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量子简史(1672——2021),从一个光子说起
...提出普朗克辐射定律来解释黑体的辐射发射。他还提出了光子的量子化,即现在著名的方程式E=hν。因此,量子力学诞生了。1902年——亨德里克·洛伦兹通过洛伦特以太理论解释了塞曼效应。1905年--阿尔伯特-爱因斯坦解释了光电...……更多
新研究发现:如果要用数学来描述现实世界,可能需要使用虚数
...,描述的是非常微小的世界,例如,原子、分子、电子、光子等。量子力学的发展,揭示了一些违反我们日常经验和直觉的现象和规律,例如,不确定性原理、波粒二象性、量子纠缠等。量子力学的预测,也得到了大量的实验验...……更多
去而复返:科学家将光子发射到太空以检验量子理论
...员将一项著名的量子物理学实验推向了新的高度,他们将光子形式的光发送到太空,然后再返回,从而在比科学家在地球上所能达到的距离更远的地方证明了光的粒子-波双重性质。在现实的量子理论中,电子和光子等粒子的行...……更多
在量子层面上,是否存在并行的历史线或多重现实?
...来就像是在说,一个电子可以同时在多个位置,或者一个光子可以同时处于多种能量状态。但这究竟意味着什么呢?更让人好奇的是,这种量子叠加状态是否意味着在更宏观的层面上,也可能存在着多重并行的现实?为了探索这...……更多
从爱因斯坦到“墨子号”:诺奖得主畅谈量子信息
...约翰·克劳泽和安东·蔡林格,获奖理由是:“利用纠缠光子进行实验,确立对贝尔不等式的违背并开创量子信息科学。”诺贝尔奖向来在研究成果展现出重大的实用性和应用成果后才予以颁发,这也是安东·蔡林格等三人完成证...……更多
心灵感应?量子纠缠? “物理网红”张朝阳、王一聊解读真实的量子力学
...星的形成。同样是为了降温,地球也会向宇宙空间辐射出光子。由于地球温度很低,这一类光不能有效地激发空气中氮气和氧气分子振动或转动。这样,光子就很容易逃离地球带走温度。但如果大气中的二氧化碳和水蒸气变多,...……更多
回答爱因斯坦未能解答的问题
...2022年诺贝尔物理学奖。他们的获奖理由是:“利用纠缠光子进行实验,确立对贝尔不等式的违背并开创量子信息科学。”非常巧合的是,这恰恰是本书题目中的三个关键词:爱因斯坦、光子、量子隐形传态所要告诉我们的故事...……更多
所有物质都是由粒子和波组成的吗?
...量子化的。爱因斯坦认为,光是由小粒子(最终被命名为光子)组成的,当一堆光子聚集在一起时,它们就像波一样。这种波粒二象性虽然激进,却可以解释大量的实验和观测。普朗克和爱因斯坦提出,光的波长与其动量成反比...……更多
量子能量交换:探索光场和量子发射器
...于操纵光束路径的装置。该研究涉及一个让人联想到线性光子量子计算的量子系统,其中包含通过分束器的光场干扰。“与第一种情况不同,这项研究是一个未知的领域。这引发了理论和实验之间的激动人心的对话,将我们的酉...……更多
量子引力有助于帮助物理学家最终将量子力学与广义相对论结合起来
...度上的物理现象的理论,它可以很好地解释原子、分子、光子等粒子的行为。量子物理学的一个重要特征是,它允许存在不确定性和概率性,即粒子的属性在没有观测之前是不确定的,只有在观测时才会呈现出特定的状态。爱因...……更多
陆朝阳:“九章三号” 实现了255个光子的操纵,刷新量子优越性世界纪录
...具备并行处理能力,可以更高效地完成复杂计算任务。2.光子、原子等各物理体系各有优势和劣势,量子计算总体上还处于马拉松的前一公里,最终哪种体系会胜出,或者多种体系会各自发挥特定作用,尚不明确。3.目前已实现...……更多
科学家正在研究量子电池
...否可以将其整合到量子电池中,这是一种理论上可以存储光子能量并且比传统电化学电池充电速度更快的设备。他们比较了三种充电方法:将两个充电器依次连接到电池、同时连接或叠加连接(包含顺序连接和同时连接,从而无...……更多
...子物理本报讯 2022年诺贝尔物理学奖得主安东·蔡林格《光子之舞:爱因斯坦,量子纠缠和量子隐形传态》由中信出版集团引进出版。本书主要介绍了量子力学的诞生和发展,覆盖从爱因斯坦和普朗克的早期理论到近年来量子隐...……更多
量子雷达:洞察千里的“火眼金睛”
...以电磁场微观量子作为信息载体,进行探测时发射由少量光子组成的探测信号,接收端采用光子探测器进行接收,并通过量子系统状态估计与测量技术,获取回波信号光子态中的物体信息。也就是说,量子雷达更加关注发射和接...……更多
真空不空!如何从真空中产生物质?
