No limiar do centenário da descoberta de Heisenberg, a ciência começou a aprofundar a compreensão das propriedades quânticas, e abriu caminho para tecnologias totalmente novas, que incluem o desenvolvimento de chips que prometem realizar tarefas impossíveis para computadores clássicos e a aplicação de algoritmos quânticos para a descoberta de novos medicamentos.
Luiz Davidovich, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Para celebrar o centenário, a ONU declarou 2025 como o Ano Internacional das Ciências e Tecnologias Quânticas, estimulando eventos, conferências e atividades em todo o mundo
Alphafold, a ferramenta baseada em IA que projeta em 3D as estruturas de praticamente todas as proteínas conhecidas no planeta, está entre os exemplos de tecnologias disruptivas que estão mudando a forma como conduzimos a pesquisa biomolecular.
Imagem: Christoph Burgstedt/Science Photo Library
Debate sobre o tema busca identificar oportunidades concretas para o avanço científico e tecnológico do Brasil, especialmente em áreas críticas para sua soberania e desenvolvimento sustentável
Os avanços na criação de novos materiais magnéticos são promissores e importantes para tornar a computação quântica mais acessível. A expectativa é que, em breve, possamos operar qubits magnéticos em temperaturas mais altas, acelerando o desenvolvimento de sistemas quânticos aplicáveis em larga escala.
Imagem: Quantum Physics / Wikimedia Commons
Apesar de ainda estar em fase experimental, a computação quântica está cada vez mais próxima de aplicações reais. Um dos desafios centrais para esse avanço está na busca por materiais magnéticos mais estáveis e eficientes
Cientistas estão usando princípios da Teoria da Relatividade de Einstein para tentar explicar comportamento de partículas que está por trás do desenvolvimento da computação quântica.
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A teoria da informação quântica é o campo por trás da computação quântica, mas os especialistas nesse campo também estão aplicando seu modo de pensar a algumas grandes questões da física quântica.