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El Premio Nobel de Física 2025 fue otorgado a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por demostrar que los fenómenos cuánticos, como el efecto túnel, pueden observarse en sistemas macroscópicos, visibles y manipulables.
Su descubrimiento marca un hito en el desarrollo de la tecnología cuántica, con aplicaciones en computación, criptografía y sensores avanzados.
Los galardonados comprobaron que el efecto túnel cuántico —fenómeno en el que una partícula atraviesa una barrera aparentemente infranqueable— puede manifestarse en un circuito eléctrico superconductor de un centímetro de tamaño.
También demostraron la cuantización de la energía: el sistema absorbía y emitía energía en dosis discretas, tal como predice la mecánica cuántica.
El experimento clave se realizó en la década de 1980 en la Universidad de California en Berkeley, usando una unión de Josephson, donde dos materiales superconductores están separados por una capa aislante.
Antes de este hallazgo, estos fenómenos solo se habían observado en sistemas con pocas partículas. Clarke, Devoret y Martinis lo lograron en un sistema con miles de millones de pares de Cooper, llevando la física cuántica de la escala microscópica a la macroscópica.
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Este avance permite construir qubits superconductores, base de las computadoras cuánticas, y desarrollar sensores ultra sensibles y sistemas de criptografía cuántica.
“Es maravilloso celebrar cómo la mecánica cuántica, con más de un siglo de existencia, sigue ofreciendo sorpresas”, expresó Olle Eriksson, presidente del Comité Nobel de Física.
El Nobel será entregado el 10 de diciembre en Estocolmo, aniversario de la muerte de Alfred Nobel. La dotación es de 11 millones de coronas suecas (aproximadamente 1.2 millones de dólares).
El legado de este descubrimiento ya se refleja en tecnologías que usamos a diario, como los teléfonos móviles y los microchips.
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