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在南京大学物理学院教授杜灵杰看来,量子物理研究有趣而纯粹,他投身其中,不断探索科学的奥秘。今年3月,杜灵杰团队的一项最新研究成果发表在《自然》杂志,引发关注。勇探科研前沿、从无到有搭建实验设备、在研究...……更多
宇宙就是这么奇怪,这4种违反直觉的现象,早已得到科学家的证实
...在两个位置(同时穿过两条缝隙),并与自己发生干涉。量子纠缠 量子纠缠被爱因斯坦称为“鬼魅般的超距作用”,简单地讲就是,对于两个处于纠缠态的微观粒子而言,不管它们之间的距离有多遥远,哪怕是分别位于宇宙的...……更多
张朝阳与物理学家Cumrun Vafa谈时空变革
...的高精尖物理知识对谈。两位麻省理工学院物理系校友从量子力学的历史与困境,聊到当今物理学最前沿的超弦理论和神秘的高维时空,还探讨了物理与数学实验如何跨领域交融等话题。瓦法教授是当代理论物理学界最享有盛誉...……更多
真空不空!如何从真空中产生物质?
...这个问题提供了一个令人惊叹的答案:真空(nothing)的量子涨落催生了今天的宇宙(something)!宇宙起源于真空,经过上百亿年的演化,逐渐形成了我们今天所熟悉的宇宙景象:星空闪烁、生命繁盛。为了理解这一不可思议的...……更多
“我们活在虚拟世界!”一科学家打算用实验证明……
...能源消耗或计算能力。弗普森还提出,奇异而鲜为人知的量子力学世界表明,生命并不像看上去那样。他特别提到了量子纠缠,这是被爱因斯坦称为“超距离幽灵作用”的奇特物理现象。量子纠缠描述了两个粒子及其特性在没有...……更多
突破性方法精确测量热霍尔效应中的微小温度变化 为量子世界打开新窗口
...靠结果方面的有效性。测量热霍尔效应的这一进展揭示了量子材料中相干多粒子状态的行为,特别是它们与晶格振动(即声子)的相互作用。新型样品棒(包括样品支架)的多项创新技术可实现最高精度的温度测量。资料来源:...……更多
为什么温度能够达到1.4亿亿亿亿度,最低仅-273.15度呢?
...运动趋于停歇时,温度就接近绝对零度。‬ 而‬根据‬量子力学认为,构成宇宙万物的各种微观粒子都拥有不确定性,其位置和动量永远处于变化之中,并且‬永不停止‬,也就是‬说‬‬量子力学‬的‬不确定性原理禁止绝...……更多
突破性实验有望让我们首次“看到”万有引力
...夫斯基(Igor Pikovski)领导的一个研究小组,提出了新的量子传感实验,可以探测到单个引力子(构成万有引力的粒子),这在以前被认为是不可能的。该团队由研究生一年级学生 Germain Tobar、Thomas Beitel 和博士后研究员 Sreenath Man...……更多
利用光子混合纠缠提高嘈杂条件下的传送质量,实现近乎完美的状态转移
在远距传物中,量子粒子或量子比特的状态被从一个位置传送到另一个位置,而不传送粒子本身。这种传输需要量子资源,例如一对额外的量子比特之间的纠缠。在理想情况下,量子比特状态的传输和远距传物可以完美完成。...……更多
量子力学中,“意识”真的决定结果吗?
提到量子力学,很多吃瓜群众会下意识地认为是“玄学”,毕竟那是一个门完全颠覆我们日常生活经验的学科。爱因斯坦的相对论虽然也颠覆了我们的传统认知,但相对论仍旧属于经典物理学范畴,因为相对论遵循最基本的因...……更多
重磅!世界首台量子重力仪揭开人类未知地下世界
...一项科技突破正以震撼的步伐崛起。重磅消息!世界首台量子重力仪终于面世,将揭开人类未知地下世界的神秘面纱。久违了的兴奋感从心底涌起,让我们无法抑制地想要一探究竟。传统的勘探工具或许只能触及地表的一角,而...……更多
量子魔术:“超级光子”如何塑造物理学的未来
...凝聚体。波恩大学的研究人员现在已经证明,这种奇异的量子态遵循物理学的基本定理。这一发现现在允许人们测量光子玻色-爱因斯坦凝聚体的性质,而这通常是很难获得的。这项研究发表在6月3日的《自然通讯》杂志上。如果...……更多
中国科学家首次实现光子的分数量子反常霍尔态
...磁场以构造人工规范场,在国际上首次实现了光子的分数量子反常霍尔态。这是利用“自底而上”的量子模拟方法进行量子物态和量子计算研究的重要进展。相关成果以长文的形式于北京时间5月3日发表在国际学术期刊《科学》...……更多
...,南京大学物理学院杜灵杰教授率领的国际科研团队,在量子物理领域取得重大进展,首次观察到引力子激发,即引力子在凝聚态物质中的“投影”。相关论文3月28日在线发表于国际学术期刊《自然》上。杜灵杰介绍,引力子和...……更多
利用“量子纠缠”提供动力!科学家开发出一种高效量子发动机
...离子发动机仅仅停留在理论层面。最近的一项新成果,让量子发动机看起来比离子发动机更具可行性。利用“量子纠缠”产生动力近期,日本冲绳科学技术大学院大学、德国凯泽斯劳滕大学和斯图加特大学的科学家,利用量子力...……更多
首次看见一种90年前预测的神奇晶体!
