

这是Adobe AI对黑洞的想象。黑洞是宇宙中最大的谜团之一,多亏了一个模型,研究人员现在离黑洞又近了一步。(象征形象;来源:Pixabay)
我怎样才能尽可能真实地研究黑洞的性质?诺丁汉大学的科学家们问了自己这个问题。他们创造了一个很酷的模型,就像黑洞一样。
在2024年3月20日的研究中,研究人员在量子科学领域获得了新的见解。这是实验室中第一个巨大的量子漩涡,它将使我们了解黑洞在空间中的行为以及与环境的相互作用。
别担心,这篇文章的目的不是向你解释量子物理学,你也不需要理解它。更确切地说,它是关于一个令人兴奋的实验和科学家们做了一个棘手的尝试来理解我们的世界。
回到刚才的问题:在没有危险的情况下对黑洞进行研究的最好方法是什么?研究人员在2017年已经有了一个想法:
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他们创造了所谓的水中量子漩涡,这是在黑洞周围产生的,因此模仿了一个有形的模型可视化。科学家们现在似乎已经进一步发展了这个模型。
量子涡旋:简单来说,量子涡旋是量子世界中的小龙卷风,它可以在微观层面上影响物质的特定行为。它们在探索物质的新状态方面起着至关重要的作用。
这是新的:他们最新的模型现在使用超流体氦而不是水。这意味着氦冷却到零下271摄氏度会变成。她是这样写的诺丁汉大学:
科学家首次创造了一个巨大的量子漩涡,它模仿了超流氦中的黑洞,使他们能够更近距离地观察类似黑洞的行为以及与周围环境的相互作用。
结果:根据诺丁汉大学的说法,实验的发现为未来的研究提供了基础。引用:
研究人员发现了涡旋流和引力之间惊人的相似之处黑洞对周围时空的影响。这一成就为在弯曲时空的复杂区域中模拟有限温度下的量子场论开辟了新的可能性。
少了火车站:多亏了超冷的氦,研究人员可以找到黑洞周围发生某些现象的原因,而不必把自己或研究卫星暴露在真正的黑洞的危险中。
量子研究的目的是什么?基本上,这项研究旨在解释导致物质中发生某些相互作用或状态的现象。
未来的应用:简单地说,任何来自量子层面的知识对我们都是有用的,例如,在量子计算机等新技术的开发中。这样的量子计算机可能比我们目前的计算机具有更大的计算能力。