{"id":35942,"date":"2025-02-21T11:16:45","date_gmt":"2025-02-21T14:16:45","guid":{"rendered":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/2025\/02\/21\/microsoft-pode-revolucionar-fisica-e-computador-quantico\/"},"modified":"2025-02-21T11:16:45","modified_gmt":"2025-02-21T14:16:45","slug":"microsoft-pode-revolucionar-fisica-e-computador-quantico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/2025\/02\/21\/microsoft-pode-revolucionar-fisica-e-computador-quantico\/","title":{"rendered":"Microsoft pode revolucionar f\u00edsica e computador qu\u00e2ntico"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<div data-v-232111b4=\"\" data-v-0413e3c7=\"\"><!----><\/p>\n<p class=\"bullet mt-0\" data-v-232111b4=\"\">Por outro, parece ser a primeira vez que conseguiram domar a instabilidade das propriedades qu\u00e2nticas e diminuir os esfor\u00e7os para criar com elas chips de computador capazes de resolver problemas que uma m\u00e1quina tradicional levaria bilh\u00f5es de anos para solucionar.<\/p>\n<p><cite>A gente pode fazer uma analogia com a hist\u00f3ria da computa\u00e7\u00e3o. L\u00e1 em 1940, as primeiras m\u00e1quinas eram feitas de relays eletromec\u00e2nicos, cheios de erros. Veio a v\u00e1lvula a v\u00e1cuo, grande, lenta e muito ruidosa. Depois, vieram os materiais semicondutores, e a gente construiu com eles os transistores. Essas s\u00e3o as unidades b\u00e1sicas de armazenamento e processamento de informa\u00e7\u00e3o de dispositivos como os computadores mais r\u00e1pidos e menores. Se for confirmado, esse novo chip da Microsoft seria a\u00ed uma esp\u00e9cie de transistor da computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica<\/cite><br \/><strong>Rafael Chaves, pesquisador do Instituto Internacional de F\u00edsica da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)<\/strong><\/p>\n<h2 class=\"bullet\" data-v-232111b4=\"\"><strong>O que rolou?<\/strong><\/h2>\n<p><!----><\/p>\n<figure credit=\"Imagem: Microsoft\/via Reuters\" class=\"embed-wrapper solar-photo-content row-type embed embed-horizontal\" data-v-15044903=\"\" data-v-90ea4179=\"\" data-v-232111b4=\"\">\n<figure class=\"solar-responsive-image m-0 responsive-image pb-100\" data-v-73d45db8=\"\" data-v-15044903=\"\"><picture class=\"photo-image\" data-v-73d45db8=\"\"><source srcset=\"https:\/\/conteudo.imguol.com.br\/8f\/2025\/02\/21\/o-chip-de-computacao-quantica-majorana-1-da-microsoft-1740134919158_v2_600x337.jpg.webp\" media=\"(min-width: 1px)\" type=\"image\/webp\" data-v-73d45db8=\"\"><source srcset=\"https:\/\/conteudo.imguol.com.br\/8f\/2025\/02\/21\/o-chip-de-computacao-quantica-majorana-1-da-microsoft-1740134919158_v2_600x337.jpg\" media=\"(min-width: 1px)\" type=\"image\/jpeg\" data-v-73d45db8=\"\"><img width=\"600\" height=\"337\" src=\"https:\/\/conteudo.imguol.com.br\/8f\/2025\/02\/21\/o-chip-de-computacao-quantica-majorana-1-da-microsoft-1740134919158_v2_600x337.jpg\"  alt=\"o-chip-de-computacao-quantica-majorana-1-da-microsoft-1740134919158_v2_600x337 Microsoft pode revolucionar f\u00edsica e computador qu\u00e2ntico\"  loading=\"eager\" fetchpriority=\"low\" decoding=\"auto\"  title=\"\"  style=\"border-radius:var(--solar-border-radius-25);\" data-v-73d45db8=\"\"\/><\/source><\/source><\/picture><\/figure><figcaption class=\"solar-caption regular-subtext\" data-v-524617ed=\"\" data-v-15044903=\"\"> O chip de computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica Majorana 1, da Microsoft <span data-v-524617ed=\"\">Imagem: Microsoft\/via Reuters<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"bullet\" data-v-232111b4=\"\">Quem usa Word, Excel, Linkedin, Teams ou joga Xbox, todos produtos da Microsoft, pode n\u00e3o saber, mas a empresa \u00e9 uma das que investe pesado para fazer da computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica algo funcional. Concorrendo com Google, IBM e outras, ela pode ter marcado nesta semana um dos gola\u00e7os do s\u00e9culo na \u00e1rea, porque:<\/p>\n<p><!