临汾山东漯河饰品美体美文
投稿投诉
美文创意
爱情通信
用品婚姻
爱好看病
美体软件
影音星座
瑜伽周边
星座办公
饰品塑形
搞笑减肥
幼儿两性
智家潮品
漯河衢州
兴义眉山
桂林阳泉
玉溪简阳
山东遂宁
永城新余
梧州洛阳
泸州温州
临汾清远
营口常熟
浙江大连
桐乡宜昌

新研究首次证明不同粒子之间的量子纠缠

9月1日 听风行投稿
  (全文约4500字,看完需5分钟)
  不仅仅是相同的粒子可以纠缠在一起,即使是那些具有根本不同性质的粒子也会相互干扰。
  此图显示了两个纠缠粒子的连通性。2023年初,首次证明不同粒子(正负介子)之间的纠缠不仅存在,而且可以测量、利用和用于探测原子核的内部结构。
  关键要点迄今为止发现的最奇异的量子现象之一是量子纠缠:两个粒子都处于一种状态,其中一个的属性取决于另一个。如果不确定过程中的属性,就无法测量量子粒子的状态,无论何时这样做都会打破纠缠。通常用相同的粒子观察,纠缠刚刚在具有相反电荷的粒子之间被证明,并且利用该特性向我们展示了前所未有的原子核。
  在量子宇宙中,事物的表现与我们通常的经验所揭示的截然不同。在我们熟悉的宏观世界中,我们可以测量的任何物体似乎都具有与我们是否观察它无关的内在属性。我们可以测量质量、位置、运动、持续时间等事物,而不必担心该物体是否会受到我们测量的影响;现实完全独立于观察者而存在。但在量子世界中,这显然不是真的。测量系统的行为从根本上以不可逆转的方式改变了它的属性。
  最奇怪的量子特性之一是纠缠:多个量子具有不确定的固有特性,但每个量子的特性都不是独立于另一个的。我们之前已经看到了光子、电子和各种相同粒子的证明,使我们能够测试和探索现实的基本和令人惊讶的本质。事实上,2022年诺贝尔物理学奖正是授予对这一现象的研究。
  但在一项新颖的实验中,首次证明了不同粒子之间的量子纠缠,并且该技术已被用于以前所未有的方式观察原子核。
  两个纠缠粒子的插图,它们在空间中分离,并且每个粒子在被测量之前都具有不确定的特性。实验已经确定,在测量发生的关键时刻之前,纠缠对中的任何一个成员都不存在于特定状态:这是实现许多现代量子技术的关键方面。
  原则上,量子纠缠是一个易于理解的概念,它建立在量子非决定论的思想之上。想象一下,您从帽子中拉出一个球,并且有5050的机会该球具有两个属性之一。也许是颜色:球可以是黑色或白色。也许是质量:要么你拉出一个轻球,要么拉出一个重球。也许是它旋转的方向:球可能向上旋转或向下旋转。
  如果你只有一个球,你可能会想:把它拉出来检查球时,它是否总是具有这些特性,甚至在你看它之前?或者球是否有一组不确定的参数,其中混合了:黑和白,轻而重,上下混合旋转,
  那只是在您进行关键测量时才确定的吗?
