Учёные бросили вызов квантовой механике, проведя в космосе эксперимент десятилетней давности. Ключевой нерешённой проблемой в современной физике является то, как общая теория относительности Эйнштейна связана с квантовой механикой. Учёные разработали множество теорий, пытаясь объединить квантовую механику и гравитацию, но ключевым препятствием для решения этой проблемы была трудность в проведении экспериментов, в которых эффекты обеих теорий действуют одновременно. В 2009 году специалисты Квинслендского университета предложили эксперимент, который мог бы решить эту проблему, послав квантовые запутанные фотоны с Земли на спутник, где их поведение можно было бы измерить. Теперь группа физиков во главе с Китайским университетом науки и технологии выполнила эксперимент с использованием квантового спутника «Мо-цзы», запущенного в 2016 году. Целью эксперимента была проверка того, нужно ли изменить принципы квантово-механических теорий, чтобы учесть уникальные особенности общей теории относительности. Однако результаты не показали никаких изменений в предсказаниях квантовой механики, поэтому учёные пришли к выводу, что гравитация не влияет на квантовые состояния предполагаемым образом. Показатели квантовой механики продолжают оставаться точными даже в ситуации с переносом квантовых частиц на многие сотни километров от поверхности Земли. По словам исследователей, эти результаты доказывают, что, возможно, именно теория относительности должна меняться и развиваться, чтобы соответствовать теориям, лежащим в основе квантовой механики. ••• В жилом доме по батареям пустили электричество
Учёные бросили вызов квантовой механике, проведя в космосе эксперимент десятилетней давности. Ключевой нерешённой проблемой в современной физике является то, как общая теория относительности Эйнштейна связана с квантовой механикой. Учёные разработали множество теорий, пытаясь объединить квантовую механику и гравитацию, но ключевым препятствием для решения этой проблемы была трудность в проведении экспериментов, в которых эффекты обеих теорий действуют одновременно. В 2009 году специалисты Квинслендского университета предложили эксперимент, который мог бы решить эту проблему, послав квантовые запутанные фотоны с Земли на спутник, где их поведение можно было бы измерить. Теперь группа физиков во главе с Китайским университетом науки и технологии выполнила эксперимент с использованием квантового спутника «Мо-цзы», запущенного в 2016 году. Целью эксперимента была проверка того, нужно ли изменить принципы квантово-механических теорий, чтобы учесть уникальные особенности общей теории относительности. Однако результаты не показали никаких изменений в предсказаниях квантовой механики, поэтому учёные пришли к выводу, что гравитация не влияет на квантовые состояния предполагаемым образом. Показатели квантовой механики продолжают оставаться точными даже в ситуации с переносом квантовых частиц на многие сотни километров от поверхности Земли. По словам исследователей, эти результаты доказывают, что, возможно, именно теория относительности должна меняться и развиваться, чтобы соответствовать теориям, лежащим в основе квантовой механики. ••• В жилом доме по батареям пустили электричество
0
Поделиться новостью
Комментарии