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Los alemanes crearon una puerta lógica cuántica entre dos qubits en dos laboratorios diferentes

Investigadores alemanes del Instituto Max Planck para Óptica cuántica tener una lógica Operación de puerta realizado con dos qubits ubicados en dos laboratorios diferentes. Su logro es un paso muy importante hacia el procesamiento cuántico distribuido. Podría permitir la construcción de sistemas informáticos modulares compuestos por dispositivos que se encuentran en diferentes lugares pero que funcionan como una gran computadora. La adición de otra qubits a uno Computadora cuántica no es una tarea fácil. Los Qubits deben poder realizar operaciones lógicas y al mismo tiempo de influencias externas (ruido) que sus Estado cuántico puede destruir, estar aislado.
Una fuente de ruido muy importante en Sistemas cuánticos es la interferencia entre los propios qubits. Por ejemplo, si tenemos un sistema de 4 qubits y queremos realizar cálculos que involucren solo 2 de ellos, todavía existe el riesgo de interacción entre qubitsque no participan en los cálculos.

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Túnel de iones súper rápido

Vivimos en un mundo moderno lleno de dispositivos que funcionan con electricidad. El desarrollo de nuevas tecnologías asegura que los teléfonos móviles, portátiles, tabletas y muchos otros dispositivos móviles estén con nosotros en cada paso del camino. Las baterías de iones de litio, las llamadas baterías recargables de iones de litio, se utilizan con mayor frecuencia para alimentar dispositivos móviles, pero debido a su carga lenta, su corta vida útil y su contaminación ambiental (debido al alto contenido de metales pesados, por ejemplo, cobalto), cada vez se presta más atención a Supercondensadores dirigido. Estos son dispositivos que tienen propiedades de baterías y condensadores combinar. ¿Con qué está relacionado? Mayor vida útil, reciclaje más fácil y, sobre todo, carga más rápida, lo que significa ahorro de tiempo. Después de todo, el tiempo es dinero.

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Levitación ligera

Investigadores de la Universidad de Pensilvania han logrado hacer flotar dos pequeñas placas de plástico con luz ordinaria. Usando la energía de los LED brillantes colocados en una cámara de vacío, los investigadores llevaron los dos Hojas de Mylar en miniatura flotar. Esto se consideró un gran avance, ya que nunca había sido posible levantar objetos tan grandes con luz sola.


El tipo de Poliésterde donde la luz Placas de levitación está bajo el nombre comercial mylar conocido. La parte inferior estaba cubierta con una capa especial que, cuando se calentaba con los rayos de luz de los LED, emitía energía a las moléculas de aire de abajo, lo que hacía que la placa flotara. El logro fue descrito en la revista Science Advances.

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Otra idea para estudiar ondas gravitacionales. Se podrían usar sondas que vuelan a Urano y Neptuno

Según una investigación de un equipo de científicos suizo-danés, los vehículos que se enviarán a Urano y Neptuno en la próxima década podrían usarse para estudiar Ondas gravitacionales puede ser usado. Según los científicos, el análisis de las señales de radio enviadas a la Tierra por vehículos en las regiones exteriores del sistema solar permitirá Perturbaciones espacio-temporales para analizar causada por ondas gravitacionales.

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Los científicos han logrado descubrir algunas propiedades del einstenio

El Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (LBNL) logró realizar las primeras mediciones de la longitud del enlace atómico de einstenio llevar a cabo. Esta es una de las propiedades fundamentales de la interacción del elemento con otros átomos y moléculas. Aunque einstenio Descubierto hace 70 años, no se sabe mucho sobre él. Esto se debe a que el elemento es muy difícil de obtener y altamente radiactivo.

einstenio fue descubierto en 1952 por Albert Ghiorso en los restos de la explosión de una bomba termonuclear. Durante la explosión, el núcleo de 238U captura 15 neutrones y se crea 253U, que se convierte en 7E tras la emisión de 253 electrones.
El equipo científico, dirigido por la profesora Rebecca Abergel del LBNL y Stosh Kozimor del Laboratorio Nacional de Los Alamos, tenía menos de 250 nanogramos del elemento disponible.

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¿La nueva unidad de plasma le permite viajar a los planetas exteriores del sistema solar?

Fatima Ebrahimi, física de Princeton Laboratorio de Física del Plasma (PPPL), es el autor de un nuevo concepto de propulsión de cohetes que permitiría a los astronautas llegar a los planetas exteriores del sistema solar. Su idea es utilizar un campo magnético para acelerar las partículas de plasma y utilizarlas para propulsar una nave espacial.

“La idea se me ocurrió en 2017 mientras estaba sentado en mi escritorio y pensaba en las similitudes entre los gases que salen del escape de un automóvil y las partículas de movimiento rápido producidas por el Experimento Nacional de Torus Esférico (NSTX). Esto genera durante la operación Tokamak burbujas magnéticas, las llamadas Plasmoidesmoviéndose a unos 20 km / s. A mí me pareció un jet ”, dice el científico.

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La magnetosfera de la Tierra podría fomentar la formación de agua en la superficie lunar

Antes de la era de las expediciones de Apolo, los investigadores creían que la luna era un desierto árido. Todo por las temperaturas extremas en su superficie y el duro entorno espacial. Sin embargo, mucho ha cambiado desde entonces y los científicos han confirmado la existencia de agua en la luna (La NASA confirma la presencia de agua en las regiones soleadas de la luna). Se encuentra en forma de hielo en los sombreados cráteres polares, está ligado a sedimentos en el suelo lunar y en rocas de origen volcánico. Sin embargo, aún existe incertidumbre sobre la cantidad y el origen del agua en la luna.

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Como si no hubiera atmósfera. La nueva tecnología permitirá comprobar Albert Einstein y comunicarse con satélites

Científicos del Centro Internacional de Investigación en radioastronomía (ICRAR) y de la Universidad de Australia Occidental (UWA) he trabajado con especialistas en francés Centro Nacional de Investigaciones Espaciales (CNES) y el laboratorio Systèmes de Référence Temps-Espace en el observatorio de París estableció un récord mundial por la transmisión más estable de luz láser a través de la atmósfera.
Utilizaron soluciones australianas innovadoras para Estabilización de fase en combinación con terminales ópticos avanzados. Esto enviado luz láserque no se ve perturbado por la presencia de la atmósfera. “Somos capaces de corregir la turbulencia en 3D, es decir, de izquierda a derecha, de arriba a abajo y sobre todo a lo largo de la trayectoria del haz.

Fuente de la imagen: https://www.icrar.org

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¿Qué tan grandes pueden ser los agujeros negros? Los científicos sospechan la existencia de agujeros negros del tamaño de una galaxia

Los más masivos se observan en los centros de grandes galaxias. Alcanzan masas decenas de miles de millones de la masa de nuestro sol. Pero un nuevo estudio sugiere que podrían existir agujeros negros mucho más grandes. En el nuevo estudio, los investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres querían comprender mejor los agujeros negros y establecer límites sobre su tamaño. En el trabajo que apareció en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, los científicos propusieron una nueva clase de agujeros negros: agujeros negros increíblemente grandes (SLABs).

LOSA

Los investigadores señalaron en primer lugar que no hay evidencia de la existencia de agujeros negros más masivos que los que observamos en los centros de las galaxias más masivas. - Ya sabemos que los agujeros negros existen en una amplia gama de masas, con un agujero negro supermasivo de cuatro millones de masas solares en el centro de nuestra galaxia ", explica el astrónomo Bernard Carr de la Universidad Queen Mary de Londres - aunque actualmente no hay ninguno con evidencia para la existencia de BPAU, es concebible que puedan existir y estar fuera de las galaxias, en el espacio intergaláctico, lo que tiene implicaciones interesantes para la observación, agregó.

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