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O trabalho sobre computadores quânticos que deu Prêmio Nobel de Física a pesquisadores


O Prêmio Nobel de Física de 2025 foi concedido ao britânico John Clarke, ao francês Michel H. Devoret e ao americano John M. Martinis por suas contribuições à mecânica quântica, fundamentais para o avanço de uma nova geração de computadores de altíssimo desempenho. O anúncio foi feito pela Academia Real de Ciências da Suécia, em Estocolmo.

Segundo o comitê do Nobel, não há tecnologia avançada hoje que não dependa da mecânica quântica, incluindo telefones celulares, câmeras e cabos de fibra óptica. Clarke, nascido em Cambridge e atualmente professor na Universidade da Califórnia em Berkeley, declarou-se surpreso com o reconhecimento: "Na época, não imaginávamos que esse trabalho poderia se tornar a base para um Prêmio Nobel."

Os três vencedores dividirão onze milhões de coroas suecas. O prêmio reconhece experimentos realizados nos anos 1980 com circuitos elétricos, que levaram à descoberta do tunelamento macroscópico da mecânica quântica e da quantização de energia em um circuito elétrico.

Essas descobertas transformaram o campo da física aplicada, abrindo caminho para a criação de dispositivos eletrônicos mais eficientes e para o desenvolvimento dos computadores quânticos. "Muitas pessoas trabalham nessa área hoje, e nossa descoberta é, em muitos aspectos, a base de tudo isso", afirmou Clarke.

A mecânica quântica estuda o comportamento de partículas subatômicas, como os elétrons, capazes de atravessar barreiras de energia que a física clássica considerava intransponíveis — fenômeno conhecido como tunelamento quântico. O trabalho dos premiados demonstrou que esse efeito pode ser reproduzido em circuitos elétricos do mundo macroscópico, aplicando conceitos teóricos à prática experimental.

Essa conquista tornou-se fundamental para a produção de chips quânticos modernos e para o desenvolvimento dos chamados supercondutores — unidades básicas do processamento de informações quânticas. A professora Lesley Cohen, do Imperial College London, destacou que o trabalho dos três cientistas estabeleceu as bases para as principais tecnologias de hardware quântico atualmente em uso.

Quatro décadas depois, as experiências que pareciam apenas teóricas se mostram decisivas para o futuro da computação e confirmam a importância do estudo pioneiro dos laureados em unir teoria quântica e engenharia de precisão.



https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4gk5n50kp5o.adaptado.
O texto aborda o reconhecimento concedido a três cientistas pelo Prêmio Nobel de Física de 2025, destacando as implicações teóricas e práticas de suas pesquisas em mecânica quântica.
Com base nas informações e nas relações de causa e consequência presentes no texto, é correto afirmar que:
Alternativas

Gabarito comentado

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Gabarito: B

Fundamento decisivo: O critério decisivo é a identificação, no texto, da passagem da teoria quântica à prática experimental e, daí, ao efeito tecnológico: "O trabalho dos premiados demonstrou que esse efeito pode ser reproduzido em circuitos elétricos do mundo macroscópico, aplicando conceitos teóricos à prática experimental. / Essas descobertas transformaram o campo da física aplicada, abrindo caminho para a criação de dispositivos eletrônicos mais eficientes e para o desenvolvimento dos computadores quânticos."

Tema central: teoria e aplicação quântica
Análise das alternativas
A
Errada
A alternativa erra por contradição semântica direta com o texto. O texto não apresenta a mecânica quântica como exclusivamente teórica nem com pouca aplicabilidade; ao contrário, afirma que as descobertas "transformaram o campo da física aplicada" e "abrindo caminho para a criação de dispositivos eletrônicos mais eficientes e para o desenvolvimento dos computadores quânticos". Também menciona tecnologias atuais dependentes da mecânica quântica.
B
Certa
A alternativa B retoma o encadeamento expresso no texto: os experimentos permitiram reproduzir efeitos quânticos em circuitos elétricos macroscópicos, o que levou à aplicação prática desses conceitos e, como consequência, ao desenvolvimento de dispositivos eletrônicos mais eficientes e de computadores quânticos. É esse percurso textual — descoberta, experimentação e consequência tecnológica — que sustenta o item.
C
Errada
A alternativa é eliminada pela marca temporal explícita do texto. Os experimentos são situados nos anos 1980, e o texto afirma: "Quatro décadas depois, as experiências que pareciam apenas teóricas se mostram decisivas para o futuro da computação". Isso exclui a ideia de reconhecimento imediato à publicação dos estudos e de impacto instantâneo.
D
Errada
A alternativa nega informação literal do texto. O texto afirma que "esse efeito pode ser reproduzido em circuitos elétricos do mundo macroscópico", justamente o oposto de uma limitação ao campo subatômico. Além disso, relaciona essa reprodução experimental ao desenvolvimento de chips e computadores quânticos, o que confirma repercussão em sistemas macroscópicos.
Pegadinha da questão
A banca explorou duas confusões reais: a falsa leitura de que mecânica quântica, por ter base teórica, não teria aplicação concreta, e a inferência indevida de que relevância científica atual significa reconhecimento imediato. O texto refuta ambas expressamente.
Dica para questões semelhantes
  • Em questões de interpretação com causa e consequência, localize o trecho em que o texto mostra o que a descoberta permitiu ou produziu.
  • Quando a alternativa correta vier em forma de paráfrase, confirme se ela preserva o mesmo encadeamento de sentido do texto, sem acrescentar imediatismo, exclusividade ou restrição que o texto não traz.
  • Use marcas temporais explícitas, como "Quatro décadas depois", para bloquear inferências sobre impacto ou reconhecimento imediato.

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