----><\/p>\n<div class=\"bullet\" data-v-232111b4=\"\">\n<ul data-v-232111b4=\"\">\n<li>A Microsoft anunciou duas coisas: identificou a exist\u00eancia de uma nova part\u00edcula, os f\u00e9rmions de Majorana, e ter desenvolvido qubits topol\u00f3gicos. Ficou dif\u00edcil? Vamos por partes&#8230;<\/li>\n<li>&#8230; Os tais f\u00e9rmions de Majorana foram descritos pelo f\u00edsico italiano Ettore Majorana, em 1937. Eles s\u00e3o ao mesmo tempo a part\u00edcula e sua antipart\u00edcula. No mundo da f\u00edsica, as duas coisas geralmente andam separadas. Para as part\u00edculas de el\u00e9trons, de carga negativa, os p\u00f3sitrons, de carga positiva, s\u00e3o antipart\u00edculas. E vice versa. Quando se encontram, s\u00e3o anulados e emitem energia. J\u00e1 os f\u00e9rmions de Majorana s\u00e3o neutros por excel\u00eancia. Mas tudo isso era teoria, j\u00e1 que&#8230;<\/li>\n<li>&#8230; Nem mesmo aceleradores de part\u00edculas tinham conseguido descrever ou identificar a exist\u00eancia deles. E esse neg\u00f3cio de ser part\u00edcula e antipart\u00edcula ao mesmo tempo tem um nome chique na f\u00edsica: quasipart\u00edcula. E \u00e9 essa dubiedade que caracterizaria o tal novo estado da mat\u00e9ria. Como&#8230;<\/li>\n<li>&#8230; Trata-se de uma caracter\u00edstica subat\u00f4mica, sua percep\u00e7\u00e3o vis\u00edvel pode frustrar quem est\u00e1 esperando diferen\u00e7as para l\u00e1 de distingu\u00edveis como as observadas em l\u00edquidos, gases e s\u00f3lidos. Mas&#8230;<\/li>\n<li>&#8230; Essa quasipart\u00edcula \u00e9 importante porque ela gera um estado de calmaria necess\u00e1rio para produzir os qubits topol\u00f3gicos, que s\u00e3o cruciais para a abordagem de computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica da Microsoft &#8211;h\u00e1 outras, t\u00e3o promissoras quanto, mas que ainda n\u00e3o s\u00e3o escal\u00e1veis. Primeiro&#8230;<\/li>\n<li>&#8230; \u00c9 preciso entender que, na f\u00edsica, um objetivo topol\u00f3gico \u00e9 algo protegido contra perturba\u00e7\u00f5es locais. No mundo da computa\u00e7\u00e3o, \u00e9 a primeira vez que conseguem algo assim. Importante, porque&#8230;<\/li>\n<li>&#8230; As caracter\u00edsticas qu\u00e2nticas s\u00e3o absolutamente inst\u00e1veis, ou sejam, somem ao menor sinal de ru\u00eddo, seja um fachozinho de luz, vibra\u00e7\u00e3ozinha ou som. Como&#8230;<\/li>\n<li>&#8230; O poder dos bits qu\u00e2nticos, os tais qubits, \u00e9 representar ao mesmo tempo 0 e 1, um salto sobre o bit tradicional que representa um est\u00e1gio de cada vez. Isso d\u00e1 a eles capacidade de calcular in\u00fameras possibilidades simultaneamente, enquanto o bit faz uma coisa de cada vez. As informa\u00e7\u00f5es produzidas pelos qubits v\u00e3o para o ralo com essa irritabilidade, agora driblada pela cria\u00e7\u00e3o dos qubits topol\u00f3gicos com as part\u00edculas Majorana.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p><!----><!----><\/div>\n<p><script>!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function() {n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https:\/\/connect.facebook.net\/en_US\/fbevents.js'); fbq('init', '1425099884432564'); fbq('track', 'PageView', { content_name: 'O que \u00e9 o novo estado da mat\u00e9ria que pode dar vida a computadores qu\u00e2nticos', content_ids: [80652,81476,13703,79221,79222,77838,16852,80789,82370,82487,81430,83232], is_closed: true, });<\/script><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por outro, parece ser a primeira vez que conseguiram domar a instabilidade das propriedades qu\u00e2nticas e diminuir os esfor\u00e7os para criar com elas chips de computador capazes de resolver problemas que uma m\u00e1quina tradicional levaria bilh\u00f5es de anos para solucionar. A gente pode fazer uma analogia com a hist\u00f3ria da computa\u00e7\u00e3o. L\u00e1 em 1940, as primeiras m\u00e1quinas eram feitas de relays eletromec\u00e2nicos, cheios de erros. Veio a v\u00e1lvula a v\u00e1cuo, grande, lenta e muito ruidosa. Depois, vieram os materiais semicondutores, e a gente construiu com eles os transistores. Essas s\u00e3o as unidades b\u00e1sicas de armazenamento e processamento de informa\u00e7\u00e3o de dispositivos como os computadores mais r\u00e1pidos e menores. Se for confirmado, esse novo chip da Microsoft seria a\u00ed uma esp\u00e9cie