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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: A

Fundamento decisivo: O critério decisivo é a relação textual de causa e consequência expressa no trecho: "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 [...]". Esse encadeamento invalida as alternativas que negam a aplicação prática ou a temporalidade apresentada no texto.

Tema central: cadeia causal textual
Análise das alternativas
A
Certa
A alternativa A está correta porque parafraseia com fidelidade a progressão temática do texto: as descobertas em mecânica quântica não ficaram no plano abstrato, foram reproduzidas em circuitos elétricos macroscópicos e produziram consequências tecnológicas concretas. Isso é sustentado pelos trechos que afirmam a aplicação de conceitos teóricos à prática experimental e que essas descobertas abriram caminho para dispositivos eletrônicos mais eficientes, chips e computadores quânticos.
B
Errada
Está errada porque nega informação expressa no texto. O texto afirma que houve "experimentos realizados nos anos 1980 com circuitos elétricos" e que o efeito foi reproduzido "em circuitos elétricos do mundo macroscópico". Portanto, não se pode dizer que os estudos se limitaram à observação subatômica nem que não tiveram repercussão em sistemas macroscópicos.
C
Errada
Está errada por distorcer a temporalidade textual. O texto marca distância histórica entre os experimentos e a consolidação de seus efeitos ao dizer: "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 também a de impacto imediato nos termos da alternativa.
D
Errada
Está errada porque inverte o sentido global do texto. O texto não apresenta a mecânica quântica como domínio exclusivamente teórico; ao contrário, destaca sua dependência tecnológica atual e sua aplicação empírica, inclusive na produção de chips quânticos, supercondutores e hardware quântico. A expressão "aplicando conceitos teóricos à prática experimental" elimina diretamente a leitura proposta na alternativa.
Pegadinha da questão
A confusão real está em tomar referências ao nível subatômico ou a expressão "pareciam apenas teóricas" como se o texto defendesse limitação ao plano abstrato, quando ele afirma justamente a passagem para circuitos macroscópicos e para resultados tecnológicos concretos.
Dica para questões semelhantes
  • Localize os verbos e expressões que constroem consequência, como "abrindo caminho" e "tornou-se fundamental"; eles costumam indicar a alternativa fiel ao texto.
  • Verifique se a alternativa preserva a sequência textual completa: descoberta científica, aplicação experimental e efeito tecnológico.
  • Desconfie de alternativas com termos absolutos como "exclusivamente" ou "sem repercussões" quando o texto traz exemplos concretos em sentido contrário.
  • Observe marcadores temporais como "Quatro décadas depois" para eliminar leituras de imediatismo.

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