Pioneros de la criptografía cuántica - Examen
  • 1. Los pioneros de la criptografía cuántica han transformado radicalmente la forma en que pensamos sobre la comunicación segura en la era digital. Cabe destacar que Charles Bennett y Gilles Brassard sentaron las bases para la distribución de claves cuánticas (QKD) en 1984 con su protocolo seminal conocido como BB84. Este enfoque innovador aprovechó los principios de la mecánica cuántica, en particular el comportamiento de los fotones, para crear un canal de comunicación que promete una seguridad sin igual. Su trabajo ilustró que cualquier intento de espiar la clave cuántica perturbaría los estados cuánticos de los fotones, revelando así la presencia de un intruso. Después de Bennett y Brassard, otras figuras notables como Artur Ekert introdujeron el concepto de QKD basado en entrelazamiento en 1991, que mejoró aún más las características de seguridad a través del entrelazamiento cuántico. Además, investigadores como David Deutsch y Simon Benjamin contribuyeron a las bases teóricas que expanden los horizontes de la teoría de la información cuántica, proporcionando un marco sólido para comprender e implementar la criptografía cuántica. A medida que estos pioneros sentaron las bases de las teorías y los protocolos, sus descubrimientos han dado lugar a un campo en rápida evolución con implicaciones significativas para el futuro de las comunicaciones seguras, en particular en una era en la que la computación cuántica plantea nuevos desafíos a los métodos de cifrado clásicos. ¿Cuál es el principal protocolo utilizado en la distribución de claves cuánticas?
A) Los rompecabezas de Merkle
B) Diffie Hellman
C) BB84
D) Sociedad Anónima
  • 2. ¿En qué año se propuso el protocolo BB84?
A) 1990
B) 1978
C) 2001
D) 1984
  • 3. ¿Quién desarrolló el primer protocolo de distribución de claves cuánticas?
A) Artur Ekert
B) Juan Preskill
C) Scott Aaronson
D) Charles Bennett y Gilles Brassard
  • 4. ¿Qué garantiza el “teorema de no clonación” en la criptografía cuántica?
A) Permite múltiples observaciones sin perturbaciones.
B) No se pueden crear copias idénticas de un estado cuántico desconocido
C) Velocidad garantizada de transferencia de información
D) Permite el cifrado reversible
  • 5. ¿En qué década la criptografía cuántica ganó atención como campo de estudio?
A) Década de 1970
B) Década de 1990
C) Década de 2000
D) Década de 1980
  • 6. ¿Qué empresa introdujo el primer sistema comercial de distribución de claves cuánticas?
A) Identificación cuántica
B) Nokia
C) IBM
D) Microsoft
  • 7. ¿Qué forma de comunicación protege la criptografía cuántica?
A) Mensajería instantánea
B) Almacenamiento de archivos
C) Transmisión de datos
D) Intercambio de claves
  • 8. ¿Cuál es la principal ventaja de la criptografía cuántica sobre la criptografía clásica?
A) Computación más rápida
B) Limitado a distancias cortas
C) Seguridad incondicional
D) Facilidad de implementación
  • 9. ¿Qué principio físico se aplica en la criptografía cuántica para asegurar el intercambio de claves?
A) Principio de incertidumbre de Heisenberg
B) Leyes del movimiento de Newton
C) La teoría de la relatividad de Einstein
D) Ecuaciones de Maxwell
  • 10. ¿Qué significa QKD?
A) Distribución de claves cuánticas
B) Desarrollo del conocimiento cuántico
C) Dinámica cinética cuántica
D) Distribución del núcleo cuántico
  • 11. ¿Quién es conocido por el protocolo 'E91' relacionado con la criptografía cuántica?
A) Nicolás Gisin
B) Gilles Brassard
C) Artur Ekert
D) Charles Bennett
  • 12. ¿Cuál de las siguientes es una aplicación potencial de la criptografía cuántica?
A) Generación de números aleatorios
B) Aprendizaje automático
C) Compresión de datos
D) Comunicación segura
  • 13. ¿Qué tipos de fotones se utilizan normalmente en la distribución de claves cuánticas?
A) Fotones coherentes con el láser
B) Fotones polarizados
C) Fotones térmicos
D) Fotones infrarrojos
  • 14. ¿Cuál es el principal desafío para implementar la criptografía cuántica en sistemas del mundo real?
A) Facilidad de uso
B) Limitaciones de distancia
C) Consumo de energía
D) Costo de partículas enredadas
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