{"id":14031,"date":"2025-10-14T06:00:14","date_gmt":"2025-10-14T06:00:14","guid":{"rendered":"https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/?p=14031"},"modified":"2025-10-15T00:47:55","modified_gmt":"2025-10-15T00:47:55","slug":"docentes-del-balseiro-explican-el-premio-nobel-en-fisica-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/docentes-del-balseiro-explican-el-premio-nobel-en-fisica-2025\/","title":{"rendered":"Docentes del Balseiro explican el Premio Nobel en F\u00edsica 2025"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: Oswald;\"><strong>En un contexto donde se habla de un futuro donde ser\u00e1n habituales la criptograf\u00eda cu\u00e1ntica, las computadoras cu\u00e1nticas y los sensores cu\u00e1nticos, tres pioneros de la f\u00edsica cu\u00e1ntica experimental recibieron el Nobel de F\u00edsica 2025. Docentes del Balseiro explican el tema en esta nota que ya es tradicional cada a\u00f1o.<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La f\u00edsica cu\u00e1ntica, con sus extra\u00f1as cualidades, ocurre a nivel de pocos \u00e1tomos pero a partir de unos experimentos realizados en la d\u00e9cada de 1980 se descubri\u00f3 que tambi\u00e9n pod\u00edan ocurrir efectos cu\u00e1nticos a una escala m\u00e1s grande: en chips con circuitos electr\u00f3nicos con niveles de energ\u00eda cuantizados que funcionan como \u201c\u00e1tomos artificiales\u201d. Los tres cient\u00edficos pioneros que realizaron ese descubrimiento recibieron el Premio Nobel de F\u00edsica 2025.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ellos son John Clarke, de la Universidad de California (Berkeley), Michel H. Devoret, de la Universidad de Yale, New Haven, CT y Universidad de California (Santa B\u00e1rbara) y John M. Martinis, de la Universidad de California (Santa Barbara). La Real Academia Sueca de Ciencias les otorg\u00f3 el galard\u00f3n \u201cpor el descubrimiento de la tunelizaci\u00f3n mec\u00e1nica cu\u00e1ntica macrosc\u00f3pica y la cuantificaci\u00f3n de la energ\u00eda en un circuito el\u00e9ctrico\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si fue un anuncio inesperado, de qu\u00e9 se tratan los aportes y qu\u00e9 se investiga en este campo en Argentina son algunas preguntas que tres profesores del Instituto Balseiro, Leandro Tosi, Mar\u00eda Jos\u00e9 S\u00e1nchez y Daniel Dom\u00ednguez, responden en esta nota que se hace cada a\u00f1o desde el \u00c1rea de Comunicaci\u00f3n y Prensa del Instituto Balseiro para comunicar el Nobel de F\u00edsica. El Balseiro es una instituci\u00f3n p\u00fablica dependiente de la Comisi\u00f3n Nacional de Energ\u00eda At\u00f3mica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). Los tres son investigadores del CONICET en el Centro At\u00f3mico Bariloche (CAB).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLa mec\u00e1nica cu\u00e1ntica permite que una part\u00edcula atraviese una barrera mediante un proceso llamado tunelizaci\u00f3n. En cuanto intervienen grandes cantidades de part\u00edculas, los efectos de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica suelen volverse insignificantes. Los experimentos de los galardonados demostraron que las propiedades de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica pueden concretarse a escala macrosc\u00f3pica\u201d, informaron desde la Fundaci\u00f3n Nobel (ver recuadro \u201cUn t\u00fanel cu\u00e1ntico\u201d).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00bfSorpresa o no?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cMe sorprendi\u00f3 gratamente. Por ser este el a\u00f1o internacional de la Mec\u00e1nica Cu\u00e1ntica, la expectativa era que el Nobel fuera otorgado en alguno de estos temas. Clarke, Martinis y Devoret desarrollaron experimentos en el \u00e1rea de circuitos cu\u00e1nticos superconductores que verificaron la validez de la f\u00edsica cu\u00e1ntica a grandes escalas\u201d, responde Daniel Dom\u00ednguez, uno de los profesores del Instituto Balseiro que participan en esta nota, ante la consulta de si fue una sorpresa qui\u00e9nes recibieron el Nobel de F\u00edsica de este a\u00f1o. A principios de los 90 el f\u00edsico argentino hizo su tesis de doctorado en circuitos superconductores y en esa \u00e9poca conoci\u00f3 a los galardonados en varias conferencias internacionales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por su parte, Leandro Tosi, tambi\u00e9n profesor del Balseiro, comenta que hace unos d\u00edas colegas le consultaron sobre los candidatos al Nobel 2025 y que para \u00e9l Michel Devoret era un gran candidato para este a\u00f1o. \u201cMichel Devoret, John Clarke y John Martinis fueron pioneros en la demostraci\u00f3n de la cuantizaci\u00f3n de los grados de libertad de un circuito superconductor. Idearon un experimento que les permiti\u00f3 observar la existencia de niveles de energ\u00eda discretos en un circuito el\u00e9ctrico y demostrar la manipulaci\u00f3n cu\u00e1ntica coherente de esos grados de libertad\u201d, dice Tosi, formado en el Balseiro y que en 2015-2019 realiz\u00f3 una estad\u00eda posdoctoral en el Grupo Quantronics (quantum electronics) de Francia que fue co-fundado por Michel Devoret.