{"id":16286,"date":"2016-09-17T05:31:09","date_gmt":"2016-09-17T04:31:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=16286"},"modified":"2016-09-17T05:31:09","modified_gmt":"2016-09-17T04:31:09","slug":"un-gato-vivo-y-muerto-en-dos-sitios-al-mismo-tiempo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2016\/09\/17\/un-gato-vivo-y-muerto-en-dos-sitios-al-mismo-tiempo\/","title":{"rendered":"Un gato vivo y muerto en dos sitios al mismo tiempo"},"content":{"rendered":"<h1 id=\"articulo-titulo\" style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/universitam.com\/academicos\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/computacion-cuantica.jpg\" alt=\"Resultado de imagen de Investigadores de EE UU logran entrelazar grupos de cuatro fotones y mantenerlos estables, un paso necesario para la creaci\u00f3n de ordenadores cu\u00e1nticos\" width=\"304\" height=\"181\" \/><\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Investigadores de EE UU logran entrelazar grupos de cuatro <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a> y mantenerl\u00f1os estables, un paso necesario para la creaci\u00f3n de ordenadores cu\u00e1nticos<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<aside id=\"compartir_superior\">\n<div>\u00a0Reportaje: El Pa\u00eds<\/div>\n<\/aside>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" title=\"A Erwin Schr\u00f6dinger su ejemplo del gato en la caja le parec\u00eda rid\u00edculo\" src=\"http:\/\/ep01.epimg.net\/elpais\/imagenes\/2016\/05\/25\/ciencia\/1464195525_734270_1464196844_noticia_normal.jpg\" alt=\"A Erwin Schr\u00f6dinger su ejemplo del gato en la caja le parec\u00eda rid\u00edculo\" width=\"980\" height=\"633\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A Erwin Schr\u00f6dinger su ejemplo del gato en la caja le parec\u00eda rid\u00edculo<\/p>\n<div id=\"cuerpo_noticia\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/p\/BFYu-ufCVIY\/\">Erwin Schr\u00f6dinger<\/a> recibi\u00f3 un Nobel por sus aportaciones a la f\u00edsica, tiene un cr\u00e1ter a su nombre en la cara oculta de la Luna y realiz\u00f3 aportaciones filos\u00f3ficas fundamentales para la gen\u00e9tica. Sin embargo, su nombre es mundialmente conocido por un experimento mental que plante\u00f3 en 1935 en el que <a href=\"http:\/\/esmateria.com\/2014\/03\/14\/este-hombre-ha-cazado-al-gato-mas-famoso-de-la-fisica\/\">un gato<\/a> pod\u00eda estar muerto y vivo al mismo tiempo. En aquel caso creado para ilustrar la extra\u00f1eza de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica, que el f\u00edsico austriaco <a href=\"https:\/\/www.tuhh.de\/rzt\/rzt\/it\/QM\/cat.html#sect5\">calificaba de rid\u00edculo<\/a>, se introduc\u00eda un gato en una caja de acero junto a una peque\u00f1a cantidad de material radiactivo. La cantidad era tan peque\u00f1a que solo exist\u00eda un 50% de posibilidades de que durante la hora siguiente uno de los \u00e1tomos decayese. Si eso suced\u00eda, se activar\u00eda un mecanismo que llenar\u00eda la caja de \u00e1cido hidroci\u00e1nico, uno de los gases t\u00f3xicos utilizados en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, y el gato morir\u00eda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/91\/Schrodingers_cat.svg\/320px-Schrodingers_cat.svg.png\" alt=\"Resultado de imagen de El gato de Schr\u00f6dinger\" width=\"304\" height=\"162\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De acuerdo con los principios de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica, durante el tiempo que durase el experimento, el gato estar\u00eda vivo y muerto al mismo tiempo, resultado de un fen\u00f3meno conocido como superposici\u00f3n. Sin embargo, esa circunstancia cambiar\u00eda cuando abri\u00e9semos la caja para acabar con la incertidumbre. En ese momento, de vuelta a la dura e incontrovertible