除了黑洞,这些概念也让物理学家头疼
爱因斯坦的广义相对论预测出了黑洞的存在,但即使到了现在,物理学家还在为黑洞这个概念感到头疼,因为关于它,有太多棘手的问题等待解决。然而黑洞并不是唯一能让物理学家感到头疼的概念,下面我们就再举几个类似的例子。 量子的多重性 现实似乎非常确定——你在这里,足球在那里,你把足球踢飞,它最终会落到不远处,这都看起来很正常。但在量子力学里,所描述的画面将会是完全不同的。 量子力学认为,事物在我们测量之前的状态是不确定的,它会同时处于多种状态之中,直到测量时,它的状态才被唯一地确定下来。就像那只足球,我们没有检测到它时,它可以同时处于各个位置上,只有当我们检测到它,它才可能确定在操场某处。 爱因斯坦有点不信这一套,他在一次散步中曾向他旁边的学生提问:“你是否相信,月亮只有在看着它的时候才真正存在?”爱因斯坦认为,事物在测量之前应该也是确定的,而量子力学的解释恐怕不正确。但是,许多物理......阅读全文
他靠量子力学拿了诺奖,却在量子力学上挂科
今天的诺贝尔物理学奖,颁给了法国的阿兰·阿斯佩、美国的约翰·克劳泽以及奥地利的安东·塞林格。其实这哥仨儿在2010年已经一起得过沃尔夫奖了,今天是诺奖再聚首。他们的研究解读在今天的推送里,比较难懂。这里我们来讲讲三位量子大佬轻松的趣事,毁一下他们严肃科学家的人设(不是)。文艺老年塞林格科幻中二粉塞林
PRL:知更鸟也“懂”量子力学
量子力学对大部分人来说意味着深奥和难懂。而有研究显示,小小的知更鸟却“懂”量子力学。英国研究人员报告说,知更鸟在迁徙中应用相关原理辨识地球磁场方向,甚至在有些方面比人类现有水平还高。 英国牛津大学日前发布公报说,该校研究人员和国际同行在研究知更鸟时曾发现,它们的眼睛中存在一种可以感应磁
量子力学中,怎么算测量
量子力学中的测量必须是相互作用;量子力学假定体系是n个粒子,测量仪器是m个粒子,然后n个粒子和m个粒子相互耦合,经理论推导发现,在测量条件下的m+n个粒子的体系的演化趋势是其中n个粒子组成的子体系发生波函数塌缩。值得注意的是,整个宇宙作为一个整体,无法与其他东西耦合,所以不会发生退相干(波函数塌缩)
在太空新“乐园”玩转量子力学
NASA冷原子实验室上的设施将使用激光器和其他技术,将原子冷却到绝对零度附近。图片来源:英国《自然》杂志官网今日视点量子物理学家即将在太空拥有自己的“游乐场”。据英国《自然》杂志官网8日消息,美国国家航空航天局(NASA)的冷原子实验室将于5月20日发射升空,进入国际空间站。届时,它将成为目前宇宙中
量子力学仍无法描述宏观系统
根据英国《自然·通讯》杂志18日报道的一项量子物理学最新研究,欧洲科学家指出,当多个能动者利用量子力学来预测彼此的观察结果时,他们得到的结果总是不一致。这一结果表明,当前人类对于量子理论的所有解读,仍无法外推至复杂宏观(大到肉眼可见)的系统,难以对其进行统一的描述。 量子力学是主要研究原子
爱因斯坦大脑的确与众不同
据新华社电 长期以来,人们一直好奇爱因斯坦为何如此聪明。据美国媒体17日报道,美国佛罗里达州立大学进化论人类学家迪恩・福尔克带头进行的一项新研究发现,爱因斯坦的大脑中的某些部分与大多数人不一样,他非凡的认知能力可能与此有关。 褶皱大大多于常人 福尔克和几位同仁一起,通过对14张近
爱因斯坦系数的定义
中文名称爱因斯坦系数英文名称Einstein coefficient定 义自发跃迁概率和受激发吸收跃迁概率、受激发射跃迁概率与外部辐射场单色能量密度的比例系数的总称。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光器件和激光设备一般名词(三级学科)
量子力学基础研究获重要进展
10月10日,记者从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队与西班牙理论物理学家合作,实验验证了基于局域操作和共享随机性(LOSR)理论框架下的真多体非局域性,结果表明用两体或三体非局域关联无法解释自然界产生的所有关联。该成果日前发表在国际期刊《物理评论快报》上,并被选为该期的封面文章。 量子力
新研究挑战爱因斯坦黑洞理论
