На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 111 подписчиков

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Писать в СК Бастрыкину. Его аппарат работает слажено и бескомпромиссно. Нельзя оставлять это без сурового наказания п...Прошёл год, а его...
  • Silver Kont
    Жаль, что черножопых мразей не пристрелили при задержании...Прошёл год, а его...
  • Юрий Белов
    Всех *новых граждан* (нелегалов - тоже) проникших к нам (начиная с 2000 года) - ГНАТЬ СРАНОЙ МЕТЛОЙ с нашей земли !Прошёл год, а его...

SciAdv: квантовую суперпозицию получили при температуре в 60 раз выше обычной

Австрийские ученые из Университета Инсбрука впервые продемонстрировали квантовую суперпозицию в «теплых» условиях, что открывает новые перспективы для квантовых технологий. Исследование опубликовано в журнале Science Advances. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv). Квантовая суперпозиция известна «состояние кота Шредингера» благодаря австрийскому физику Эрвину Шредингеру, предложившему в 1935 году мысленный эксперимент для иллюстрации для иллюстрации парадоксов квантовой механики.

Суть опыта: в закрытый ящик помещают кота, радиоактивный атом, детектор излучения и колбу с ядом. Если атом распадается — механизм активируется и отравляет животное. Согласно квантовой механике, пока ящик закрыт, атом находится в суперпозиции (распался/не распался). Следовательно, кот одновременно и жив, и нет. Согласно сохранившимся воспоминаниям коллег, сам Шредингер любил природу и животных, поэтому эксперимент был исключительно умозрительным. Ученые придумал его как критику копенгагенской интерпретации квантовой механики. В новом исследовании команда создала состояние «кота Шредингера» при температуре 1,8 Кельвина (-271°C). Это в 60 раз выше температур, обычно используемых в подобных экспериментах. «Мы доказали, что квантовые эффекты могут возникать не только из идеального основного состояния», — пояснил соавтор проекта Герхард Кирхмайер. Открытие особенно важно для наномеханических осцилляторов, где достижение основного состояния технически сложно, а также для развития квантовых вычислений и облегчения требований к рабочим условиям квантовых систем.

 

Ссылка на первоисточник
наверх