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adem\u00e1s Tosi destaca que ese trabajo dio nacimiento al campo de los circuitos cu\u00e1nticos y con eso los qubits superconductores, la electrodin\u00e1mica cu\u00e1ntica de circuitos y todas las tecnolog\u00edas cu\u00e1nticas basadas en circuitos cu\u00e1nticos como sensores cu\u00e1nticos, detectores, amplificadores cu\u00e1nticos y, desde luego, simuladores y computadoras cu\u00e1nticas. \u201cHoy en d\u00eda las computadoras de Google, IBM, est\u00e1n basadas en este descubrimiento de Michel, John y John\u201d, agrega el joven investigador del CONICET que lidera el Grupo de Circuitos Cu\u00e1nticos en la Divisi\u00f3n Dispositivos y Sensores del Centro At\u00f3mico Bariloche (CNEA), en la Gerencia de F\u00edsica de la Gerencia de \u00c1rea de Investigaci\u00f3n, Desarrollo e Innovaci\u00f3n (GAIDI\/CNEA).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La profesora Mar\u00eda Jos\u00e9 S\u00e1nchez, a su vez, comenta: \u201cMe dio much\u00edsima alegr\u00eda. Es un reconocimiento a enormes f\u00edsicos que realizaron los experimentos pioneros que impulsaron el \u00e1rea del control cu\u00e1ntico de dispositivos de estados s\u00f3lidos basados en superconductores, los cuales se comportan como \u00e1tomos artificiales\u201d. Y explica que estos circuitos superconductores son la base de los qubits, unidades fundamentales para el almacenamiento y procesamiento de la informaci\u00f3n en el \u00e1rea de la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-14534 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.ib.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/en-laboratorio_prensa.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"600\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Efecto t\u00fanel y cuantos de energ\u00eda<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Fundaci\u00f3n Nobel otorg\u00f3 este galard\u00f3n por \u201cel descubrimiento de la tunelizaci\u00f3n mec\u00e1nica cu\u00e1ntica macrosc\u00f3pica y la cuantificaci\u00f3n de la energ\u00eda en un circuito el\u00e9ctrico\u201d. Ante la consulta de qu\u00e9 se trata cada uno de estos fen\u00f3menos, Daniel Dom\u00ednguez, f\u00edsico te\u00f3rico que trabaja en este campo en el Centro At\u00f3mico Bariloche, explica que el efecto t\u00fanel y la cuantizaci\u00f3n de la energ\u00eda son dos fen\u00f3menos centrales de la f\u00edsica cu\u00e1ntica que ocurren a escala at\u00f3mica. \u201cEl efecto t\u00fanel es que una part\u00edcula (un electr\u00f3n) pueda aparecer al azar, con alguna probabilidad, del otro lado de una barrera. Es como si una persona o un objeto pudiera aparecer de golpe del otro lado de una pared\u201d, dice.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cY la cuantizaci\u00f3n de la energ\u00eda es algo que sucede por ejemplo en un \u00e1tomo, donde los electrones solo pueden tener algunos valores determinados de energ\u00eda, en algunas \u00f3rbitas en particular. A fines de los a\u00f1os 70, un f\u00edsico te\u00f3rico, Anthony Legget, hizo la pregunta si estos fen\u00f3menos que ocurren en los \u00e1tomos, pueden observarse a \u2018escala macrosc\u00f3pica\u2019, es m\u00e1s, se preguntaba si la f\u00edsica cu\u00e1ntica seguir\u00eda siendo v\u00e1lida a gran escala\u201d, cuenta Dom\u00ednguez, Gerente de F\u00edsica en GAIDI\/CNEA. Y agrega que Legget propuso realizar experimentos en circuitos el\u00e9ctricos con superconductores, donde estos fen\u00f3menos de tunelaje y de cuantizaci\u00f3n podr\u00edan ocurrir.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cEn este caso, al tratarse de corrientes el\u00e9ctricas en un circuito, el tunelaje y la cuantizaci\u00f3n ser\u00edan de much\u00edsimos electrones a la vez (si la f\u00edsica cu\u00e1ntica era v\u00e1lida a gran escala). Y mucho son como 10 a la 23 electrones, \u00a1un 1 seguido de 23 ceros!