...。但在1934年,诺奖得主尤金·维格纳(Eugene Wigner)基于量子力学做出了一个革命性的理论预测:在极低的温度和密度条件下,电子之间的相互斥力会使它们自发形成一种紧密排列的晶体结构(晶格)。种结构被称为维格纳晶体...……更多
爱因斯坦的引力和量子力学终于结合了?
2023年12月6日外媒刊文。爱因斯坦的引力和量子:一个带轮子的旧机器和一种投射螺旋线的望远镜,以及许多行星的令人困惑的图形。本周,伦敦大学学院的物理学家在同时发表的两篇论文中宣布了一个激进的新理论,该理论始...……更多
量子计算突破:IBM推出新型模块化系统,瞄准2033年超级计算机
·IBM推出其第一台模块化量子计算机“IBM量子系统二号”。该公司展示了一种新方法,将机器内部的处理器连接在一起,然后将机器连接在一起,以形成模块化系统,当与新的纠错代码相结合时,有望在2033年生产出引人注目的...……更多
一个假想粒子的“寻宝游戏”
...“维尔切克所称的‘轴子’,是基于理论物理学家为解决量子色动力学中的对称性理论所预言的新基本粒子。‘轴子’的英文名是个文字游戏:AXI-ON=轴+粒子,维尔切克当时觉得一个同名的洗涤剂商标非常适合描述该粒子的性质...……更多
当我们揭开那神秘的面纱……
在物理学领域,量子理论是自牛顿以来最具革命性的发现。在探索量子世界的诸多看似奇异古怪又激动人心的观点和研究中,人类打开了新世界的大门。甚至是被爱因斯坦都认为是神秘、奇特、不可能成为真实现象的量子纠缠...……更多
新的表面声波技术可能导致在量子互联网上冲浪
...University of Rochester)的研究人员利用表面声波克服了实现量子互联网的重大障碍。在发表在《自然通讯》上的一项新研究中,罗切斯特光学研究所和物理与天文学系的科学家描述了一种将光和声音粒子配对的技术,该技术可用于...……更多
太阳核心是固体的吗?什么物体在1500万℃高温下,仍然不会熔化?
...包括温度、压力、外场(如引力场、电场、磁场等)以及量子效应等多种因素。科学家们发现了一种新奇的物质状态,叫做玻色子相关绝缘体。他们们给用强光照射化合物。这种物质状态里面有一种叫激子的东西,是由电子和电...……更多
双缝干涉实验有多可怕,为什么说它证明了世界的不真实性?
...实性。作为和相对论齐名的理论,致力于研究微观世界的量子力学却是一个反直觉的力量,在量子世界中人类不再是客观的观察者,而变成了能改变实验结果的存在,也就是说同样一个实验,有人类观察者和没有人类观察者,将...……更多
量子雷达:洞察千里的“火眼金睛”
本文转自:解放军报量子雷达:洞察千里的“火眼金睛”■王宏强 刘 康 程永强据外媒报道,俄罗斯空军有关部门负责人在接受媒体采访时表示,俄罗斯新一代战斗机计划于2025年前实现首飞。其中特别提到,为有效提高发现远...……更多
宇宙奥秘大揭示:空间曲率、平行宇宙引发前所未有的思考
...理论,为平行宇宙的研究奠定了基础。他的理论被称为“量子力学的多世界解释”,该理论认为,当一个粒子发生量子性选择时,宇宙将分裂成无数个平行的宇宙,每一个宇宙都代表了一种可能性。斯特朗格的理论接下来得到了...……更多
宇宙也会在遥远的某天走向死亡吗?或许我们看到的一切都是轮回!
...入一片黑暗。黑洞也将通过霍金辐射逐渐消失,这是一种量子效应,使得黑洞慢慢失去质量。当这一过程结束后,宇宙将只剩下稀薄的光子气体。此时,宇宙的熵达到了最大值,所有的活动都已停止,宇宙陷入了死亡状态。然而...……更多
南科大团队打造“自给自足”式量子冰箱,能为量子比特实现降温
...。那么,这篇论文讲了什么?据介绍,通过利用核磁共振量子系统,他们验证了一种“自给自足”式的量子制冷(冰箱)原理。图 | 从左到右:论文第一作者黄克毅、论文通讯作者鲁大为(来源:鲁大为)通过设计和调控三个原...……更多
爱因斯坦或许真的错了,万物是否存在取决于人类的观测!
关于相对论与量子力学的论争,长久以来一直是物理学界热议的话题。两次世界大战的爆发,一度让这场理论之争暂歇,欧洲的战火促使许多顶尖物理学家纷纷跨海前往美国。在坚实的经济基石支撑下,美国科学界迎来了崭新...……更多
微观奇迹:可能改变量子研究与激光技术的光子拓扑绝缘体
...了首个在室温下运行的强光-物质相互作用体系中的拓扑量子模拟器设备,彻底改变了量子研究和激光效率,使先进的研究更容易获得。研究中开发的光子拓扑绝缘体效果图。资料来源:伦斯勒理工学院伦斯勒理工学院(Rensselaer ...……更多
物理学家可能已经发现了大型量子计算机性能的硬极限
...计时设备在基本层面上运行方式的权衡,可能会对大规模量子计算机的性能造成严格限制。虽然这个问题并不紧迫,但我们将基于量子运算的系统从幕后原型发展成实际的数字运算庞然大物的能力,将取决于我们能否可靠地将时...……更多
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编辑:黄灵责编:廖异 审核:阮鹏程
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