A) Decodificación cuántica. B) Entrelazamiento cuántico. C) Superposición cuántica. D) Interferencia cuántica.
A) Indica que dos partículas cuánticas entrelazadas comparten propiedades opuestas. B) Establece que es imposible conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula con precisión absoluta. C) Es un principio que determina la velocidad máxima de una partícula en movimiento. D) Se refiere a la imposibilidad de crear una copia exacta de una partícula cuántica.
A) La manipulación de partículas cuánticas para viajar en el tiempo. B) El desplazamiento instantáneo de partículas cuánticas de un lugar a otro. C) La creación artificial de partículas cuánticas en un laboratorio. D) El proceso de transferir el estado cuántico de una partícula a otra a distancia.
A) Un estado extremadamente frío de partículas subatómicas en reposo. B) Una descripción matemática de la información contenida en un sistema cuántico. C) Un estado de entrelazamiento entre dos sistemas cuánticos en contacto. D) Un estado de coherencia entre múltiples partículas cuánticas.
A) Una medida de la incertidumbre o desorden en un sistema cuántico. B) Un principio que determina la estabilidad de un estado cuántico en el tiempo. C) Una teoría que relaciona la energía y la masa en el contexto cuántico. D) Una técnica para cifrar información en sistemas cuánticos.
A) La decoherencia es un factor que acelera la velocidad de cómputo en sistemas cuánticos. B) La decoherencia solo es relevante en sistemas cuánticos basados en superposición de estados. C) La decoherencia es un proceso central en la realización de operaciones cuánticas eficientes. D) La decoherencia es un factor que puede afectar la estabilidad y precisión de los cálculos en computación cuántica.
A) Una teoría que propone una explicación integral de la mecánica cuántica. B) Un campo de estudio que analiza la complejidad de los problemas computacionales en sistemas cuánticos. C) Un concepto que describe la cantidad de información presente en un estado cuántico. D) La dificultad de entender los fenómenos cuánticos para un observador externo.
A) La dificultad de transportar información cuántica a través del espacio sin pérdida de datos. B) Un dilema ético sobre la creación de clones en el ámbito cuántico. C) La imposibilidad de crear una copia exacta de un estado cuántico desconocido. D) Un desafío técnico para almacenar grandes cantidades de información en sistemas cuánticos. |