Los superconductores —materiales que conducen corriente sin pérdidas— funcionan porque los electrones se unen en pares. Ver estos pares directamente era muy difícil. Ahora, en una computadora cuántica, por primera vez se observaron esos pares en tres condiciones distintas. Es como espiar el baile de compañeros invisibles: las computadoras cuánticas ayudarán a desvelar el misterio de la superconductividad.
Cables comunes: los electrones se empujan, pierden energía, se calientan — eso es resistencia. En los superconductores, parte de los electrones se sincronizan en pares, como bailarines que giran sin chocar. Pero los pares se esconden: no se pueden ver directamente, solo adivinar por su impecable coordinación.
Los científicos aplicaron un análogo de la espectroscopía (método que identifica una sustancia por su «huella» de luz) en un ordenador cuántico. La máquina simuló el modelo estándar del material, llamado así en honor a Enrico Fermi, y funcionó como una cámara que revela las parejas de baile ocultas. Al enfriar el modelo, la entropía (medida del desorden) disminuía y los pares se volvían nítidos.
Esto es un paso hacia la superconductividad sin frío extremo. Desaparecerán las pérdidas en los cables, surgirán trenes de levitación y los tomógrafos médicos serán más baratos.
🎯 El ordenador cuántico se concibió originalmente como un simulador de sistemas cuánticos. [scientist:Richard Feynman]Richard Feynman[/scientist] ya en los años 80 afirmaba que para estas tareas se necesitan dispositivos cuánticos.
🎬 En la ciencia ficción de «Avatar» extraen unobtanium, un superconductor a temperatura ambiente que hace posibles tecnologías increíbles.