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# La Cattura Quantistica
- URL: https://www.tasc.blog/2013/05/10/cattura-quantistica/
- Published: 2013-05-10T12:30:34.000Z
- Updated: 2013-06-12T10:00:10.000Z
- Author: Roberto C.
- Tags: Scienza, Business, Innovazioni, #wp-import, #Import 2026-10-03 09:33

Avete presente i treni ad alta velocità del **Giappone**? Essi funzionano attraverso un semplicissimo principio dell'elettromagnetismo che permette attraverso una corrente di generare un campo magnetico che a sua volta eserciterà una forza opposta a quella gravitazionale sulla base del treno. Il fenomeno si chiama **levitazione magnetica** e Tasc esplorerà per voi, con l'aiuto di un bellissimo video, uno dei suoi aspetti più nascosti: la **Cattura Quantistica**.

## Il superconduttore

Il gruppo di Superconduttività dell'Università di **Tel Aviv** ha costruito questo magnifico esperimento utilizzando materiali ad altissima tecnologia e sfruttando il fenomeno della **Cattura Quantistica** (in inglese Quantum Trapping). Il disco che si vede girare intorno alla struttura in metallo che genera un campo magnetico uniforme, è costruito con uno strato di cristallo di **zaffiro** ricoperto da un **superconduttore**. Ma cos'è un superconduttore? Un superconduttore è un materiale che a temperature standard oppone una certa resistenza al passaggio della corrente, come tutti gli altri materiali, ma se portato a temperature adeguate, ovvero ampiamente al di sotto dello zero, acquisisce delle particolari caratteristiche per cui la corrente che circola al suo interno **non incontra resistenza**, azzerando l'energia dispersa nel passaggio. Non è fantastico?

## Il fenomeno

Per quale motivo utilizzare gli avanzatissimi superconduttori che oltretutto devono essere **raffreddati** per raggiungere un risultato ottenibile semplicemente con i magneti che bene o male abbiamo tutti in casa? La risposta sta nel già citato fenomeno della Cattura Quantistica. Come si può infatti notare dal video, il disco raffreddato viene letteralmente **intrappolato** nelle linee di campo magnetico. Normalmente, a temperature ambientali e senza l'utilizzo dei superconduttori, queste linee attraverserebbero liberamente il disco. Abbassando la temperatura a **\-185°C** il superconduttore acquisisce le caratteristiche che lo rendono tale e devia, quindi, il campo magnetico che blocca il disco nello spazio. Questo perchè i "**tubi**" che si vengono a creare, formati dalle linee di campo, tendono a essere mantenuti fissi su alcuni punti dal superconduttore. E' questo il motivo per cui il disco scorre autonomamente sulla guida circolare composta da magneti, è per questo che gli scienziati possono metterlo nelle posizioni più strane senza che perda l'equilibrio e senza che se ne vada in giro per la stanza per colpa delle **molteplici forze** (centripeta, gravitazionale e magnetica) a cui è soggetto.

## Applicazioni

Risulta evidente per quanto detto che attraverso la Cattura Quantistica riusciamo ad avere un controllo notevole dell'interazione tra campo magnetico e materia. La applicazioni di questa tecnologia sono per lo più nel campo dei **trasporti**, anche se il problema principale rimane collegato al metodo da utilizzare per raffreddare il superconduttore. Ciò non toglie che la tecnologia c'è, dobbiamo solo trovare un modo per renderla **applicabile** nella vita quotidiana, distaccandola dal mondo dei laboratori (un esempio può essere il [mouse levitante](https://www.tasc.blog/2013/03/07/il-mouse-che-fluttua/) recensito in passato su tasc, ricordate?).

## Conclusioni

Anche se può sembrare un bellissimo giochino per **fisici nerd** l'esperimento che vi abbiamo proposto può essere davvero il futuro. L'efficienza dei sistemi di trasporto potrebbe uscirne nettamente aumentata e di conseguenza i consumi potrebbero essere **ridotti**. E poi parliamoci chiaro: l'abbinamento "**Fisica-Musica Classica**" è superiore.