  正如双缝实验和SternGerlach实验等著名实验所证明的那样,这是量子力学的重要见解之一。两者都值得解释。
  蒙面双缝实验的结果。请注意,当第一个狭缝(P1)、第二个狭缝(P2)或两个狭缝(P12)打开时,您看到的图案会非常不同,具体取决于一个或两个狭缝是否可用。
  如果你拿一个有两个细缝的屏障,当你向它发送波时会发生什么?答案很简单:你会在障碍物后面看到一个波浪状的图案,波浪中穿过每个狭缝的部分相互干扰,导致另一侧出现波峰和波谷的图案。
  相反,如果您向屏障发送一系列粒子,会发生什么情况?答案也很简单:你在屏障后面得到一个类似粒子的图案,其中粒子要么穿过狭缝1要么穿过狭缝2,因此你只会在另一侧得到两堆。
  但在量子力学中,当你让量子粒子通过双缝时,如果你不测量每个粒子穿过哪个狭缝,你会得到一个波状图案,但如果你进行了测量,你会得到一个类似粒子的图案。即使你一次一个地发送量子,这也是正确的,就好像它们在干扰自己一样。观察的行为进行关键测量以及你是否这样做决定了你看到的是哪种模式。正如我们观察到的那样,现实取决于在批判性观察之前发生或不发生的相互作用。
  当一组粒子通过单个SternGerlach磁铁时,它们会根据自旋发生偏转。如果你让它们穿过第二个垂直的磁铁,它们会在新的方向上再次分裂。如果你然后用第三个磁铁回到第一个方向,它们会再次分裂,证明先前确定的信息被最近的测量随机化了。
  类似地,SternGerlach实验源于使具有称为自旋的固有属性的量子粒子通过磁场,这意味着固有角动量。这些粒子将偏转与场对齐或与场反对齐:相对于场的方向向上或向下。
  如果你试图通过这样一个磁场来偏转一个自旋已经确定的粒子,它不会改变:上升的粒子仍然上升;那些下降的仍然会下降。
  但是,如果你让它通过一个不同方向的磁场在其他两个空间维度之一它会再次分裂:左右或向前向后,而不是向上和向下。现在更奇怪的是,一旦你把它左右或前后分开,如果你再让它通过一个上下磁场,它就会一次反对分裂。就好像您进行的最后一次测量删除了所有先前的测量,以及对存在于该维度中的量子态的任何确定性确定。
  量子力学的纠缠对可以比作一台机器,它会朝相反的方向抛出颜色相反的球。当Bob接住一个球并且看到它是黑色的时,他立即知道Alice接住了一个白色的球。在一个使用隐藏变量的理论中,球总是包含关于显示什么颜色的隐藏信息。然而,根据量子力学,这些球在有人观察之前一直是灰色的,此时一个随机地变成白色,另一个随机地变成黑色。贝尔不等式表明存在可以区分这些情况的实验。这些实验证明了量子力学的描述是正确的。
  这有点量子怪异,但它与纠缠没有任何关系。当你有两个或更多粒子都表现出一些这种量子不确定性,但以一种相互联系的方式一起表现出来时,就会出现纠缠。在纠缠量子系统中,一个粒子的量子态与另一个粒子的量子态相关。单独来看,每个量子态似乎(并且被测量为)完全随机。
  但是如果你把这两个量子放在一起,你会发现两者的组合属性之间存在相关性:如果你只测量其中一个,你就无法知道这一点。你可以假设要么适用标准量子力学,或者两个粒子的状态独立于它们是否被观察而存在,
  并得出两个不同的预测。2022年诺贝尔物理学奖的一部分是为了证明,当你实际进行这些实验并测量两个量子态时,你会发现相关性仅与标准量子力学一致,而不符合两个粒子的状态独立存在的想法他们是否被观察到。
  实验测量的比率R()R0作为偏振器轴之间的角度的函数。实线不是对数据点的拟合,而是量子力学预测的极化相关性;碰巧的是,数据以惊人的精度与理论预测一致,并且无法用两个光子之间的局部真实相关性来解释(这将导致预测的直线而不是曲线)。
  正是出于这个原因,量子纠缠通常被描述为令人毛骨悚然和违反直觉的。
  然而,量子纠缠实验通常涉及光子:光、电磁辐射被量子化成的粒子。这些纠缠光子的产生方式通常来自于让单个光子通过所谓的下转换晶体,一个光子进入,两个光子出来。这些光子具有常规光子的所有正常属性包括自旋、由其能量定义的波长、无电荷,以及量子电动力学带来的所有标准量子行为但也将具有它们之间相关的属性:相关性这超出了对单个孤立粒子的量子预测,并且特定于纠缠的粒子集。
  长期以来,这是用纠缠量子粒子进行实验的唯一方法:拥有两个性质相同的粒子,即,它们是同一种量子粒子。但是在第一次实验中,刚刚观察到了一种新的量子纠缠:两个根本不同的粒子之间的纠缠,它们甚至具有相反的电荷!
