TÍTULO DO TRABALHO: UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DA MECÂNICA QUÂNTICA APLICADAS EM TELETRANSPORTE Nome do aluno(a): Daniel Arisa Moraes e Silva Curso: Bacharelado em Química Orientador: Profa. Dra. Vivian Vanessa França Resumo Depois das inúmeras descobertas cientificas até o século 17, como a gravidade desenvolvida por Isaac Newton, se iniciam os estudos da física moderna onde o foco agora não é apenas os eventos que ocorrem no cotidiano, mas sim a matéria em si. O estudo da matéria se constitui no estudo das partículas onde as mesmas se encontram em um determinado estado quântico (spin, velocidade etc), porem estas não se encontram em apenas um estado, mas sim em vários os que resultam em uma superposição de estados quânticos. Usando a notação de Dirac para demonstrar tal superposição de estados (“bra” | θ ˃ e “ket” ˂ φ |), pode-se observar o estado de uma partícula como: | ψ > = c1 | estado1 > + c2 | estado 2 > + ..., onde c é a amplitude de cada estado e |c1|2 + |c2|2 + ... = 1. Usando um polarizador e um analisador como exemplo, pode-se calcular a probabilidade de uma partícula preparada no estado | θ ˃ passar pelo analisador no estado ˂ φ | como: P(φ, θ) = , onde . Em um sistema emaranhado, o estado quântico de uma partícula não pode ser descrito apenas em função dela mesma, mas sim considerando também a outra partícula, na qual está emaranhada. O estado de um sistema composto é expresso como uma soma ou superposição, dos produtos de estados; se esta soma tiver mais de um termo, significa que essa partícula esta emaranhada. Se uma partícula alterar o seu estado, a outra partícula também terá seu estado alterado imediatamente, fato que levou Einstein, Podolsky e Rosen o então conhecido paradoxo EPR onde teoriza que para que a informação viaje de uma partícula para outra imediatamente, as duas partículas apesar de sua distância, formam um mesmo sistema quântico delocalizado. O emaranhamento então é usado na aplicação de teletransporte, já que o mesmo não transporta matéria em si, mas sim a informação do estado quântico da partícula. Palavras-chave: Emaranhamento. Superposição. Paradoxo EPR. Notação de Dirac. Função de onda.