\u201d, explica el investigador del CONICET y de la CNEA. Y agrega que hab\u00eda que hacerlo a temperaturas ultrabajas, a 0,02 grados por encima del cero absoluto, esto es a -273 grados cent\u00edgrados y circuitos ultrapeque\u00f1os, de d\u00e9cimas de micr\u00f3n. \u201cEra algo dificil\u00edsimo. Hubo varios intentos a principios de los 80. Clarke, Martinis y Devoret lograron hacerlo en 1984 de manera muy precisa, en experimentos de alta calidad, que demostraron claramente lo que hab\u00eda predicho Legget\u201d, indica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Su colega Leandro Tosi, f\u00edsico experimental que trabaja en este campo tambi\u00e9n en el Centro At\u00f3mico Bariloche, explica que cuando se describe un circuito el\u00e9ctrico los investigadores se preguntan por la corriente a trav\u00e9s de un componente y la tensi\u00f3n entre dos puntos o la carga en un capacitor y el flujo magn\u00e9tico en un inductor. \u201cMichel Devoret, John Martinis y John Clarke estaban pensando en la versi\u00f3n cu\u00e1ntica de dicha descripci\u00f3n, donde aparecen niveles de energ\u00eda discretos; pero la pregunta era c\u00f3mo acceder a estos niveles y probar la naturaleza cu\u00e1ntica de un circuito\u201d, dice.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cAh\u00ed la genialidad fue que utilizaron circuitos superconductores, que son muy coherentes, sin disipaci\u00f3n, y junturas Josephson que permiten que los niveles sean como los de un \u00e1tomo artificial. Ellos hicieron un experimento fundamental que demostr\u00f3 que el estado del circuito cu\u00e1ntico podr\u00eda describirse con una funci\u00f3n de onda macrosc\u00f3pica, en el sentido que el sistema es mucho mayor que un solo \u00e1tomo\u201d, comenta Tosi. Adem\u00e1s, destaca que el aporte fue incluso mayor: tambi\u00e9n pudieron observar \u201cel tuneleo de esa funci\u00f3n de onda macrosc\u00f3pica entre un estado y otro, de la misma forma que de acuerdo a la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica un electr\u00f3n puede atravesar una barrera de potencial\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La profesora Mar\u00eda Jos\u00e9 S\u00e1nchez observa, por su cuenta, que el dise\u00f1o de los circuitos cu\u00e1nticos superconductores ha evolucionado \u201cmuch\u00edsimo\u201d en los \u00faltimos a\u00f1os. \u201cSe han incluido nuevos componentes, es posible manipularlos con luz o se\u00f1ales de microondas, acoplarlos para armar procesadores y sensores cu\u00e1nticos. Los trabajos de los laureados han sido la piedra fundacional para el desarrollo de toda esta \u00e1rea\u201d.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-14535 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.ib.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/clase-balseiro-prensa.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"600\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Desde el Sur de Argentina<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cuando llega cada a\u00f1o la noticia de qui\u00e9n o qui\u00e9nes recibieron el Premio Nobel de la fascinante ciencia de la f\u00edsica, otra consulta que se suele hacer a los profesores del Balseiro es qu\u00e9 vinculaci\u00f3n hay con lo que se ense\u00f1a e investiga en Bariloche. Daniel Dom\u00ednguez comenta que junto con Mar\u00eda Jos\u00e9 S\u00e1nchez, Leandro Tosi y varios estudiantes de grado y posgrado est\u00e1n trabajando en el estudio de circuitos cu\u00e1nticos superconductores como base para la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLeandro Tosi est\u00e1 desarrollando la parte experimental, de fabricaci\u00f3n y medici\u00f3n de los circuitos, Mar\u00eda Jos\u00e9 y yo hacemos el modelado te\u00f3rico. Ya en 2002 en mi caso daba cursos en las Escuelas Balseiro, y luego como materias optativas en el Instituto Balseiro sobre circuitos cu\u00e1nticos superconductores. En la actualidad doy un curso que se llama \u2018Mec\u00e1nica cu\u00e1ntica en sistemas abiertos\u2019, que da la base te\u00f3rica para entender los procesos que ocurren en los circuitos cu\u00e1nticos entre otras cosas\u201d, comenta Dom\u00ednguez, que es egresado y ex vicedirector de Ciencias del Instituto Balseiro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Su colega Leandro Tosi destaca que en Bariloche, en el citado Grupo de Circuitos Cu\u00e1nticos en el CAB, est\u00e1n desarrollando un procesador cu\u00e1ntico basado en qubits superconductores tipo fluxonium. \u201cLo importante, y lo que m\u00e1s me entusiasma, es que estamos construyendo un equipo de trabajo excelente con estudiantes muy motivados y de alto nivel que se han formado y se siguen formando para entender, modelar, dise\u00f1ar, fabricar y medir circuitos cu\u00e1nticos. Este premio es una alegr\u00eda para el \u00e1rea y habla del impacto cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico de los circuitos cu\u00e1nticos\u201d, opina el joven.