据美国《科学日报》网站11月8日报道,黑洞常被形容为宇宙中的饕餮巨兽,吞噬一切过于靠近的物质,甚至包括光本身。这也正是位于M87星系以及银河系中心的超大质量黑洞的照片如此令人震撼的原因。几年前被事件视界望远镜合作组捕捉到的这些观测成果成为天文学领域的一个重要里程碑。法兰克福歌德大学教授卢西亚诺·雷佐
玻色–爱因斯坦凝聚的概念
玻色–爱因斯坦凝聚(Bose–Einstein condensate)是玻色子原子在冷却到接近绝对零度所呈现出的一种气态的、超流性的物质状态(物态)。
爱因斯坦系数的的定义
中文名称爱因斯坦系数英文名称Einstein coefficient定 义自发跃迁概率和受激发吸收跃迁概率、受激发射跃迁概率与外部辐射场单色能量密度的比例系数的总称。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光器件和激光设备一般名词(三级学科)
宇宙最长结构挑战爱因斯坦理论
这一创纪录的类星体团最长部分达40亿光年。图片来源:ESO/M. Kornmesser 天文学家发现一些类星体团是迄今为止最大的宇宙天体,光穿越其最宽的部分需时40亿年。 研究者称,当宇宙仅50亿岁时,这一类星体团就开始发光了。该类星体团远大于之前发现的类星体组合,甚至挑战了爱因
我国成功发射爱因斯坦探针卫星
北京时间2024年1月9日15时03分,我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将爱因斯坦探针卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 此次任务是长征系列运载火箭的第506次飞行。
用“迪斯科球”测试爱因斯坦理论
7月13日,激光相对论卫星2号(LARES-2)从法属圭亚那库鲁的欧洲航天局(ESA)太空港发射。它由意大利航天局(ASI)建造,耗资约1000万欧元(1020万美元),并在欧洲织女星火箭升级版本Vega C的首次飞行中升空。“ESA和ASI将卫星送入其轨道,精度达到了400米。”任务负责人、意大利
除了黑洞,这些概念也让物理学家头疼
爱因斯坦的广义相对论预测出了黑洞的存在,但即使到了现在,物理学家还在为黑洞这个概念感到头疼,因为关于它,有太多棘手的问题等待解决。然而黑洞并不是唯一能让物理学家感到头疼的概念,下面我们就再举几个类似的例子。 量子的多重性 现实似乎非常确定——你在这里,足球在那里,你把足球踢飞,
科普:为第二次量子革命奠定基础——解读诺贝尔物理学奖
新华社北京10月4日电(记者冯玉婧)以量子计算和量子通信为代表的第二次量子革命、曾被爱因斯坦质疑的量子纠缠、中国在全球率先发射的量子卫星……这些都是与刚刚揭晓的2022年诺贝尔物理学奖相关的热门话题。 瑞典皇家科学院4日宣布,将2022年诺贝尔物理学奖授予法国科学家阿兰·阿斯佩、美国科学家约翰·
科学家揭开爱因斯坦大脑之谜
聪明、成功、完美连接,这是人们通常对爱因斯坦及其大脑的评价。作为相对论的创立者,他未能在有生之年看到现代脑成像技术,但是在爱因斯坦死后,他的大脑组织被切割成若干部分并且留下了照片。 目前,科学家已经用这些大脑横截面照片来揭示一个大于常人的脑胼胝体――用来连接大脑两个半球的神经纤维。研究人员
“爱因斯坦探针”背后的年轻人
国家天文台EP卫星实验队部分成员在西昌卫星发射中心合影。国家天文台供图近日,爱因斯坦探针(EP)卫星任务发布了首批在轨科学探测图像。包括银河系中心的观测图像、暂现源图像、蟹状星云观测图像、梅西耶87(M87)椭圆星系观测图像等在内的11幅科学图像展示了宇宙“焰火”。“我们选择了一条从未走过的路,注定
“爱因斯坦探针”背后的年轻人
近日,爱因斯坦探针(EP)卫星任务发布了首批在轨科学探测图像。包括银河系中心的观测图像、暂现源图像、蟹状星云观测图像、梅西耶87(M87)椭圆星系观测图像等在内的11幅科学图像展示了宇宙“焰火”。“我们选择一条从来没有走过的路,注定充满了艰辛和挑战。所幸的是,我们有一批充满理想的年轻人,我非常荣幸能
科学家首次验证六光子量子非局域性
