真空中存在着虚拟的粒子-反粒子对,如果这样一对虚拟粒子出现在黑洞的事件视界附近,那么有可能其中一个粒子掉入黑洞,是否有一种更局域的机制来描述黑洞蒸发呢?荷兰拉德伯德大学的Wondrak等人提出了一种新的方法来研究引力场中的粒子对产生,施温格效应是指在强电场中产生带电粒子对的现象,并利用海森堡不确定性原理来估计产生真实粒子对所需的临界条件。并考虑了一个无电荷无质量标量场在史瓦西时空中的行为。...
报道了用两个空间分离的玻色-爱因斯坦凝聚体(BEC)实现了爱因斯坦-波多尔斯基-罗森(EPR)悖论的实验。这是首次在空间分离的、包含大量粒子的量子系统中观察到EPR悖论,表明量子力学与局域实在性之间的冲突并不随着系统规模的增大而消失。EPR纠缠结合对两个凝聚体的单个量子操作,EPR考虑了一个双粒子量子系统,后者规定了两个互补性质(例如位置和动量或两个正交分量的自旋)的不确定度的下限。...
它们的存在和性质一直是物理学家探索引力理论的重要动力。为我们提供了一个在强、动态和非线性引力场下测试GR的新机会。我们需要知道在修改GR的理论中。即利用一些数学技巧将原始的微扰方程直接解耦;即利用一些规范条件将原始的微扰方程转化为Teukolsky方程。这类黑洞在某些修改GR的理论中可以自然地出现,这类黑洞在一些更一般的修改GR的理论中可能存在。...
超新星是恒星在其生命的最后阶段发生的剧烈爆炸现象,Ia型超新星属于热核爆炸型超新星,Ia型超新星的光谱中不会出现氦元素的特征线,因为氦元素在白矮星的核心中已经被转化为碳和氧。有些Ia型超新星却显示出了强烈的氦发射线,目前已经发现了几十颗有富氦星周物质的Ia型超新星,报道了一颗有富氦星周物质的Ia型超新星SN 2019yvq的观测结果,它是第一颗被射电辐射探测到的Ia型超新星。...
在物理学中,时间和空间是相互关联的概念,它们构成了我们所知的宇宙的基础。空间可以被视为一个三维的实体,其中的物体可以在三个方向上移动:上下、左右和前后。而时间则是一个单...
知道读哲学最大的好处是什么吗?目的因让质料因通过动力因按照形式因达成了万物最终的形式那么,不存在的事物无法产生存在的事物,而已存在的事物已经是有的。日常生活中看到的变化都是假象,对于知识的掌握和理解是需要人的个体能力来决定?知识的掌握是需要个体的潜能的这个潜能是与生俱来的,并没有无中生有创造出了一个掌握物理知识的人。其实是以隐藏的潜能形式存在。员工潜能的实现依赖环境提供诱因。...
乒乓球是一种轻而弹性的球体,它在运动中会受到空气阻力、重力和旋转力矩的影响。当乒乓球与硬表面(如乒乓球桌)发生碰撞时,它会发生形变、滑动和滚动,从而改变它的速度和角速度。这些变化对于乒乓球运动员来说非常重要,因为它们决定了乒乓球的弹跳方向和旋转状态,乒乓球与硬表面碰撞时,它的速度和角速度是如何变化的呢?入射角和摩擦系数。入射角是指乒乓球与硬表面的夹角。...
势能函数表示了粒子在不同位置所具有的能量。波函数表示了粒子在不同位置出现的概率。而是会有一部分波函数渗透到势垒内部,即使粒子不满足经典物理学中越过势垒的条件,透射波包在势垒内部会发生衰减和相移,当透射波包从势垒另一边出来时,就必须在势垒另一边有一个接收器来测量透射波包,粒子在势垒内部并没有确定的位置和速度,这样就无法定义粒子隧穿时所经过的路径和时间。我们无法预测粒子什么时候会隧穿成功。...
超导体是一种在低温下具有零电阻和完全抗磁性的物质。这意味着电流可以在超导体中无损耗地流动,其中电子在晶格中形成一种叫做库珀对的配对状态,它具有强烈的自旋-轨道耦合和弱的自旋-自旋相互作用。这意味着电子的自旋和轨道之间有很强的联系,即它们的自旋沿着一个固定的方向(称为伊辛轴)极化。...
研究人员量化并比较了单焦点(SV)镜片和两种用于近视管理的镜片:DIMS镜片在周边视网膜处提高了图像对比度和清晰度。DOT镜片引起的对比度降低强烈依赖于瞳孔处的亮度。DIMS和DOT镜片都是利用了周边散焦对近视进展的影响。为了评估这些镜片在不同亮度条件下的散射特性,他们利用LED阵列产生了不同亮度水平和分布模式(均匀或非均匀)的背景光。...
磁感应层析成像(MIT)是一种无接触、无损的成像方法,MIT在地球物理勘探和金属物体的无损检测中有着广泛的应用,这个磁场可以用另一个线圈或者一个更精确的量子传感器——原子磁强计来检测。MIT的灵敏度通常受到所谓的标准量子极限的限制,这个极限由探测器的量子噪声和反作用共同决定。反作用是指探测器对磁场测量产生的影响。...
一组中国物理学家团队提出了一种利用不同射电望远镜来直接探测超轻质暗光子暗物质的方法,什么是暗光子暗物质暗物质是一种我们还没有直接探测到的物质,如何用射电望远镜探测暗光子暗物质?这个信号的频率和强度取决于暗光子的质量和动力学混合参数。那么我们就有可能直接探测到暗光子暗物质。利用不同地点和时间的射电望远镜来搜索暗光子暗物质。导致我们观测到的暗光子暗物质信号会随着时间发生变化。...
隐藏着一个关于热电子发射和真空管的精彩故事,灯泡上的球形玻璃灯罩是为了保护灯丝不被氧化。但是爱迪生发现,灯泡用久之后玻璃球壳上会有一层黑色的东西。想了想之后觉得可能是灯丝上的一些杂质被电流加热后蒸发出来,他在灯泡中加入了一个不与碳丝接触的金属片,希望它能吸收一些碳丝蒸发出来的物质。在加热灯丝时,在金属片和碳丝之间接上电流表,竟然能检测到微弱的电流。难道电流能从空中飞渡吗?...
这种凸起使得锗烯具有较强的自旋轨道耦合:描述了电子的自旋和轨道运动之间的相互作用。量子自旋霍尔效应是一种拓扑绝缘体的特性,以及具有反向的自旋极化。锗烯如何实现量子自旋霍尔效应?来自荷兰、中国和日本的科学家首次实验证明了锗烯是一种量子自旋霍尔绝缘体,并且可以通过外加垂直电场来调控其拓扑相变。他们使用了扫描隧道显微镜和扫描隧道谱来观察和测量锗烯在金属银基底上生长出来的蜂窝结构和电子态。...
量子场论是物理学中描述基本粒子和相互作用的理论框架。互信息可以反映出子系统之间的纠缠和经典相关性。这个定律在平衡态的有能隙的量子多体系统中已经得到了理论证明,一组研究人员利用超冷原子模拟了一维量子场论,并用一种新颖的方法测量了系统中不同区域的冯诺依曼熵。并研究了互信息随温度和区域间距离的变化。这样就可以用原子来模拟一维量子场理论中的粒子和相互作用。可以改变原子之间的相互作用强度和温度。...