visão de que o emaranhamento quantico tem um grande potencial para revolucionar a tecnologia, algo que Edson X já pressupunha.
Em resumo, o artigo do Caltech fornece evidências concretas que apoiam as ideias de Edson X sobre a universalidade do emaranhamento quântico e sua manifestação em escalas macroscópicas, contribuindo para uma visão mais integrada e abrangente da realidade quântica.
Entrelaçamento quântico em objetos macroscópicos abre nova fronteira na física
entrelaçamento
Autor: Redação Revista Amazônia
21 de fevereiro de 2025
Em um avanço científico sem precedentes, pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) conseguiram demonstrar o entrelaçamento quântico entre dois diamantes macroscópicos separados por uma distância de um quilômetro. Este feito extraordinário, publicado na prestigiada revista Physical Review Letters, não apenas desafia nossa compreensão do mundo físico, mas também abre novas possibilidades para tecnologias quânticas revolucionárias.
Ação fantasmagórica à distância
O entrelaçamento quântico, um fenômeno que Albert Einstein uma vez chamou de “ação fantasmagórica à distância”, é um estado em que as partículas se tornam intrinsecamente conectadas, de modo que o estado de uma partícula não pode ser descrito independentemente do estado da outra, não importa quão distantes estejam.
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“O que torna esta descoberta tão notável é a escala em que observamos o entrelaçamento,” explica a Dra. Maria Spiropulu, líder da equipe de pesquisa. “Estamos falando de objetos que podemos ver a olho nu, não apenas partículas subatômicas.“
Processo de entrelaçamento
Os diamantes utilizados no experimento, cada um com aproximadamente 1 centímetro de diâmetro, foram especialmente criados com “defeitos” em sua estrutura cristalina, espaços vazios cercados por átomos de carbono. Estes defeitos atuam como “bits quânticos” ou qubits, a unidade básica de informação em computação quântica.
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O processo de entrelaçamento envolveu várias etapas complexas:
Os pesquisadores usaram lasers para excitar os elétrons nos defeitos dos diamantes.
Fótons (partículas de luz) foram emitidos quando os elétrons retornaram ao seu estado fundamental.
Estes fótons foram então entrelaçados e enviados através de fibras ópticas para um detector central.
A detecção dos fótons entrelaçados confirmou o entrelaçamento dos diamantes de origem.
“É como se os diamantes estivessem ‘conversando’ instantaneamente um com o outro, apesar da distância de um quilômetro,” comenta o Dr. Mikhail Lukin, co-autor do estudo e professor de física em Harvard.
As implicações desta descoberta são vastas e potencialmente revolucionárias:
Comunicações ultra-seguras: O entrelaçamento poderia permitir a criação de redes de comunicação invioláveis.
Computação quântica avançada: Possibilidade de criar computadores quânticos mais poderosos e estáveis.
Sensores quânticos: Desenvolvimento de sensores extremamente precisos para aplicações em medicina e geologia.
Teletransporte quântico: Um passo em direção à transmissão instantânea de informações quânticas.
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Entusiasmo na comunidade científica
A comunidade científica recebeu a notícia com entusiasmo. O Dr. Anton Zeilinger, físico quântico da Universidade de Viena e ganhador do Prêmio Nobel, comentou: “Este trabalho é um marco na física quântica. Ele expande nossa compreensão do entrelaçamento para escalas nunca antes imaginadas.”
No entanto, os pesquisadores alertam que ainda há desafios significativos a serem superados antes que estas aplicações se tornem realidade. “Estamos apenas começando a entender como manipular sistemas quânticos macroscópicos,” diz Spiropulu.“Há muito trabalho a ser feito para tornar essas tecnologias práticas e escaláveis.” O experimento também levanta questões filosóficas profundas sobre a natureza da realidade.
O fato de objetos macroscópicos poderem exibir comportamento quântico desafia nossa intuição sobre o mundo físico e a linha divisória entre o mundo quântico e o clássico. Empresas de tecnologia e governos estão observando atentamente esses desenvolvimentos. Google, IBM e outras gigantes da tecnologia já estão investindo pesadamente em computação quântica, e esta descoberta poderia acelerar ainda mais esses esforços.
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Nova era tecnológica
À medida que continuamos a desvendar os mistérios do mundo quântico, nos aproximamos de uma nova era tecnológica. O entrelaçamento de diamantes macroscópicos não é apenas um triunfo da física experimental; é um vislumbre de um futuro onde as leis contraintuitivas da mecânica quântica moldam nossas tecnologias e nossa compreensão do universo.
Este avanço marca mais um capítulo na longa e fascinante jornada da física quântica, uma jornada que continua a desafiar nossa percepção da realidade e a abrir novas fronteiras na ciência e na tecnologia. À medida que pesquisadores em todo o mundo continuam a explorar as implicações desta descoberta, podemos apenas imaginar que outras maravilhas quânticas aguardam ser reveladas.
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Nathalia Maquine Gonçalves


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