&Ldquo; Moleculele Pot Fi în Două Locuri în Același Timp! &Rdquo; - Vedere Alternativă

Cuprins:

&Ldquo; Moleculele Pot Fi în Două Locuri în Același Timp! &Rdquo; - Vedere Alternativă
&Ldquo; Moleculele Pot Fi în Două Locuri în Același Timp! &Rdquo; - Vedere Alternativă
Anonim

Mecanica cuantică, care este cea mai misterioasă și puțin studiată ramură a fizicii, a uimit de mai multe ori oamenii de știință cu proprietățile sale noi și noi, care nu sunt de acord cu lumea macroscopică tradițională. Unde este exact frontiera dintre el și lumile cuantice, rămâne încă un mister nesoluționat. În același timp, în experimentul lor recent, fizicienii au reușit în sfârșit să deschidă ușor vălul secretului și să arate că chiar și molecule masive pot exista în două locuri în același timp.

TELEPORTAREA ESTE REALĂ?

Dezbaterea cu privire la posibilitatea de a muta instantaneu o persoană la o distanță mai mult sau mai puțin semnificativă nu se reduce până acum. Noua descoperire, arătând că nu numai atomii, dar și moleculele relativ mari sunt capabile să se afle în două locuri în același timp, aduce umanității cu un pas mai aproape de vechiul său vis - de a cuceri distanțe mari într-o secundă divizată. O descoperire unică a fost făcută prin utilizarea unui experiment ușor modernizat cu două fante, care este adesea folosit în fizică pentru a studia proprietățile fotonilor de lumină. Datorită lui oamenii de știință au reușit la un moment dat să ajungă la conceptul dualității luminii, comportându-se în același timp ca o particulă și o undă.

Experimentul cu două fante este destul de simplu în practică. În primul rând, trebuie să vă asigurați că sursa de lumină este orientată către suprafață, care are două fante tăiate în ea. În spatele suprafeței specificate, trebuie să așezați o altă suprafață pe care va fi proiectată lumina. Dacă lumina era alcătuită doar din particule obișnuite, atunci modelul de pe suprafața din spate ar apărea doar în forma și dimensiunea fânturilor. Cu toate acestea, experimentul cu fanta dublă este unic prin faptul că valurile de lumină încep să se răsucească pe neașteptate, ca ondulările în apă, creând un fel de model de tigru la suprafață.

Image
Image

Dar cel mai ciudat lucru al experimentului este că, chiar și atunci când experimentul este realizat cu particule individuale de lumină, apare același model în dungi. Cumva, acești fotoni nu par să călătorească doar o cale, așa cum s-ar putea aștepta, ci se intersectează și se amestecă între ei.

În fizică, acest fenomen se numește superpoziție cuantică, ceea ce este cel mai bine ilustrat de pisica lui Schrödinger. În acest experiment de gândire, pisica ascunsă în cutie nu este nici vie, nici moartă, dar există în două state în același timp. În momentul în care observatorul deschide caseta, superpoziția se prăbușește într-o stare sau alta. Ceea ce face ca experiența să fie și mai neobișnuită este faptul că, dacă detectoarele ar fi instalate în fante ca instrument de măsurare a distanței parcurse de lumină, modelele cu dungi ar dispărea imediat. Vagetea rezultatului devine clară abia după măsurare.

Video promotional:

În același timp, fenomenul de superpoziție, se pare, este aplicabil doar în câmpul cuantic, deoarece pe măsură ce obiectele devin mai mari, dualitatea luminii dispare aproape complet în lumea macroscopică. Dacă da, există o limită la dimensiunea obiectului care poate fi în două locuri în același timp, fără probleme? Pentru a răspunde la această întrebare, oamenii de știință de la universitățile din Viena și Basel au efectuat un experiment cu fanta dublă cu cele mai mari molecule care au fost testate în istoria fizicii.

Înregistrarea anterioară includea molecule care conțineau peste 800 de atomi, dar echipa de cercetare a reușit să-l extindă la 2000 de atomi. Moleculele au existat într-o stare de suprapunere cuantică și au arătat un rezultat similar al dualității cuantice. Un astfel de rezultat împinge granița microscopului mai aproape de macro-lumea noastră, în timp ce aproape complet estompează orice linie între ele.

Recomandat: