量子

物理学家认为你可以从黑洞中获救,但不要冒险

物理学家写这篇论文的部分目的是排除宇宙中存在黑洞的可能性。但在此后的几十年里,随着物理学家们逐渐认识到黑洞确实存在,虫洞的标准图像变成了一个隧道,在那里两个开口显现为黑洞。纠缠来自量子力学,而不是相对论。他们认为,两个完全纠缠在一起的黑洞将在空间两点之间充当虫洞。但目标更多的是理解基本物理,而不是进行黑洞救援。所以,也许最好不要冒险。

真正可怕的是:幽灵般的量子粒子是如何几乎瞬间穿越障碍物的

在亚原子水平上,粒子可以像幽灵一样穿过看似无法逾越的障碍。几十年来,物理学家一直在想,这种所谓的量子隧穿需要多长时间。根据一项新的研究,他们测量了氢原子的隧穿电子,发现它的通过几乎是瞬间的。但是一个亚原子粒子不需要翻山越岭就能到达另一边,粒子也是波,它们在空间中无限延伸。现在描绘了波撞击障碍物的情形;它继续穿过障碍物但失去能量,其振幅向下倾斜。但如果障碍物足够薄,波的振幅不会衰减到零。

这台量子计算机可以看到未来-全部16台

研究人员利用这种量子怪癖设计了一台原型计算机,可以同时预测16种不同的未来。“KdSPE”“KdSPS”就像薛定谔假设的猫同时死亡和活着,直到有人打开盒子,叠加的量子位可以等于0和1,直到它被测量。与传统计算机相比,将多个不同的结果存储到一个量子位中可以节省大量内存,特别是在进行复杂预测时。现在,对计算能力的限制意味着研究小组的模拟器可以只看16个位置

什么是密码学?

密码学领域自二战中德国人使用的臭名昭著的密码发生器“谜机”时代以来发生了巨大的变化。密码学允许双方在明视的情况下,但使用对方无法读取的语言进行通信,而不是物理上对敌方的眼睛隐藏消息。古希腊时代的,斯巴达军队使用一种叫做scytale的装置对信息进行加密,根据密码学历史中心的说法,scytale是由一根木棍周围的一条皮条构成的。混乱的信息被称为密文。为了寻找一个牢不可破的密码,今天的密码学家正在寻找量子物理学。

物理学家真的能拯救薛定谔的猫吗?

可能是物理学中最著名的宿命猫科动物,薛定谔的猫的希望所在。但在6月3日发表在《自然》杂志上的一项研究中,耶鲁大学的物理学家们能够观察到施罗德的猫的活动,预测猫的命运,甚至拯救猫免于过早死亡。物理学家最初认为量子跳跃是瞬间的和离散的:噗!通过这项研究,物理学家们可以“静音”量子噪声并进行更精确的测量。

有一个全新的千克,它是基于量子物理学的

实际上,新千克的重量,只有几十亿分之几,与旧千克的重量完全相同。正如NIST解释的那样,新的千克是基于质量和能量之间的基本关系——爱因斯坦的E=mc^2中部分阐明了这种关系,也就是说能量等于质量乘以光速的平方。新的千克把E=mc^2和E=hv放在一起。一个由科学实验室组成的国际联盟聚集在一起,对普朗克常数进行了迄今为止最精确的测量,确定在十亿分之几以内。

比光速还快的粒子发射出环绕脉冲星的超亮伽马射线

最新研究显示,当这些电子和质子飞过脉冲星时,它们会产生快速旋转的中子星发出的超亮伽马射线闪光。[古怪的物理学:自然界中最酷的小粒子],但直到现在,还没有人认为脉冲星的发射是由切伦科夫辐射组成。由于这些假设,科学家们先前认为切伦科夫辐射不可能发生在脉冲星周围空间的量子真空中。根据一份声明,这种波就像是声波爆炸的光学版本,我们认为它是伽马射线闪光。

忘了摩尔定律吧-量子计算机正在根据一个可怕的“双指数速率”进行改进

量子计算机,用纠缠粒子或量子位进行计算,正准备以非常非常快的速度超越传统的同类。据Quanta称,双指数增长是如此巨大,很难找到在自然世界中增长如此迅速的任何东西。摩尔定律几十年来一直适用于硅芯片计算机,它规定计算能力每两年翻一番。量子计算被誉为数字领域的一场革命。

“诡异”的量子纠缠最终被拍到惊人的照片

物理学家首次拍摄量子纠缠的照片。这种现象被称为量子纠缠,它描述了一种情况,即粒子可以保持连接,使得一个粒子的物理性质将影响另一个粒子,不管它们之间的距离。尽管人们在量子计算和密码学等应用中一直在使用量子纠缠和贝尔不等式,“这是第一次有人用相机来证实它。”换句话说,这一对违反了贝尔的不平等。