Físicos de Yale Alcançam Controle Sem Precedentes Sobre Quasipartículas, Abrindo Novas Fronteiras Quânticas

Edited by: Vera Mo

Por quase um século, as quasipartículas, objetos quânticos com propriedades únicas, têm representado um desafio para os cientistas. Agora, uma equipe de físicos da Universidade de Yale alcançou um avanço significativo ao demonstrar maior controle sobre essas entidades esquivas. Esta descoberta, revelada na *Nature Physics*, desafia os princípios científicos estabelecidos e promete avanços na pesquisa quântica.

As quasipartículas são objetos quânticos "emergentes", onde uma partícula central interage com as partículas circundantes, exibindo propriedades coletivas não encontradas em componentes individuais. Elas são cruciais para entender sistemas quânticos interativos usados em computação, sensores e outros dispositivos. No entanto, suas interações complexas têm dificultado um estudo eficaz.

Nir Navon, Professor Associado de Física em Yale, explicou que, ao manipular um controle simples, eles podem alterar as propriedades das quasipartículas, comparando-o à transformação de um cavalo em um unicórnio ao gerenciar a poeira circundante. A equipe de Yale criou experimentos controlados para simular fenômenos quânticos, concentrando-se em polarons de Fermi, quasipartículas formadas por impurezas que interagem com férmions.

Ao resfriar átomos manipulados por laser a temperaturas de nanoKelvin e usar controle preciso de radiofrequência, os pesquisadores alcançaram influência sem precedentes sobre os polarons de Fermi. Michael Knap, da Universidade Técnica de Munique, observou que esse nível de controle pode levar a novos estados quânticos que desafiam a termodinâmica, o que impulsiona mais pesquisas sobre esses estados exóticos.

A capacidade de manipular quasipartículas abre caminhos para entender e controlar sistemas quânticos de maneiras inovadoras. Navon prevê a possibilidade de destruir ou reviver controlavelmente as quasipartículas, preenchendo a lacuna entre sistemas quânticos bem compreendidos e atualmente esquivos. Este avanço pode revolucionar nossa compreensão da mecânica quântica e suas aplicações potenciais.

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