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tosi, adem\u00e1s, coincide con sus colegas en que en los \u00faltimos 20 a\u00f1os esta \u00e1rea creci\u00f3 mucho. \u201cExisten muchas plataformas para circuitos cu\u00e1nticos, diferentes materiales, amplificadores cu\u00e1nticos, procesadores cu\u00e1nticos, es realmente algo emocionante. Nosotros por ejemplo estudiamos tambi\u00e9n circuitos cu\u00e1nticos combinando superconductores con semiconductores, que es muy prometedor\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLos estudiantes que me conocen saben que soy muy optimista y que me alegra que no tengan que irse a otro pa\u00eds a estudiar esto. En Bariloche tenemos todo para hacer experimentos de punta en circuitos cu\u00e1nticos, aprender, dise\u00f1ar, programar, fabricar y medir. Me apena que haya una fuga de cerebros y ojal\u00e1 se revierta en el tiempo. Hay que trabajar todos los d\u00edas para hacer ciencia de calidad, competitiva\u201d, agrega Tosi, que tuvo la oportunidad de conocer a los galardonados.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cAl que m\u00e1s conozco es a Michel, que es un investigador excelente, muy profundo en sus preguntas. Una de las ense\u00f1anzas m\u00e1s importantes que tom\u00e9 de Michel y de Quantronics es que la buena ciencia surge de buenas preguntas. Una vez di una charla en un workshop en Yale y Michel se acerc\u00f3 y me tuvo dos horas con preguntas que en apariencia eran sencillas, pero me d\u00ed cuenta que yo no hab\u00eda entendido del todo mi propio experimento. Ese es Michel para m\u00ed\u201d, dice Tosi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Su colega Mar\u00eda Jos\u00e9 S\u00e1nchez destaca que en los \u00faltimos a\u00f1os, junto con Tosi han impulsado el dictado del curso de circuitos cu\u00e1nticos en el Instituto Balseiro. \u201cEn la actualidad es enorme el inter\u00e9s que este curso despierta en los estudiantes, seguramente potenciado por las excelentes cualidades docentes de Leandro. Es un reconocimiento muy gratificante que nuestras l\u00edneas de trabajo e investigaci\u00f3n est\u00e9n tan cercanas al Nobel del 2025\u201d, dice la profesora, que est\u00e1 a cargo del curso de mec\u00e1nica cu\u00e1ntica, en el que Leandro Tosi tambi\u00e9n es docente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-14536 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.ib.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/profes-balseiro-mirando-internet-nota-nobel-fisica-prensa.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"600\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00abEnormes f\u00edsicos\u00bb<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cJustamente hoy les cont\u00e1bamos a nuestros estudiantes del curso de cu\u00e1ntica c\u00f3mo los conceptos fundamentales de tunelamiento cu\u00e1ntico y cuantizaci\u00f3n de circuitos el\u00e9ctricos simples, que introdujimos en el curso, constituyen las base de los experimentos que condujeron al premio Nobel en F\u00edsica de este a\u00f1o\u201d, dice. La f\u00edsica te\u00f3rica adem\u00e1s comenta que conoci\u00f3 a Michel Devoret en 1999, cuando fue profesor invitado en la \u201cPrimera Escuela Giambiagi\u201d que ayud\u00f3 a organizar desde el Departamento de F\u00edsica de la UBA. \u201cA lo largo de todos estos a\u00f1os he podido interactuar tanto con \u00e9l como con Martinis en conferencias y workshops. Son enormes f\u00edsicos, en particular Michel es super profundo y posee una lucidez conceptual sorprendente\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cEn definitiva, lo que Clarke, Martinis y Devoret lograron permiti\u00f3 tener la base para construir circuitos electr\u00f3nicos que emulen lo que ocurre en el \u00e1tomo. De hecho hoy d\u00eda se pueden fabricar \u2018\u00e1tomos artificiales\u2019 con estos circuitos. Y con ellos se pueden construir procesadores para computadoras cu\u00e1nticas\u201d, explica Daniel Dom\u00ednguez.