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25€ Áustria Niobium Física Quântica

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25€ Áustria Niobium Física Quântica

Previsão de Lançamento: Fevereiro 2026

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A física quântica revela que o mundo tem muito mais a oferecer do que aparenta. Ele explora o domínio fascinante dos mais ínfimos constituintes da matéria – elétrons, fótons e átomos – que desafiam as leis da física clássica e existem em um reino de possibilidades e não de certezas. Somente através da observação ou interação com um sistema uma dessas possibilidades se torna um estado real e mensurável. A física quântica nos ensina que a natureza não é fixa, mas governada por probabilidades. Substitui a previsibilidade da física clássica por um universo onde o acaso, a superposição, o emaranhamento e a incerteza são princípios fundamentais. Estas descobertas desencadearam uma profunda revolução na nossa compreensão do espaço, do tempo e da própria natureza da realidade.

Por mais abstrato que o mundo quântico possa parecer, há muito que influencia a nossa vida quotidiana. Tecnologias como lasers, chips de computador, LEDs, scanners de ressonância magnética e relógios atômicos – essenciais para GPS – dependem dos princípios da física quântica. Agora, um segundo

a revolução quântica está em andamento, abrindo caminho para computadores quânticos, comunicação inviolável e tecnologias – de criptografia quântica de próxima geração que as equipes de pesquisa da Universidade de Viena estão ajudando a avançar.

O anverso de Física Quântica apresenta o gato de Schrödinger, o experimento mental que ilustra a superposição quântica. O rosto do gato domina o núcleo do nióbio, seus olhos representam a superposição dos estados ‘alive’ e ‘dead’. Ao redor do gato, estendendo-se até a borda da moeda, há um átomo instável, uma escala de contador Geiger, um símbolo de radioatividade e o observador. A abreviatura da equação de Schrödinger pode ser vista no topo da moeda.

O reverso da moeda celebra o experimento de Anton Zeilinger sobre emaranhamento quântico. A configuração experimental simplificada mostra as estações de medição ALICE (A) e BOB

(B), que são conectados através de um canal quântico e um canal clássico. O núcleo de nióbio ilustra o emaranhamento de duas partículas com direções de spin opostas.

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