{"id":11322,"date":"2016-01-16T18:43:02","date_gmt":"2016-01-16T17:43:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/?p=11322"},"modified":"2024-02-28T09:02:45","modified_gmt":"2024-02-28T08:02:45","slug":"effetto-zenone-quantistico-atomi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/effetto-zenone-quantistico-atomi\/","title":{"rendered":"Effetto Zenone Quantistico: gli atomi non si muovono quando vengono osservati"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-left\">Conoscete il detto &#8220;se guardi la pentola, l&#8217;acqua non bolle mai&#8221;? I fisici di Cornell, attraverso degli esperimenti, hanno dimostrato che, osservando un sistema quantico esso si immobilizza.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image wp-image-12351 size-medium\">\n<figure class=\"alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"170\" src=\"http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/Weeping-Angels-300x170.jpg\" alt=\"angeli, doctor who, fisica quantistica\" class=\"wp-image-12351\" srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/Weeping-Angels-300x170.jpg 300w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/Weeping-Angels-1024x580.jpg 1024w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/Weeping-Angels-768x435.jpg 768w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/Weeping-Angels.jpg 1283w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Nella serie di fantascienza &#8220;Doctor Who&#8221;, tra gli antagonisti troviamo degli esseri alieni chiamati angeli piangenti. Questi,&nbsp;quando osservati si trasformano in statue.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">L&#8217;esperimento, condotto dai dottorandi Srivatsan K. Chakram e Yosegh Patil, consiste nel creare e raffreddare a una temperatura di circa&nbsp;0,000000001 gradi sopra lo zero assoluto, <strong>un miliardo di atomi di Rubidio<\/strong>, in una camera a vuoto e mantenendo in sospensione la massa di atomi tra i raggi laser che servono per rilevare le particelle subatomiche con il microscopio. Ci\u00f2&nbsp;che succede, a temperature cos\u00ec basse, \u00e8 che le particelle cominciano a muoversi da un posto all&#8217;altro attraverso un fenomeno chiamato &#8220;<strong><em>tunnel quantistico<\/em><\/strong>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Tuttavia i ricercatori hanno osservato qualcosa di straordinario: le particelle subatomiche instabili non si muovevano, o per meglio dire, non decadevano, fin tanto che erano sotto osservazione e pi\u00f9 aumentavano la potenza del laser per rilevare il comportamento delle particelle e pi\u00f9 queste restavano immobili. Una vota abbassata l&#8217;intensit\u00e0 del laser, le particelle hanno ripreso a decadere. Quello che avveniva era una sorta di<strong> cristallizzazione<\/strong>: le particelle si disponevano per formare un reticolo.<\/p>\n\n\n<div id=\"bmscience2781969272\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/3UQ9uj7\" target=\"_blank\" aria-label=\"Version 1.0.0\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/8ec2e20b-1922-465c-8bd8-35d30c39edca.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/8ec2e20b-1922-465c-8bd8-35d30c39edca.jpg 1940w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/8ec2e20b-1922-465c-8bd8-35d30c39edca-300x77.jpg 300w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/8ec2e20b-1922-465c-8bd8-35d30c39edca-1024x264.jpg 1024w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/8ec2e20b-1922-465c-8bd8-35d30c39edca-768x198.jpg 768w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/8ec2e20b-1922-465c-8bd8-35d30c39edca-1536x396.jpg 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 1940px) 100vw, 1940px\" width=\"1940\" height=\"500\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div>\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"480\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/zenoeffectve.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-11324\" style=\"width:425px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/zenoeffectve.jpg 800w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/zenoeffectve-300x180.jpg 300w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/zenoeffectve-768x461.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Questo fenomeno fisico \u00e8 chiamato &#8220;<strong>Effetto Zenone Quantistico<\/strong>&#8221; per via del famoso paradosso della freccia del filosofo greco Zenone di Elea. Il paradosso afferma che lanciando una freccia e osservandola in un istante infinitesimamente piccolo, essa occuper\u00e0 un determinato spazio che avr\u00e0 l&#8217;aspetto di una freccia ferma nella medesima posizione. Quindi in sostanza istante per istante la freccia \u00e8 immobile nello spazio. E dato che il tempo \u00e8 composto da istanti, la freccia sar\u00e0 sempre immobile.<br>In fisica questo paradosso diventa realt\u00e0. Infatti un sistema instabile, come un nucleo o una particella, che normalmente dovrebbe decadere, non decade se sottoposto ad una serie infinita di osservazioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Questo \u00e8 uno dei tanti esperimenti che apre le porta per la scoperta del mondo infinitamente piccolo e come esso si comporta nei confronti di chi lo osserva.<\/p>\n\n\n<div id=\"bmscience1501958855\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/43lbxQe\" target=\"_blank\" aria-label=\"81ZPbQ5iboL._SX3000_\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/81ZPbQ5iboL._SX3000_-scaled.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/81ZPbQ5iboL._SX3000_-scaled.jpg 2560w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/81ZPbQ5iboL._SX3000_-300x67.jpg 300w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/81ZPbQ5iboL._SX3000_-1024x230.jpg 1024w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/81ZPbQ5iboL._SX3000_-768x173.jpg 768w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/81ZPbQ5iboL._SX3000_-1536x345.jpg 1536w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/81ZPbQ5iboL._SX3000_-2048x461.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" width=\"2560\" height=\"576\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Conoscete il detto &#8220;se guardi la pentola, l&#8217;acqua non bolle mai&#8221;? 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