de transistor da computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2nticaRafael Chaves, pesquisador do Instituto Internacional de F\u00edsica da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) O que rolou? O chip de computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica Majorana 1, da Microsoft Imagem: Microsoft\/via Reuters Quem usa Word, Excel, Linkedin, Teams ou joga Xbox, todos produtos da Microsoft, pode n\u00e3o saber, mas a empresa \u00e9 uma das que investe pesado para fazer da computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica algo funcional. Concorrendo com Google, IBM e outras, ela pode ter marcado nesta semana um dos gola\u00e7os do s\u00e9culo na \u00e1rea, porque: A Microsoft anunciou duas coisas: identificou a exist\u00eancia de uma nova part\u00edcula, os f\u00e9rmions de Majorana, e ter desenvolvido qubits topol\u00f3gicos. Ficou dif\u00edcil? Vamos por partes&#8230; &#8230; Os tais f\u00e9rmions de Majorana foram descritos pelo f\u00edsico italiano Ettore Majorana, em 1937. Eles s\u00e3o ao mesmo tempo a part\u00edcula e sua antipart\u00edcula. No mundo da f\u00edsica, as duas coisas geralmente andam separadas. Para as part\u00edculas de el\u00e9trons, de carga negativa, os p\u00f3sitrons, de carga positiva, s\u00e3o antipart\u00edculas. E vice versa. Quando se encontram, s\u00e3o anulados e emitem energia. J\u00e1 os f\u00e9rmions de Majorana s\u00e3o neutros por excel\u00eancia. Mas tudo isso era teoria, j\u00e1 que&#8230; &#8230; Nem mesmo aceleradores de part\u00edculas tinham conseguido descrever ou identificar a exist\u00eancia deles. E esse neg\u00f3cio de ser part\u00edcula e antipart\u00edcula ao mesmo tempo tem um nome chique na f\u00edsica: quasipart\u00edcula. E \u00e9 essa dubiedade que caracterizaria o tal novo estado da mat\u00e9ria. Como&#8230; &#8230; Trata-se de uma caracter\u00edstica subat\u00f4mica, sua percep\u00e7\u00e3o vis\u00edvel pode frustrar quem est\u00e1 esperando diferen\u00e7as para l\u00e1 de distingu\u00edveis como as observadas em l\u00edquidos, gases e s\u00f3lidos. Mas&#8230; &#8230; Essa quasipart\u00edcula \u00e9 importante porque ela gera um estado de calmaria necess\u00e1rio para produzir os qubits topol\u00f3gicos, que s\u00e3o cruciais para a abordagem de computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica da Microsoft &#8211;h\u00e1 outras, t\u00e3o promissoras quanto, mas que ainda n\u00e3o s\u00e3o escal\u00e1veis. Primeiro&#8230; &#8230; \u00c9 preciso entender que, na f\u00edsica, um objetivo topol\u00f3gico \u00e9 algo protegido contra perturba\u00e7\u00f5es locais. No mundo da computa\u00e7\u00e3o, \u00e9 a primeira vez que conseguem algo assim. Importante, porque&#8230; &#8230; As caracter\u00edsticas qu\u00e2nticas s\u00e3o absolutamente inst\u00e1veis, ou sejam, somem ao menor sinal de ru\u00eddo, seja um fachozinho de luz, vibra\u00e7\u00e3ozinha ou som. Como&#8230; &#8230; O poder dos bits qu\u00e2nticos, os tais qubits, \u00e9 representar ao mesmo tempo 0 e 1, um salto sobre o bit tradicional que representa um est\u00e1gio de cada vez. Isso d\u00e1 a eles capacidade de calcular in\u00fameras possibilidades simultaneamente, enquanto o bit faz uma coisa de cada vez. As informa\u00e7\u00f5es produzidas pelos qubits v\u00e3o para o ralo com essa irritabilidade, agora driblada pela cria\u00e7\u00e3o dos qubits topol\u00f3gicos com as part\u00edculas Majorana.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":35943,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-35942","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tecnologia"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35942","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=35942"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35942\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/35943"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35942"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=35942"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tiproject.online\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=35942"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}