浩瀚宇宙,量子力学不仅统治微观世界,也统治宇宙中最重大的物体?

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量子力学挑战物理学的极限,双向信号是可能的!

量子物理学又一次击败了经典物理学。科学家们发现,单个量子粒子可以发出双向信号–这在经典物理学中是不可能的。这就意味着粒子可以向自身发送信息,这要归功于被称为“叠加”的这种奇怪不确定状态。叠加是说一个粒子可以同时占据两个位置,这就是双向通讯的方式。

浩瀚宇宙,量子力学不仅统治微观世界,也统治宇宙中最重大的物体?   量子力学的基石并不仅仅形貌无限小亚原子粒子的行为 – 它还支配着宇宙中最大和最重的物体的运动,一位著名的天体物理学家说。   爱因斯坦的广义相对论通常被以为是物理学天文尺度上的可靠要害,但行星科学家康斯坦丁巴特金(Konstantin Batygin)(行星九的名声)示意,量子力学也可以形貌太空中大量庞杂的物体的演变,声音。
浩瀚宇宙,量子力学不仅统治微观世界,也统治宇宙中最重大的物体?   在加州理工学院的行星物理教学中,巴特金正在探索天体物理学的看法 – 有时称为吸积盘 – 大量自我吸引的物质漩涡,巴特金形容为“已知宇宙中最普遍存在的物体之一”。   这是由于这些类似的吸积盘看似无处不在:行星轨道恒星形成太阳系,而太阳系又在银河系中央围绕超大质量黑洞。   然则,只管这些圆盘可能以圆形最先,但在史诗般的时间段里,它们可能会涟漪和翘曲,表现出伟大的扭曲,天体物理学家仍然无法明确注释。   这是一个远离所谓的薛定谔方程的星系 – 量子力学的数学焦点 – 以奥地利物理学家埃尔温薛定谔的名字命名。   “[薛定谔]意识到你不能将电子,原子或宇宙中任何其他细小的部门形貌为一个球,而这些台球恰恰泛起在你期望他们泛起的时刻,”布伦丹科尔注释说。
浩瀚宇宙,量子力学不仅统治微观世界,也统治宇宙中最重大的物体?   “相反,你必须假定粒子的位置在太空中流传,而且他们只有一些泛起在你以为他们将在任何时间点泛起的概率。”   这种征象在1926年揭晓的称为薛定谔方程的表达式中用波函数形貌了一个粒子的状态。   但凭据巴特金的新研究, 这个方程不仅仅用于形貌粒子。 这些量子盘算似乎也治理着许多更大的事物。   在研究一个称为微扰理论的量子物理学领域时,他看到它若何在数学上代表天体物理学吸积盘演化中的气力,并注释这些伟大的物体若何在超常的情况下发生扭曲,

敢相信?一种黑洞可以抹去你的过去,扰乱你的未来!

这里有另一个关于’黑洞怪异’的文件:一组数学家计算出,像我们这样的膨胀宇宙中的一些黑洞可以为其按下其重置按钮,有效地擦除过去并将未来转化为一个巨大的问号。从观察者的角度来看,这恰恰是人们的猜测。

巴特金发现了一些特殊的器械。   在理论中,天体物理学盘状物可以被模拟为一系列同轴线,它们相互缓慢交流轨道角动量。   鉴于这些盘状物的伟大局限和巨细以及其中包罗的行星,恒星和星系结构数目惊人,它可能会变得非常庞大。   “当我们用盘状物中的所有质料做到这一点时,我们可以越来越仔细,将盘状物视为越来越多的细线,”巴特金注释说。   “最终,你可以将盘状物中的导线数目估算为无限大,这可以让你将它们数学地模糊成一个延续统,令人惊讶的是当我这样做的时刻,我的盘算中泛起了薛定谔方程。
浩瀚宇宙,量子力学不仅统治微观世界,也统治宇宙中最重大的物体?   凭据巴特金的看法,随着时间的推移天体物理盘状物变形的大规模经线的行为与粒子类似,而且它们在盘状物质料内流传的方式可以用支配所谓的量子散射理论的相同数学来注释。   巴特金认可,薛定谔方程的这种应用“不能用作更庞大的数值模拟的一样平常替换……但可以有意义地用于为数值效果提供定性上下文。”   只管如此,想象一个方程式用来形貌事物的行为如此之小以至于看不见它们,也可以应用于科学家们现在才最先明白它们的深奥而遥远的深奥引力的行为,这真是太神奇了。   巴特金示意:“这一发现令人惊讶,由于薛定谔方程在以光年数来看距离时不太可能泛起。”   “从某种意义上来说,代表天体物理盘状物的弯曲和不平衡的海浪与振动弦线上的海浪并没有太大的差异,它们自己与箱子中的量子粒子的运动没有太大差异。”   “现在回想起来,这似乎是一个显著的联系,然则最先发现这种互惠背后的数学支柱是令人兴奋的。”

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