物理学家揭秘黑洞的怪异量子特性:同时拥有不同质量的能力

物理学家揭秘黑洞的怪异量子特性:同时拥有不同质量的能力使用NightCafeCreatorAI创建的质量量化黑洞的插图。资料来源:昆士兰大学"黑洞拥有我们宇宙中一个令人难以置信的独特和迷人的特征,"Foo说。"当重力将大量的物质难以置信地挤压到一个微小的空间时,它们就会产生,产生如此大的引力,甚至连光都无法逃脱。这是一个可以由垂死的恒星引发的现象。但是,直到现在,我们还没有深入研究黑洞是否显示出量子物理学的一些奇怪和奇妙的行为。"这样的行为之一是叠加,即量子尺度上的粒子可以同时存在于多种状态。这一点最常见的是薛定谔的猫,它可以同时既死又活。但是,对于黑洞来说,我们想看看它们是否可以同时拥有巨大的不同质量,结果发现它们确实如此。想象一下,你既宽又高,同时又矮又瘦--这是一种直观上令人困惑的情况,因为我们立足于传统物理学的世界。但这是量子黑洞的现实。为了揭示这一令人费解的现象,物理学家团队开发了一个数学框架,允许我们将一个粒子"置于"理论上的质量叠加黑洞之外。质量被特别关注,因为它是黑洞的一个决定性特征,而且量子黑洞自然会有质量叠加,这也是合理的。研究的共同导师MagdalenaZych博士说,这项研究事实上加强了量子物理学先驱们提出的猜想。她说:"我们的工作表明,雅各布-贝肯斯坦--一位美国和以色列的理论物理学家,对黑洞热力学的基础做出了根本性贡献--的早期理论是正确的。他假设黑洞的质量只能达到一定的数值,也就是说,它们必须落在一定的波段或比率内--例如,这就是原子的能量水平的作用。"建模表明,这些叠加的质量事实上是在某些确定的波段或比率内--正如贝肯斯坦所预测的那样。"我们没有假设任何这样的模式,所以我们发现这个证据的事实是相当令人惊讶的。宇宙正在向我们揭示,它总是比我们大多数人所能想象的更加奇怪、神秘和迷人。"这项研究已经发表在《物理评论快报》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1331781.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1331781.htm

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物理学家成功连接了两个量子物理学的子领域莱斯大学的物理学家已经证明,量子计算所高度追求的不可变拓扑态可以与某些材料中其他可操纵的量子态纠缠在一起。“我们发现令人惊讶的事情是,在一种特殊的晶格中,电子被困住,d原子轨道中电子的强耦合行为实际上就像一些重费米子的f轨道系统一样,”《科学进展》相关研究报告的作者说。这一意想不到的发现为凝聚态物理学的子领域之间架起了一座桥梁,这些子领域专注于量子材料的不同涌现特性。例如,在拓扑材料中,量子纠缠模式产生“受保护的”、不可变的状态,可用于量子计算和自旋电子学。在强关联材料中,数十亿个电子的纠缠会产生非常规超导性和量子自旋液体中持续磁涨落等行为。在这项研究中,斯奇苗和合著者胡浩宇(他的研究小组的前研究生)建立并测试了一个量子模型,以探索“受挫”晶格排列中的电子耦合,就像在具有“平带”特征的金属和半金属中发现的电子耦合,表明电子被卡住并且强相关效应被放大。斯奇苗是莱斯大学物理和天文学HarryC.和OlgaK.Wiess教授,也是莱斯大学量子材料中心主任。图片来源:JeffFitlow/莱斯大学这项研究是斯奇苗持续努力的一部分,他于7月获得了美国国防部著名的万尼瓦尔·布什教员奖学金,以验证控制物质拓扑状态的理论框架。在这项研究中,斯奇苗和胡浩宇表明,来自d原子轨道的电子可以成为晶格中多个原子共享的更大分子轨道的一部分。研究还表明,分子轨道中的电子可能与其他受挫电子纠缠在一起,产生强相关效应,这对于多年来研究重费米子材料的Si来说非常熟悉。“这些完全是d电子系统,”斯奇苗说。“在d电子世界中,就像有一条多车道的高速公路。在f电子世界中,您可以认为电子在两层中移动。一种就像d电子高速公路,另一种就像土路,移动速度非常慢。”Si表示,f电子系统拥有非常清晰的强相关物理例子,但它们并不适合日常使用。“这条土路距离高速公路太远了,”他说。“高速公路的影响非常小,这意味着微小的能量尺度和非常低的物理温度。这意味着需要达到10开尔文左右的温度才能看到耦合的效果。在d电子世界中情况并非如此。在多车道高速公路上,事物之间的耦合非常有效。”即使频带平坦,耦合效率仍然存在。斯将其比作高速公路的一条车道变得像f电子土路一样低效且缓慢。“即使它已经变成了土路,它仍然与其他车道共享地位,因为它们都来自d轨道,”斯说。“它实际上是一条土路,但它的耦合性更强,这转化为更高温度下的物理现象。这意味着我可以拥有所有基于f电子的精致物理学,为此我拥有明确定义的模型和多年研究的大量直觉,但我不必达到10开尔文,而是可以工作例如,200开尔文,甚至可能是300开尔文,或室温。因此,从功能角度来看,它非常有前途。”...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1389679.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1389679.htm

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