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Nous chauffons l'aiguille. Expériences physiques

Expériences amusantes en physique

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Que pensez-vous qu'il se passe avec les solides lorsqu'ils sont chauffés ? Les gaz se dilatent, les liquides se dilatent. Probablement, et les corps rigides aussi ? Oui, ils se développent aussi. Vous l'avez déjà remarqué dans l'expérience de chauffage de l'eau. Rappelez-vous, le niveau d'eau dans le tube a d'abord baissé un peu ? C'est arrivé parce que la bouteille s'est dilatée. Et la bouteille est un corps solide.

Au fait, l'expansion de la bouteille peut vous être utile. Le parfum et l'eau de Cologne sont souvent vendus dans des bouteilles avec des bouchons en verre. Ces bouchons sont étroitement ajustés au goulot, broyés, afin que le précieux liquide ne s'évapore pas en vain. Parfois, un tel bouchon "colle" et ne peut pas être ouvert. Ce qu'il faut faire? Demandez à quelqu'un qui est plus fort? L'homme fort se met volontiers au travail. Merde! Le bouchon se brise - et pourtant le flacon reste fermé.

Mais "le cercueil vient de s'ouvrir". Il suffisait de maintenir le goulot de la bouteille dans de l'eau chaude pendant quelques secondes ou de le réchauffer doucement sur une allumette. Le col se dilaterait et le bouchon pourrait être retiré sans effort. Ne chauffez pas trop longtemps, sinon le liège aura le temps de chauffer et de se dilater aussi !

Cependant, nous allions chauffer l'aiguille. Découpez dans un liège, dans une planche ou buvez dans du contreplaqué un tel arc, comme nous l'avons sur la photo. Insérez l'aiguille avec la pointe dans toute l'extrémité de l'arc (sur la figure - celle de gauche) et placez librement l'œil à droite, coupé. Prenez une autre aiguille, plus fine. Sa pointe doit traverser le chas de la première aiguille horizontale et même pénétrer dans l'arbre de 2 à 3 mm. Cette aiguille verticale sera la flèche de notre appareil. Pour rendre son mouvement plus perceptible, collez-en une seconde, contrôlez-en une à côté.

Nous chauffons l'aiguille

L'aiguille de contrôle doit être parallèle à l'aiguille de la flèche.

Chauffez maintenant l'aiguille horizontale sur la bougie ou l'allumette. Il va s'allonger, l'oeil va ramper vers la droite et dévier la flèche verticale !

Auteur : Galpershtein L.Ya.

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Processeur qubit en silicium Intel Tunnel Falls 12.06.2023

Intel a annoncé la sortie du processeur Tunnel Falls, équipé de 12 qubits silicium, et l'a mis à la disposition des chercheurs quantiques. Tunnel Falls permet aux scientifiques de commencer immédiatement des expériences et des calculs, au lieu de perdre du temps à construire leurs propres appareils. Cela élargit les possibilités de recherche dans le domaine des fondements des qubits, des points quantiques et du développement de nouvelles méthodes pour travailler avec des dispositifs multi-qubits.

La puce Tunnel Falls est fabriquée sur des tranches de 300 mm à l'usine Intel D1. Cet appareil 12 qubits utilise les technologies de fabrication de transistors de pointe d'Intel, y compris la lithographie ultraviolette extrême (EUV). Les qubits de spin de silicium codent les informations (0/1) en utilisant le spin (sens de rotation) de l'électron. Chaque qubit est un transistor électronique qui peut être produit en utilisant une technologie similaire à une ligne standard basée sur un métal-oxyde-semi-conducteur complémentaire (CMOS).

Grâce à l'application de cette technologie de fabrication, Tunnel Falls atteint des performances élevées, offrant un rendement de puces de 95 % sur l'ensemble de la tranche, ce qui donne plus de 24 000 puces quantiques fonctionnelles par tranche. Ces puces peuvent être configurées de 4 à 12 qubits, pouvant être isolées ou utilisées simultanément selon les besoins des chercheurs.

Intel affirme que les qubits de spin en silicium sont supérieurs aux autres technologies qubit en raison de leur compatibilité avec les transistors avancés. Avec des dimensions comparables à celles d'un transistor (environ 50x50 nm), ils sont plusieurs ordres de grandeur plus petits que les autres types de qubits et, selon Nature Electronics, ont "le plus grand potentiel de mise à l'échelle de l'informatique quantique".

Afin de poursuivre ses recherches sur le matériel, Intel étudie activement divers paramètres tels que la taille des points quantiques, la géométrie et la longueur des qubits. De plus, la société intègre des outils de test de performance dans ses puces.

Intel a également annoncé des partenariats avec plusieurs institutions, dont le laboratoire de sciences physiques de l'Université du Maryland, le College Park Qubit Collaboratory, le National Quantum Information Science Research Center et Sandia National Laboratories. Ces collaborations visent le développement de l'informatique quantique. La société prévoit de mettre sa version 1.0 du kit de développement logiciel Intel Quantum (SDK) à la disposition des développeurs et des chercheurs plus tard cette année via Intel Developer Cloud.

L'intégration des qubits de silicium dans le processeur de Tunnel Falls et leur mise à disposition de la communauté scientifique est une étape importante dans le développement de l'informatique quantique. Cela permet aux chercheurs de se tourner vers des problèmes plus complexes, accélérant les progrès dans le domaine. L'informatique quantique basée sur les qubits de spin en silicium devrait apporter une contribution significative à la science, à la technologie et à la résolution de problèmes complexes qui ne peuvent pas être résolus efficacement par les ordinateurs classiques.

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