中国科学技术大学李传锋、黄运锋研究组成功制备出世界上最高保真度的六光子纠缠态,并首次验证了六光子的量子非局域性,研究成果发表在12月23日的《物理评论快报》上,并被选为编辑推荐论文。 量子非局域性问题起源于爱因斯坦与玻尔对量子力学的争论,爱因斯坦认为量子力学不够完善,“上帝是不会掷骰子的”。玻
爱因斯坦探针卫星2021年前后发射
中科院A类战略性先导科技专项“空间科学”结题总体验收会14日在京举行。记者获悉,专项一期部署的暗物质卫星“悟空”、实践十号卫星、量子卫星“墨子号”、硬X射线调制望远镜“慧眼”研制发射任务已经圆满完成;专项二期将继续实施空间科学系列卫星任务,包括爱因斯坦探针(EP)、先进天基太阳天文台(ASO-S
欧洲建爱因斯坦望远镜观看黑洞
据英国《每日电讯报》4月18日(北京时间)报道,为在探测引力波这场竞赛中拔得头筹,欧洲万有引力天文台(EGO)正在建设全新的爱因斯坦望远镜,有望让科学家首次直接看到黑洞,并管窥宇宙诞生时的情景。 阿尔伯特·爱因斯坦在《广义相对论》中首次提出引力波的概念。他认为万有引力是一种
以色列开设爱因斯坦网上档案馆
以色列耶路撒冷希伯来大学3月19日宣布开设,将陆续在网上展出其手稿、书信等文件。 著名物理学家爱因斯坦是耶路撒冷希伯来大学创始人之一,他将自己所有文书手稿、私人藏书及肖像权遗赠给这所大学。目前希伯来大学爱因斯坦档案馆收藏有8万份爱因斯坦相关历史文档,其中包括4万余份爱因斯坦手稿原件。
玻色爱因斯坦凝聚态首次形成
用钠铯分子创造出玻色-爱因斯坦凝聚态。图片来源:哥伦比亚大学美国和荷兰物理学家成功将钠铯极性分子冷却至接近绝对零度,使1000多个分子处于一个巨大的量子态,形成了分子玻色-爱因斯坦凝聚态。这项成果既可以帮助科学家创造出能无阻力流动的超固体材料,又有助于研制新型量子计算机。相关论文发表于3日出版的《自
柏林人爱因斯坦:成名、政治和旅行
整整98年前,1919年11月7日,泰晤士报报道,爱因斯坦广义相对论所预言的光线弯曲被天文学家观察到,立即引起世界轰动。在这之后,爱因斯坦还陷入一些政治漩涡,经历过很多国际长途旅行。 1. 爱因斯坦的一夜成名 爱因斯坦1905年就发表了改变物理学的5篇论文,1914年被盛邀到柏林成为普鲁士科
爱因斯坦与毕加索:科学与艺术的交响
今年是世界著名物理学家爱因斯坦(1879-1955)创立广义相对论100周年。回顾爱因斯坦的科学人生及其他所处的时代,我们鸟瞰人类社会的进化,发现文明里程中科学与艺术交织的琐碎残片,启发我们对于科学与社会相互推动的认知。一般来说,科学与艺术是关联度较小的学科,当你细心观察看上去风马牛不相及的领
研究描绘爱因斯坦整个大脑皮层
爱因斯坦大脑非同寻常的特点可能解释了他非凡的认知能力据佛罗里达州立大学进化论人类学家迪恩・福尔克带头进行的一项新研究发现,爱因斯坦的大脑中的某些部分与大多数人不一样,他非凡的认知能力可能与此有关。 福尔克和几位同仁一起,通过对14张近期发现的照片进行仔细研究,首次描绘了爱因斯坦的整个大脑皮
高福:“这里说不定出个牛顿、爱因斯坦”
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499713.shtm 编者按:在中国科学院微生物研究所(以下简称“中科院微生物所”)里,有这样一群本科生:他们来自五湖四海,理想和经历各不相同。有人从小梦想成为科学家,有人则误打误撞进了实验室……虽“
爱因斯坦大脑与众不同:神经分布密度更高
爱因斯坦的大脑一直以来是科学家们感兴趣的研究对象,近期研究发现这位大物理学家的大脑在很多方面的确与众不同近期的这项研究是基于对14张新发现的爱因斯坦大脑切片图像进行的 北京时间11月29日消息,据美国《华盛顿邮报》报道,爱因斯坦通常被人们视作一个天才,但是他究竟是如何变成天
新发现质疑爱因斯坦暗能量理论
记者从中科院获悉,国家天文台研究员赵公博带领的国际合作团队通过对最新天文观测数据的分析,发现了暗能量随时间演化的证据。此发现表明暗能量的本质有可能不是爱因斯坦百年前提出的“宇宙学常数”,这对暗能量的研究具有重大意义。 该成果于8月底在线发表于《自然》杂志天文专刊上,9月5日在该刊的“新闻与观点