realidad de la f\u00edsica cl\u00e1sica, el gato estar\u00eda o vivo o muerto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<section id=\"sumario_1|html\"><a name=\"sumario_1\"><\/a><\/section>\n<section><\/section>\n<section><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/6QGix6EsFSA\/hqdefault.jpg\" alt=\"Resultado de imagen de Dos part\u00edculas entrelazadas\" width=\"304\" height=\"228\" \/><\/section>\n<section><\/section>\n<section><a name=\"sumario_1\"><\/a><\/section>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<div>\n<p>Dos part\u00edculas entrelazadas lo seguir\u00e1n estando aunque las separen un mill\u00f3n de kil\u00f3metros<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con el tiempo, los cient\u00edficos han sido capaces de manipular los estados cu\u00e1nticos de la materia y es posible que en el futuro este conocimiento sirva para construir potentes ordenadores cu\u00e1nticos. Esta semana, en <a href=\"http:\/\/science.sciencemag.org\/lookup\/doi\/10.1126\/science.aaf2941\">un art\u00edculo que se publica en la revista <em>Science<\/em><\/a>, un equipo de f\u00edsicos de la Universidad de Yale (EE UU) muestra c\u00f3mo ha logrado mantener un &#8220;gato de Schr\u00f6edinger&#8221; cu\u00e1ntico vivo y muerto en dos lugares a la vez.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/usercontent2.hubstatic.com\/5933893_f520.jpg\" alt=\"Resultado de imagen de Dos part\u00edculas entrelazadas\" width=\"304\" height=\"239\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En realidad, estos gatos cu\u00e1nticos son grupos de hasta cuatro <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a> con estados entrelazados pese a estar en recipientes separados. El entrelazamiento es un fen\u00f3meno cu\u00e1ntico por el que las part\u00edculas subat\u00f3micas pueden alinear sus estados cuando est\u00e1n en contacto y mantenerlo despu\u00e9s separadas, incluso a millones de kil\u00f3metros de distancia. El equipo de Yale, liderado por Chen Wang, fue capaz de introducir los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a> en recept\u00e1culos separados y modificar su estado, como el gato que est\u00e1 vivo o muerto, observando c\u00f3mo cambiaban de forma coordinada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El inter\u00e9s del trabajo, seg\u00fan explica <a href=\"https:\/\/iqoqi.at\/en\/group-page-romero-isart\">Oriol Romero-Isart<\/a>, investigador en el Instituto de F\u00edsica Te\u00f3rica de la Universidad de Innsbruck (Austria), es que \u201cpermite crear dos qbits (sistemas cu\u00e1nticos que servir\u00edan para gestionar la informaci\u00f3n en ordenadores cu\u00e1nticos) y aplicar correcciones para que duren m\u00e1s\u201d. La inestabilidad de estos qbits hace que sean poco pr\u00e1cticos para construir m\u00e1quinas cu\u00e1nticas y es un reto para producir aplicaciones pr\u00e1cticas con este tipo de f\u00edsica. Normalmente, sin la aplicaci\u00f3n de correcciones, un qbit se destruir\u00eda en menos de un segundo. Con las correcciones, comenzar\u00eda acerc\u00e1ndose la posibilidad de emplear el potencial de un sistema en el que las part\u00edculas no solo sirven para codificar informaci\u00f3n a partir de unos y ceros, como en la computaci\u00f3n convencional, sino que pueden aprovechar la posibilidad de que est\u00e9n en varios estados al mismo tiempo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La capacidad del grupo de Yale para crear \u201cgatos de Schr\u00f6dinger\u201d de un gran n\u00famero de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a> es importante porque para corregir los errores que hacen que el qbit se diluya en muy poco tiempo es mejor tener un sistema con muchas piezas. \u201cSi nos imaginamos un sistema que pueda tener varios estados, en el que las part\u00edculas son canicas rojas y azules, si solo tienes una canica, cuando cambia el color, pierdes la informaci\u00f3n. Pero si tengo 100 canicas del mismo color, si solo cambia una de informaci\u00f3n, podr\u00eda reparar el error y mantener la informaci\u00f3n gracias al resto\u201d, explica Romero-Isart.