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I tedeschi hanno creato una porta logica quantistica tra due qubit in due diversi laboratori

Ricercatori tedeschi del Max Planck Institute for Ottica quantistica avere una logica Operazione del cancello eseguito con due qubit dislocati in due diversi laboratori. Il tuo risultato è un passo molto importante verso l'elaborazione quantistica distribuita. Potrebbe consentire la costruzione di sistemi informatici modulari costituiti da dispositivi che si trovano in posizioni diverse ma che funzionano come un unico grande computer. L'aggiunta di un altro qubit un Computer quantistico non è un compito facile. I Qubit devono essere in grado di eseguire operazioni logiche e allo stesso tempo da influenze esterne (rumore) che le loro Stato quantistico può distruggere, essere isolato.
Una fonte di rumore molto importante in Sistemi quantistici è l'interferenza tra i qubit stessi. Ad esempio, se abbiamo un sistema di 4 qubit e vogliamo eseguire calcoli che coinvolgono solo 2 di essi, c'è ancora il rischio di interazione tra qubitche non partecipano ai calcoli.

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Tunnel ionico super veloce

Viviamo in un mondo moderno pieno di dispositivi che funzionano con l'elettricità. Lo sviluppo di nuove tecnologie garantisce che telefoni cellulari, laptop, tablet e molti altri dispositivi mobili siano con noi in ogni fase del percorso. Le batterie agli ioni di litio, le cosiddette batterie ricaricabili agli ioni di litio, sono più comunemente utilizzate per alimentare i dispositivi mobili, ma a causa della loro carica lenta, della breve durata e dell'inquinamento ambientale (dovuto all'elevato contenuto di metalli pesanti, ad esempio cobalto), viene prestata sempre più attenzione Super condensatori dirette. Questi sono dispositivi che hanno proprietà di Batterie e condensatori combinare. A cosa è correlato? Maggiore durata, riciclaggio più semplice e, soprattutto, ricarica più rapida, il che significa risparmio di tempo. Dopo tutto, il tempo è denaro.

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Levitazione leggera

I ricercatori dell'Università della Pennsylvania sono riusciti a far levitare due piccole lastre di plastica con la luce normale. Usando l'energia dei LED luminosi posti in una camera a vuoto, i ricercatori hanno portato i due Fogli di mylar in miniatura galleggiare. Questo è stato visto come una svolta, poiché non era mai stato possibile sollevare oggetti così grandi con la sola luce.


Il tipo di Poliestereda cui la luce Piastre di levitazione è sotto il nome commerciale Mylar conosciuto. La parte inferiore era ricoperta da uno speciale strato che, riscaldato dai raggi luminosi dei LED, cedeva energia alle molecole d'aria sottostanti, facendo galleggiare la piastra. Il risultato è stato descritto nella rivista Science Advances.

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Un'altra idea per studiare le onde gravitazionali. Potrebbero essere usate sonde che volano su Urano e Nettuno

Secondo una ricerca di un team di scienziati svizzero-danese, i veicoli che saranno inviati a Urano e Nettuno nel prossimo decennio potrebbero essere utilizzati per studiare Onde gravitazionali può essere utilizzata. Secondo gli scienziati, l'analisi dei segnali radio inviati sulla Terra dai veicoli nelle regioni esterne del sistema solare consentirà di Disturbi spazio-temporali analizzare causati dalle onde gravitazionali.

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Gli scienziati sono riusciti a scoprire alcune proprietà dell'Einsteinio

Il Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) è riuscito a effettuare le prime misurazioni della lunghezza del legame atomico di Einsteinio eseguire. Questa è una delle proprietà fondamentali dell'interazione dell'elemento con altri atomi e molecole. Nonostante Einsteinio Scoperto 70 anni fa, non si sa molto al riguardo. Questo perché l'elemento è molto difficile da ottenere e altamente radioattivo.

Einsteinio fu scoperto nel 1952 da Albert Ghiorso tra i resti dell'esplosione di una bomba termonucleare. Durante l'esplosione, il nucleo di 238U cattura 15 neutroni e viene creato 253U, che diventa 7E dopo l'emissione di 253 elettroni.
Il team scientifico, guidato dalla professoressa Rebecca Abergel del LBNL e da Stosh Kozimor del Los Alamos National Laboratory, aveva a disposizione meno di 250 nanogrammi dell'elemento.