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Leandro Tosi remarca algunos puntos que considera crucial reconocer por su importancia: \u201cEs necesario hacer crecer esta \u00e1rea de investigaci\u00f3n en Bariloche debido al impacto cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico de los circuitos cu\u00e1nticos; a la par de no desarmar los equipos de trabajo por la fuga de cerebros, teniendo en cuenta que los estudiantes del Grupo de Circuitos Cu\u00e1nticos que son el alma del proyecto. Adem\u00e1s, es fundamental contar con un financiamiento sostenido para el desarrollo experimental en el \u00e1rea de tecnolog\u00edas cu\u00e1nticas\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cSumado a lo que comenta Leandro, quisiera remarcar que junto con Daniel Dom\u00ednguez pertenecemos al grupo de Teor\u00eda de la Materia Condensada, y desde hace m\u00e1s de 15 a\u00f1os venimos sostenidamente haciendo investigaci\u00f3n y formando estudiantes en estos temas. El regreso de Leandro (N. de la R.: Tosi) le ha dado un impulso important\u00edsimo al \u00e1rea y la posibilidad de la implementaci\u00f3n experimental de los circuitos cu\u00e1nticos es el mayor desaf\u00edo por delante\u201d, reflexiona Mar\u00eda Jos\u00e9 S\u00e1nchez.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cEn estos momentos de tanta opresi\u00f3n para la ciencia argentina, es muy reconfortante sentir que nuestros temas de trabajo son de impacto y reconocidos mundialmente. Ser\u00eda important\u00edsimo poder retener a nuestros estudiantes y no destruir lo que con tanto esfuerzo se est\u00e1 intentando consolidar\u201d, agrega S\u00e1nchez.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Desde la Fundaci\u00f3n Nobel informaron que as\u00ed como los transistores de los microchips inform\u00e1ticos -que se utilizan en computadoras personales, celulares, televisores y electrodom\u00e9sticos varios- son un ejemplo de la tecnolog\u00eda cu\u00e1ntica ya instaurada, los aportes de Clarke, Devoret y Martini suman oportunidades para desarrollar la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de tecnolog\u00eda cu\u00e1ntica, incluyendo \u201cla criptograf\u00eda cu\u00e1ntica, las computadoras cu\u00e1nticas y los sensores cu\u00e1nticos\u201d. O sea, un mundo que traer\u00e1 m\u00e1s sorpresas.<\/p>\n<p>\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>RECUADRO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Un t\u00fanel cu\u00e1ntico<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los experimentos realizados por los tres cient\u00edficos galardonados en 1984 y 1985 tuvieron como protagonistas un circuito electr\u00f3nico construido con componentes superconductores, esto es, que conducen corriente sin resistencia el\u00e9ctrica, separados por una capa de material no conductor, esto es, de voltaje cero. Lograron medir que la corriente que ellos aplicaban pod\u00eda pasar por la capa, en un efecto que se llama \u201ctunelizaci\u00f3n mec\u00e1nica cu\u00e1ntica\u201d, y que se mov\u00edan a trav\u00e9s de todo el circuito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cEn el experimento, el sistema demuestra su car\u00e1cter cu\u00e1ntico al lograr escapar del estado de voltaje cero mediante un efecto t\u00fanel. El cambio de estado del sistema se detecta mediante la aparici\u00f3n de un voltaje (\u2026.) Los galardonados tambi\u00e9n pudieron demostrar que el sistema se comporta tal como lo predice la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica: est\u00e1 cuantizado, lo que significa que s\u00f3lo absorbe o emite cantidades espec\u00edficas de energ\u00eda\u201d, informa el comunicado de prensa de la Fundaci\u00f3n Nobel. Para m\u00e1s informaci\u00f3n: https:\/\/www.nobelprize.org\/prizes\/physics\/2025\/press-release\/ \/ https:\/\/www.nobelprize.org\/prizes\/physics\/2025\/popular-information\/<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">&#8211;<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 10pt;\">Por Laura Garc\u00eda Oviedo para el \u00c1rea de Comunicaci\u00f3n y Prensa del Instituto Balseiro<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En un contexto donde se habla de un futuro donde ser\u00e1n habituales la criptograf\u00eda cu\u00e1ntica, las computadoras cu\u00e1nticas y los sensores cu\u00e1nticos, tres pioneros de la f\u00edsica cu\u00e1ntica experimental recibieron el Nobel de F\u00edsica 2025. Docentes del Balseiro explican el tema en esta nota que ya es tradicional cada a\u00f1o. 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