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56. Computação Quântica A computação quântica é um campo emergente da ciência da computação que utiliza as leis da mecânica quântica para realizar cálculos extremamente complexos de forma muito mais rápida e eficiente do que os computadores tradicionais. Enquanto os computadores clássicos utilizam bits como unidades de informação, os computadores quânticos usam qubits, que possuem a capacidade de representar múltiplos estados simultaneamente devido a propriedades quânticas como superposição e entrelaçamento. A superposição permite que um qubit esteja em um estado de 0, 1 ou qualquer combinação desses estados ao mesmo tempo, o que significa que um computador quântico pode realizar cálculos de forma paralela, enquanto um computador clássico precisa fazer um cálculo de cada vez. Já o entrelaçamento é uma propriedade em que os estados de dois ou mais qubits podem ser interdependentes, permitindo que a alteração de um qubit afete instantaneamente o outro, independentemente da distância entre eles. Essa capacidade de realizar cálculos paralelos em grande escala faz da computação quântica uma tecnologia muito promissora para resolver problemas complexos que seriam praticamente impossíveis para os computadores tradicionais. Por exemplo, ela pode ser usada para resolver problemas de otimização em tempo real, como o roteamento de tráfego em cidades ou a alocação de recursos em grandes redes de distribuição de energia. Além disso, tem o potencial de revolucionar áreas como inteligência artificial (IA), biotecnologia, simulações químicas e físicas e criptografia. No entanto, a computação quântica ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Existem muitos desafios técnicos a serem superados, como a manutenção da coerência quântica (a capacidade dos qubits de manterem seu estado quântico por tempo suficiente para realizar cálculos) e a necessidade de temperaturas extremamente baixas para o funcionamento adequado dos qubits. Questões de múltipla escolha: 1. O que são qubits na computação quântica? o a) Unidades de memória usadas em computadores clássicos o X b) Unidades de informação que utilizam propriedades da mecânica quântica para realizar cálculos o c) Dispositivos de entrada para computadores o d) Circuitos elétricos usados para armazenar dados 2. Qual é a principal vantagem da computação quântica sobre a computação clássica? o a) Maior capacidade de armazenamento de dados o X b) A capacidade de realizar cálculos em paralelo, resolvendo problemas complexos rapidamente o c) Redução do consumo de energia o d) Capacidade de realizar cálculos em tempo real sem limitações 3. Quais são os principais desafios da computação quântica? o a) Aumento da velocidade dos processadores tradicionais o X b) Manutenção da coerência quântica e a necessidade de temperaturas extremamente baixas o c) Alto custo de armazenamento de dados em grandes quantidades o d) Interferência de dispositivos móveis na operação dos qubits