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La nuova trasmissione al plasma ti consente di viaggiare verso i pianeti esterni del sistema solare?

Fatima Ebrahimi, fisica di Princeton Laboratorio di fisica del plasma (PPPL), è l'autore di un nuovo concetto di propulsione a razzo che consentirebbe agli astronauti di raggiungere i pianeti esterni del sistema solare. La loro idea è quella di utilizzare un campo magnetico per accelerare le particelle di plasma e usarle per azionare un veicolo spaziale.

“L'idea mi è venuta nel 2017 mentre ero seduto alla mia scrivania e pensavo alle somiglianze tra i gas che escono dallo scarico di un'auto e le particelle in rapido movimento prodotte dal National Spherical Torus Experiment (NSTX). Questo si genera durante il funzionamento tokamak bolle magnetiche, cosiddette Plasmoidimuovendosi a circa 20 km / s. A me sembrava un jet ”, dice lo scienziato.

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La magnetosfera terrestre potrebbe favorire la formazione di acqua sulla superficie lunare

Prima dell'era delle spedizioni Apollo, i ricercatori credevano che la luna fosse un deserto arido. Tutto a causa delle temperature estreme sulla sua superficie e del duro ambiente spaziale. Tuttavia, molto è cambiato da allora e gli scienziati hanno confermato l'esistenza dell'acqua sulla luna (La NASA conferma la presenza di acqua nelle regioni soleggiate della luna). Si trova sotto forma di ghiaccio negli ombrosi crateri polari, è legato nei sedimenti del suolo lunare e nelle rocce di origine vulcanica. Tuttavia, c'è ancora incertezza sulla quantità e l'origine dell'acqua sulla luna.

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Come se non ci fosse atmosfera. La nuova tecnologia consentirà di controllare Albert Einstein e comunicare con i satelliti

Scienziati del Centro internazionale per Ricerca radioastronomica (ICRAR) e dalla University of Western Australia (UWA) hanno lavorato con specialisti in francese Centro nazionale per la ricerca spaziale (CNES) e il laboratorio Systèmes de Référence Temps-Espace presso l'osservatorio di Parigi ha stabilito un record mondiale per la trasmissione più stabile della luce laser attraverso l'atmosfera.
Hanno utilizzato soluzioni australiane innovative per Stabilizzazione di fase in combinazione con terminali ottici avanzati. Questo ha inviato luce laserche non sia disturbato dalla presenza dell'atmosfera. "Siamo in grado di correggere la turbolenza in 3D, cioè sinistra-destra, su-giù e soprattutto lungo il percorso del raggio.

Fonte immagine: https://www.icrar.org

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Quanto possono essere grandi i buchi neri? Gli scienziati sospettano l'esistenza di buchi neri delle dimensioni di una galassia

I più massicci si osservano nei centri di grandi galassie. Raggiungono masse decine di miliardi della massa del nostro sole. Ma un nuovo studio suggerisce che potrebbero esistere buchi neri molto più grandi.Nel nuovo studio, i ricercatori della Queen Mary University di Londra volevano capire meglio i buchi neri e stabilire dei limiti su quanto potevano essere grandi. Nel documento apparso sulla rivista Monthly Avvisi della Royal Astronomical Society, gli scienziati hanno proposto una nuova classe di buchi neri: buchi neri stupendamente grandi (SLABs).

LASTRA

I ricercatori inizialmente hanno indicato che non c'erano prove dell'esistenza di buchi neri più massicci di quelli che osserviamo nei centri delle galassie più massicce. - Sappiamo già che i buchi neri esistono su una vasta gamma di masse, con un buco nero supermassiccio di quattro milioni di masse solari al centro della nostra galassia ", spiega l'astronomo Bernard Carr della Queen Mary University di Londra - anche se attualmente non ce n'è. per l'esistenza di SLAB, è concepibile che possano esistere ed essere al di fuori delle galassie, nello spazio intergalattico, il che ha implicazioni interessanti per l'osservazione, ha aggiunto.

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