  STAR探测器本身大约有一个房子那么大,是第一个足够灵敏的探测器,可以测量由相对论重离子未命中相互作用产生的子粒子的纠缠特性。这个2023年初的结果首次证明了两个不同粒子之间的纠缠。
  在粒子物理学中,你可以产生新的、重的、不稳定的粒子,只要你满足所有的量子要求(即,你不违反任何守恒定律)并且你也有足够的能量(通过爱因斯坦的Emc)可用要创建的粒子。从涉及质子和或中子(即含夸克的粒子)的碰撞中,最容易产生的粒子被称为介子,它是夸克反夸克的组合。仅涉及上夸克、下夸克和奇夸克(和反夸克)的最轻介子是:粒子(pion),可以带正电(upantidown),带负电(downantiup),或中性(upantiup和downantidown的叠加),K粒子(介子),它涉及一个奇夸克(或反夸克)和一个上或下反夸克(或夸克),粒子(etas),包含上反上夸克、下反下夸克和奇异反奇夸克的混合体,和粒子(rhos),它们与(omega)粒子一起由上下夸克和反夸克组成,但它们的自旋是对齐的,而不是像其他介子那样是反对齐的。
  它们是唯一比质子(和中子)轻的介子,负责在原子核内携带核力。它们都是短命的,都会衰变成更轻的粒子,但是中性介子(0)粒子总是衰变成两个光子,而中性rho(0)粒子总是衰变为两个带正电的()和带负电的()介子。
  理论上,rho介子可以通过强相互作用(左)或弱相互作用(右)衰变为一对介子。由于这些相互作用的相对强度和W玻色子的质量,强衰变通道是唯一与我们的实验相关的通道。
  中性介子衰变产生的光子的某些特性可以纠缠,您可能不会感到惊讶:光子是相同的粒子,这两个粒子来自单个量子粒子的衰变。但刚刚取得的令人震惊的发现是,由中性rho衰变产生的两个带电介子也相互纠缠,这标志着首次发现两个不同的、不同的粒子显示出纠缠特性。介子和rho之类的粒子不仅可以从两个质子相互碰撞中产生,而且还可以从这两个质子的胶子场相互作用中产生足够高的能量。
  识别纠缠的方式非常出色:当两个相邻质子的原子核中产生两个rho粒子时,它们几乎立即分别衰变为这两个带电介子。因为它们在空间中靠得很近,所以两个带正电()的介子和两个带负电的()介子相互干扰,产生它们自己的叠加和它们自己的波函数。
  该示意图显示了rho粒子的产生及其衰变方式,以及该信号如何出现在布鲁克海文的STAR探测器中。这个实验是第一个测量新型量子纠缠的实验。
  在带正电和带负电的介子之间观察到的干涉模式是揭示不可避免但奇怪的结论的关键证据:每个rho粒子衰变中产生的带相反电荷的介子和必须相互纠缠。
  这些观察之所以成为可能,是因为所产生的rho粒子寿命短得惊人:平均寿命仅为4约秒,或4秒的七分之一秒。即使以光速,与它们之间的距离相比,这些粒子也会非常快地衰减,从而使介子波函数的重叠非常大。
  最重要的是,这种新形式的纠缠产生了直接的应用:测量在这些实验中几乎(但不完全)相互碰撞的重原子核的半径和结构。出现的自旋干涉模式来自这两个波函数的重叠,使研究人员能够确定半径是多少来描述每个原子核的胶子场的相互作用,对于金(Au197)和铀(U238)。金的6。530。06fm和铀的7。290。08fm的结果都明显大于您使用电荷特性测量每个原子核所期望的半径。
  从两个高能重原子核的近距离通过产生两个短寿命的介子,导致产生两个介子对,这证明了一种前所未有的形式的纠缠:在带相反电荷的粒子之间。