...勒过程1934 年,布雷特(Breit)和惠勒(Wheeler)从理论上描述了光子-光子布雷特-惠勒过程:两个光子通过撞击结合在一起后,有可能变成物质,形成电子和正电子。这是将纯光转化为物质的最简单机制,这个过程是爱因斯坦质能方...……更多
科学家发现一种扭曲晶体,可利用 \\\
光子晶体是一种由周期性排列的不同折射率的介质制造的规则光学结构。这种材料因为具有光子带隙而能够阻断特定频率的光子,从而影响光子运动。这种影响类似于半导体晶体对于电子行为的影响。由于半导体在电子方面的...……更多
让纳米粒子跳舞,来解开量子极限
两个光学捕获的纳米粒子通过在镜子之间来回弹跳的光子耦合在一起。图片来源:曼彻斯特大学经典物理学和量子物理学之间的界限在哪里的问题是现代科学研究最长期的追求之一,在今天发表的新研究中,科学家们展示了一...……更多
...米现象能够完全背离经典物理?该团队研究发现,非厄米光子—量子比特相互作用系统在奇异点能够呈现出量子纠缠的突变现象。一方面,纠缠是纯量子力学效应,没有对应的经典概念;另一方面,该纠缠相变是非厄米系统所特...……更多
能瞬间充电的量子电池
...能量。组成量子电池的,可以是电子、离子、中性原子或光子,它们是量子物体,可以同时以不同状态叠加的形式而存在。在这里,我们借用量子计算机的术语“量子比特”来描述它们。 什么是量子比特呢?我们知道,在电脑科...……更多
狄拉克方程:自由电子的相对论性量子力学波动方程
...了量子电动力学的诞生。量子电动力学是一个描述电子、光子以及它们之间相互作用的理论框架,它成功地解释了原子光谱的精细结构、辐射的发射与吸收等实验现象。狄拉克方程为量子电动力学的建立提供了坚实的理论基础。...……更多
为什么电子不是围绕原子核转圈圈而是概率分布?
...性原理已经得到了诸多实验的验证。例如,通过精确测量光子的散射来测量电子位置的实验,结果显示了位置的精确测量会导致其动量的不确定性增加。这些实验不仅验证了不确定性原理,而且还帮助我们更深入地理解了电子的...……更多
量子技术将如何重构我们的生活
...是完全确定的,但量子世界是不确定的,这个量子可能是光子、电子,也可能是夸克,要问这个粒子在空间哪个位置?量子力学告诉你,它是不确定的。比如一个人从合肥到北京,不可能同一时间既乘高铁又坐飞机,这在经典世...……更多
量子,匪夷所思但不“高冷”
...量子。生活中,人们看到的太阳光、灯光等都是由一个个光子组成的,光子的能量极小,一个40瓦的灯泡通电后,一秒钟就可以释放出1万亿亿个光子。而组成物质的基本单位——原子,其特征尺度比纳米还要小10倍。目前,量子...……更多
太阳光到达地球需要8分钟?
...,相当于无效的核聚变。太阳核心通过核聚变产生的高能光子,需要面对恒星外层大量的电离粒子的阻拦产生各种膨胀,在逃离到太阳表面的过程中,会经历无数次的随机散射,每个光子的逃离路径都是不同的,就像随机漫步一...……更多
量子力学到底讲了些什么?为什么如此诡异?
...的,最小的基本单元就是量子。可见,量子并不是电子和光子那样的基本粒子,它只是一个物理学概念。量子力学是描述微观世界运行规律的理论,它与经典物理学有着本质的区别,这种区别是颠覆性的,可以说完全违背我们日...……更多
当我们揭开那神秘的面纱……
...播,碰到一个原子朝相反方向运动,通过吸收和重新发射光子,原子可以冷却到非常低的速度,甚至停在原地。这样便可以使用激光来捕捉原子,通过这种方式,可以达到微开尔文或纳开尔文数量级的极低温度。 “也就是在这...……更多
量子波函数坍缩是否揭示了意识与物质世界的深层联系?
...的直观经验截然不同。在这个微观世界里,粒子如电子和光子展现出波粒二象性,即它们既表现为波动,也表现为粒子。 核心之一是不确定性原理,由海森堡提出。这一原理指出,我们无法同时精确知道一个粒子的位置和动量...……更多
在微观尺度上,空间和时间是否仍然连续?
...理学的一个核心概念是量子,它指的是微观粒子如电子、光子等在交互作用中交换的最小能量单位。这些量子粒子展示出一系列非经典的行为,如波粒二象性和量子叠加。波粒二象性意味着量子粒子既像波又像粒子,它们的行为...……更多
量子计算的关键——量子纠错
...量子信息,可以用不同的物理系统来保存和处理,比如,光子、电子、原子、分子等,只要它们具有两个可以区分的量子态,就可以作为量子位。 量子计算机,是一种利用量子信息,来进行信息处理的计算机。它的运作原理,...……更多
量子柴郡猫研究发现粒子毕竟无法从其特性中分离出来
量子柴郡猫场景中使用的简单干涉仪,其中光子在路径偏振纠缠态 E 中制备抄送,但仅当它到达输出路径 + 且极化 D 时才考虑。当我们考虑光子的路径、偏振和路径偏振相关性时,就会出现悖论,而光子位于干涉仪内部。图片...……更多
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8月10日消息,科技媒体AndroidHeadline昨日(8月9日)发布博文,分享了PICO4S(部分地区可能叫PICO4Ultra)混合现实头显
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电视机画面的光,与光速不变定律基本原理的悖论…感觉ai快被我玩坏了[破涕为笑],如果有爱因斯坦同学帮我回答一下[破涕为笑][破涕为笑]
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快科技8月11日消息,据媒体报道,谷歌旗下的“深层思维”公司近日震撼宣布了一项科技创新成果——成功研发出一款乒乓球机器人
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