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最後,科學家解決了量子的奧秘。

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最後,科學家解決了量子的奧秘。

被拉出的吉他線可以振動一秒鐘。擺動乘客的空蕩蕩的遊樂場將逐漸留下來。這就是物理學的稱呼

但是在原子的小世界中,奇怪的事物 – 並根據量子物理學的奇怪定律進行。佛蒙特州教授丹尼斯·克勞蒂(Dennis Clougherty)和他的學生南·丁(Nam Dinh)想知道原子世界中是否有一個系統,就像牛頓世界中吉他的振動一樣。 “如果是這樣,我們可以創建奧斯卡諧音量子的量子理論嗎?”克勞蒂想知道。

在2025年7月7日發表的研究中 物理審查研究他和丁(Dinh)這樣做是:為模型找到某種解決方案,這些模型充當“量子諧波osiller”,他們寫了 – 吉他在原子級的運動。

事實證明,該理論大約90年來試圖使用有限的家禽物理學來解釋這些濕的諧波系統 – 但成功的成功有限。 “與維持Hycenberg,物理學,數量的基本理論有關的困難,” Clougherty是UVM自1992年以來與人類世界不同的物理教授。在原子的水平上,測量更準確的測量。

切碎

UVM物理學家研究的模型是由英國物理學家Horace Lamb於1900年建立的,在Werner Heisenberg出生之前,在羔羊定量開發之前,它有興趣解釋固體中的粒子如何使固體能量失去固體能量。牛頓羔羊規則的使用表明,顆粒向粒子移回顆粒而引起的柔性波並導致其潮濕 – 隨著時間的推移,能量振動較小。

丁說:“在古典物理學中,眾所周知,當物體振動或發抖時,它們會因摩擦,防空和其他物體而失去能量。” “但這在量子製度中尚不清楚。”

Clougherty and Dinh(2024年UVM畢業於2025年的物理學學士學位,並獲得了碩士學位,目前正在UVM學習數學博士學位) – 在國家科學基金會和NASA的支持下。 “為了保留不確定性原則,有必要將原子的工作細節與固體中的所有其他原子一起包含。” Clougherty解釋說:“這是一個稱為許多身體的問題。”

小工具?

他們如何解決這個問題?坐在你的座位上。 “通過Bogoliubov多模的轉換,這使系統的對角線成為系統的對角線,並允許其資格。”他們寫道,稱為“多模擠壓有點真空”的狀態。數學,以便可以精確地完全解釋原子的振動行為。

並且找到一個原子的位置正是導致什麼,例如世界上最少的膠帶:測量距離,量子和其他特殊精確的傳感器技術的新方法。這些潛在的應用來自新科學家UVM的重要結果:其他原子位置的不確定性。 By reducing this uncertainty, we can measure the position to be accurate than the quantum limits, “ClougHerty said in physics, there are final limitations such as the speed of light – and the uncertainty of hycenberg prevents the perfect part of the measurement. But this uncertainty can be reduced beyond normal limits by some quantum tricks – in this case, the calculation of particles in the state Special “vacuum”, which will help reduce the noise of quantum在一個變量(位置)中,通過增加另一個(動量)。

這種類型的數學訓練是第一個成功的重力檢測器的背後,它可以測量比2017年原子諾貝爾獎的核小的變化。

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