  一项实验首次能够证明,不仅是相同的量子粒子可以纠缠在一起,而且带有相反电荷的粒子也可以。(和,就其价值而言,是彼此的反粒子。)以接近光速的速度使两个重核非常靠近地通过的技术允许从每个核的电磁场产生光子,与另一个原子核相互作用,偶尔形成一个rho粒子衰变成两个介子。当两个原子核同时这样做时,就可以看到纠缠,并且可以测量原子核的半径。
  同样值得注意的是,通过这种使用强力而不是电磁力的方法测量原子核的大小,与使用核电荷半径得到的结果不同,结果更大。作为这项研究的主要作者,詹姆斯勃兰登堡(JamesBrandenburg)说:现在我们可以拍一张照片,在给定角度和半径下,我们可以真正区分胶子的密度。这些图像非常精确,我们甚至可以开始看到质子和中子在这些大原子核中的分布位置之间的差异。我们现在有了一种很有前途的方法来探测这些复杂、重核的内部结构,毫无疑问,它很快就会有更多的应用。
投诉 评论

被骗300万,邓肯竟要回750万,被骗7700万的加内特能要加内特和蒂姆邓肯,NBA历史上最好的两个大前锋之一,在球场上面,两个人难分伯仲,在球场下面,邓肯被前妻伤害,转身娶了女星瓦妮莎,而加内特这边是风流成性,如今和一个90后的模特在……外貌焦虑中国平均每4个男性,就有一个在关注着美妆博主一提到外形焦虑,或许你更多会先想到女性。在普信男的舆论下,我原本以为因外形而焦虑的男生只占少数。直到前几天,我在网上看到一个数据:1。85亿男性会关注美妆博主……有望今年3月推出,华为P60系列信息曝光IT之家1月15日消息,华为有望在今年3月推出P60系列,最新爆料称该系列会有P60E、P60、P60Pro以及P60Ultra四款机型。只是目前关于P60E和P60Ultra……望岳谈从人均生产总值11万,读懂山东的温度和底气山东省政府工作报告提出,到2027年,综合实力大幅跃升,高质量发展主要指标走在前列,人均生产总值达到11万元。11万元,这是一个怎样的数字?经济学中,人均GDP是衡……新研究首次证明不同粒子之间的量子纠缠(全文约4500字,看完需5分钟)不仅仅是相同的粒子可以纠缠在一起,即使是那些具有根本不同性质的粒子也会相互干扰。此图显示了两个纠缠粒子的连通性。2023年初,首次……图集花滑全锦赛安香怡卫冕女子单人滑李若瑭佟瑞宸分获亚军季军中国体育讯1月13日,20222023全国花样滑冰锦标赛结束了女子单人滑、双人滑,以及冰上舞蹈三个项目的争夺。在女单比赛中,北京市冬季运动管理中心运动员安香怡实现卫冕,北京浩泰……顺德100个亲子遛娃好去处合集为了方便大家日常找顺德亲子好去处,这次发一篇汇总的!想不到去哪里玩的时候,可以翻开这篇找找灵感!部分可点击链接,跳转详细攻略。1。按类型汇总2。按镇街汇总(含……出门旅行,为啥很多人愿意坐4个小时的高铁,也不坐1小时的飞机一支孤独创业的中年人团队,欢迎志同道合的同志讨论分享心得伴随着社会的不断进步,人们的生活方式发生了极大的改变。就拿出行来说,如今路面上到处都是私家车、公交车,极大地方便了……梦幻联动!雷军为C919大飞机打Call网友评论亮了【CNMO新闻】2022年12月9日,可能是中国航空工业上值得铭记的一天,首架国产自主研制的大飞机C919正式交付东方航空,这意味着国产大型商用客机正式迈出了商业运营的第一步。……今年秋冬流行的上衣,这3件最时髦!洋气还百搭,你买对了吗单品当中上衣的搭配可真的是属于至关重要的存在了,对于肌肤、气质的衬托几乎都可以与之影响,而在今年的秋冬季节当中,最为流行的3件上衣你知道是什么吗?时髦、衬托好身材还洋气的……专注品牌力的打造润百颜发力从1到10再到100的增长5年里实现了20倍增长,并顺利跨入国妆头部品牌阵营,成功入选中央广播电视总台品牌强国工程,注于玻尿酸科技护肤的润百颜从0到1之路已然高效且成功。1不是终点,而是新一轮的起点。而……刘国梁享正师级待遇,薪水却不及孙颖莎14,背后原因令人意外刘国梁享正师级待遇,薪水却不及孙颖莎14,背后原因令人意外作为国乒现任掌门人,刘国梁的大名想必中国观众都不会陌生,这个不懂球的胖子在运动员时期一共拿到过44个冠军金牌,其……
南昌一日游江西南昌是一个旅游者的好地方,这里有着许多历史文化还有风土民情,深受各地区游玩者的喜欢,这里有著名的景点和特色美食。首先到南昌当然要去八一广场,这里是战争年代的地方,可以……新疆时光隧道,50年未公开,知情人透露里面有条天池龙新疆准葛尔盆地最美的五彩湾漫步美丽新疆,聆听千年故事,我是天山老叔。一直以来,人类都有一个美丽的梦想:有朝一日,能够自由地翱翔蓝天,穿越时空,去体验时光倒流的浪漫和惊奇。……从零添加到双标,海天深陷漩涡,网友为何称口味最重要?出自某网红的科技与狠活,带着明显调侃意味的一句话,竟然在网络上掀起如此大的风波,更是使得调味巨头海天深陷添加剂风波。不仅接连发布多条公告,市值也是在短短数日蒸发数百亿。今……小S二女儿穿露脐装秀身材,皮肤白皙小腹平坦,纤细腰围似纸片人近日,知名台湾主持人小S的二女儿许韶恩在社交平台上分享了一组有关自己的美照,向广大网友们展现了自己的身材和美貌,不得不说她很好的继承了父母的优秀基因,迎来无数网友的围观。……设想对15个副省级城市重新布局,东北保留2个,可调剂2个到中关于我国15个副省级城市的分布问题,最近几年坊间一直颇有微词,因为在多年的经济发展与城镇化推进当中,全国城市均是有着翻天覆地的变化,而这15个高规格的城市名额却一直没有得到调整……中国足球差点又被东南亚球队绞杀!90分钟时还11,补时惊险过相信有不少球迷都在今天凌晨熬夜看了一场比赛,那就是U20亚洲杯预选赛的小组赛,中国U19国青对阵缅甸国青。为什么我们的球迷还有这样的动力熬夜看这场比赛呢?主要有2点原因,第一我……张芷婷内线砍下7分,王丽丽表现欠佳,中国女篮1420惜败立陶北京时间7月30日20:05分,FIBA三人篮球布拉格站半决赛,中国女篮对阵立陶宛女篮。比赛开始后,中国队张芷婷依靠内线优势频频得分,而立陶宛队外线神准,全场结束,中国女篮14……别让手机毁了孩子,社交媒体比你想象的可怕2020年,太特殊了。大家已经全然接受短期内新冠疫情结束不了的事实。越来越多地依赖互联网,从网上课堂,到网上买菜,从不得不居家隔离,到更愿意居家不出,从……都挺好明玉住院,看吴非朱丽带的东西,就会明白为何被区别对待《都挺好》算是话题度比较高的一部作品了吧,除了剧情精彩之外,剧中演员鲜明的个性才是观众最喜爱的一个点,而同样身为苏家儿媳的吴非与朱丽,经常被大家拿出来对比一番,到底这两人谁才是……永远不要去评价你的同事一次演讲中,有人问俞敏洪,初入职场,最应该注意什么?他斩钉截铁地说:永远不要去评价你的同事。你对同事的议论,90会通过各种途径传到当事人耳朵里。哪怕你说的没错……打开人类起源密码锁的男人2022年的诺贝尔生理学或医学奖颁发给了研究古人类基因的研究者,是对其在关于古人类基因研究从而科学探索人类起源问题上的贡献,进一步查阅发现,获奖者的研究成果推翻了人类起源于非洲……ios16。03和ios16。1升级前后对比机型为:iPhone14ProMax1。续航从两个版本的真实使用体验来讲,两个版本的需要其实真的难分伯仲,相差不大。续航强劲,屏幕使用时间超过10小时以上。2……
友情链接:中准网聚热点快百科快传网快生活快软网快好知文好找