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<section id=\"sumario_2|html\"><a name=\"sumario_2\"><\/a><\/section>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" title=\"Un i\u00f3n interact\u00faa con el sistema y, al mismo tiempo, establece contacto controlado con el entorno. Fuente: IQOQI.\" src=\"http:\/\/www.tendencias21.net\/photo\/art\/default\/2721294-3850157.jpg?v=1298625534\" alt=\"Un i\u00f3n interact\u00faa con el sistema y, al mismo tiempo, establece contacto controlado con el entorno. Fuente: IQOQI.\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<div>\n<p>Los simuladores cu\u00e1nticos ser\u00e1n una aplicaci\u00f3n previa a los potentes ordenadores cu\u00e1nticos<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las posibilidades que abren estudios como el publicado en <em>Science<\/em> son enormes, pero la extra\u00f1eza cu\u00e1ntica tiene sus l\u00edmites. Aunque dos part\u00edculas entrelazadas seguir\u00e1n est\u00e1ndolo aunque las mandemos a planetas separados por un mill\u00f3n de kil\u00f3metros, este sistema no servir\u00eda para transmitir informaci\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pido que la luz. La f\u00edsica no permite esa herej\u00eda y en este caso se conserva el dogma porque no es posible manipular a nuestro antojo el estado de esas part\u00edculas entrelazadas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entre las aplicaciones pr\u00e1cticas m\u00e1s cercanas de las m\u00e1quinas cu\u00e1nticas, Romero-Isart, que <a href=\"http:\/\/esmateria.com\/2013\/05\/25\/queremos-explorar-si-es-posible-que-un-animal-este-en-dos-sitios-a-la-vez\/\">ha planteado<\/a> la posibilidad de realizar un experimento en el que un objeto con millones de \u00e1tomos est\u00e9 en dos lugares a la vez, se\u00f1ala la simulaci\u00f3n cu\u00e1ntica. \u201cSe tratar\u00eda de hacer un prototipo, de la misma manera que se hace con modelos de menor tama\u00f1o en aviaci\u00f3n, para recrear un sistema cu\u00e1ntico muy complejo, como la f\u00edsica de los s\u00f3lidos\u201d, se\u00f1ala. \u201cSaber c\u00f3mo interaccionan los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> en un s\u00f3lido puede ayudarnos a entender c\u00f3mo se puede crear un material en el que haya superconductividad a temperatura ambiente\u201d, a\u00f1ade. Ahora, los materiales empleados para conducir la electricidad a temperatura ambiente, como el cobre, producen una enorme resistencia que limita su eficiencia. Este tipo de progresos llegar\u00edan antes que los ordenadores cu\u00e1nticos, una tecnolog\u00eda posible, pero que a\u00fan requerir\u00e1 mucho tiempo para hacerse realidad.<\/p>\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=https%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2016%2F09%2F17%2Fun-gato-vivo-y-muerto-en-dos-sitios-al-mismo-tiempo%2F&amp;title=Un+gato+vivo+y+muerto+en+dos+sitios+al+mismo+tiempo' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='https:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; padding: 0;'  \/><\/a><\/span><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/digg.com\/submit?url=https%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2016%2F09%2F17%2Fun-gato-vivo-y-muerto-en-dos-sitios-al-mismo-tiempo%2F&amp;title=Un+gato+vivo+y+muerto+en+dos+sitios+al+mismo+tiempo' title='Digg' target='_blank' rel='nofollow'><img src='https:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/digg.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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