O experimento científico poderia abrir o
caminho para a criação de nano-dispositivos que facilitam o desenho de
futuros computadores.
Imagen ilustrativa
/
aalto.fi / RT / pixabay.com
Uma equipe internacional de cientistas da Finlândia, Rússia e os EUA Criou
um estudo publicado na revista Physical Review Letters ', que
conseguiram recriar pela primeira vez em condições de laboratório o
"demônio de Maxwell" ou "paradoxo de Maxwell', um experimento de
pensamento projetado para ilustrar a Segunda Lei termodinâmica, informa o
site da Aalto University finlandês. O experimento, para analisar as alterações microscópicas em termodinâmica, tem sido possível graças ao uso da nanotecnologia.
Em 1867, o físico escocês James Clerk Maxwell
desafiou a segunda lei da termodinâmica, segundo a qual dois corpos de
temperatura diferente pode não transmitir o calor do corpo frio para o
corpo quente, aumentando sempre entropia em um sistema fechado. E para isso, ele concebeu um experimento mental conhecido como o paradoxo de Maxwell.
De
acordo com a experiência, Maxwell tomou um recipiente hermeticamente
selado gás, dividido em duas partes com uma parede interna tem uma aba,
para ser manipulado por uma "demon" capaz de separar as partículas
quentes do frio, criando assim um diferença de temperatura, violando
assim as leis da termodinâmica.
"O
sistema nós construímos um transistor de um único electrão que é formado
por uma ilha metálica pequena ligada a dois condutores para junções
túnel feito a partir de materiais supercondutores. O 'demon' ligado ao
sistema é um transistor de um único electrão controla o movimento dos
elétrons no sistema ", explica Jukka Pekola, cientista da Universidade
de Aalto.
Embora este estudo é agora
considerado a investigação básica, os resultados poderiam formar a base
para que, no futuro, abrir o caminho para a computação reversível, entre
outras aplicações. "Ao trabalhar com circuitos
supercondutores, é possível a criação de qubits de computadores
quânticos. Em breve, gostaria de examinar o mesmo fenômeno no nível
quântico," sentença Pekola.
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