Cientista Inverte Tempo Quístico em Laboratório nos EUA

Cientista inverte tempo quístico em laboratório nos EUA, abrindo caminho para avanços revolucionários no estudo da física fundamental.

03/07/2026 15:45

3 min

Computação quântica: descoberta pode abrir caminho para novas tecnologias e baterias quânticas
Computação quântica: descoberta pode abrir caminho para novas te...

A ideia científica de reverter o tempo sempre pertenceu à ficção e aos livros acadêmicos mais complexos. Contudo, pesquisadores avançaram um passo que aproxima esse conceito da realidade física quântica.

Um estudo recente demonstrou ser possível controlar a chamada “flecha do tempo” em sistemas operando no nível quântico; ou seja, fazer com que seu comportamento pareça evoluir na direção oposta ao fluxo temporal usualmente observado pela humanidade.

A pesquisa foi conduzida por cientistas ligados ao Laboratório Nacional de Los Alamos nos Estados Unidos.

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Como os físicos conseguiram inverter temporariamente as leis

Embora nosso cotidiano faça o relógio seguir apenas uma única e constante direção — sempre para frente —, muitas das regras físicas permanecem válidas mesmo se considerarmos um cenário onde o tempo fosse invertido. Segundo relato dos pesquisadores, essa simetria é especialmente visível em fenômenos como a, descrevendo comportamentos tanto de partículas quanto de sistemas microscópicos complexos na natureza.

Na prática, eles não realizaram verdadeiramente nenhuma viagem no tempo; mas desenvolveram métodos que permitem controlar artificialmente esta aparente flecha do tempo dentro de um sistema quântico específico. O objetivo foi fazer com que sua evolução acompanhasse trajetórias compatíveis com processos reversos ou “de trás para frente”.

Superando os desafios da observação e medição

O principal obstáculo encontrado pelos cientistas era o próprio ato de observar: em física quântica é sabido que monitorar qualquer sistema modifica inevitavelmente seu estado original. Diferente das leis clássicas conhecidas por nós, essa interferência na torna a análise extremamente complexa.

Para contornar esse efeito perturbador inerente à mecânica quântica, a equipe combinou um processo rigoroso de monitoramento constante junto a um sofisticado mecanismo chamado *feedback*. Esse circuito foi capaz justamente de corrigir as alterações causadas pelas próprias tentativas de observação do experimento.

A solução envolveu desenvolver um Hamiltoniano de controle — uma sequência muito bem planejada e detalhada de campos elétricos e pulsos magnéticos —, que reproduz os efeitos dessas medições. Com isso é possível cancelar ou até compensar perturbações externas no sistema em estudo.

Novas fontes: energia extraída das partículas

Além da capacidade inédita de controlar o fluxo temporal, outra descoberta crucial dos pesquisadores reside na forma como utilizaram essas mediações quânticas para gerar eletricidade útil. O mecanismo permite retirar diretamente a energia necessária apenas pelo processo contínuo do monitoramento quantico,

Segundo informações divulgadas sobre este avanço científico, essa técnica transforma as próprias medidas científicas — antes vistas só como um obstáculoem uma fonte energética valiosa e utilizável. Essa nova corrente poderia ser usada futuramente não somente no funcionamento interno em outros processos quânticos.

A aplicação mais promissora é armazenar esse recurso energético gerado nas baterias ou sistemas de armazenamento avançados utilizados pela computação quântica – área considerada por muitos especialistas entre os maiores potenciais da tecnologia moderna globalmente falando.

A pesquisa também se inspira na ideia histórica conhecida como *Emanation*, proposta há séculos para ilustrar o conceito teórico do desafio à Segunda Lei Termodinâmica, aplicando hoje protocolos semelhantes com informações obtidas pelas medições.*

Impulsionando a próxima geração tecnológica

Com esses resultados preliminares confirmadas em laboratório no Los Alamos National Laboratory nos EUA e publicações científicas recentes, os pesquisadores planejam testar experimentalmente essa técnica utilizando um dos principais candidatos disponíveis atualmente: […].

Se todos estes testes forem bem – sucedidos,

o método desenvolvido pode facilitar enormemente não só novas formas de preparar estados quânticos complexos. Ele também deve aumentar significativamente nosso controle sobre sistemas microscópicos muito pequenos da natureza.

Em última análise, o avanço promete melhorar drasticamente diversas tecnologias que dependem do domínio preciso das leis fundamentais por trás da computação avançada baseada na física atômica.”

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