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【模拟实验室】现在,在研究所就能精心设计引力场最保守的真实感

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放大字体  缩小字体    发布日期:2020-12-16  来源:仪器网  作者:Mr liao  浏览次数:73
核心提示:在西德大城市德累斯顿的东部,多瑙河有一段将近30英里的间距,间距极其宽阔,这使得本就流水的河水更加极度弥漫。 这片河域顶端的密布岛礁,曾是一段极其险要的国内航线、许多民间传说与神话故事的亲眼目睹,在莫扎特的轻歌剧中常饰演相当极其重要的配角。
在西德大城市德累斯顿的东部,多瑙河有一段将近30英里的间距,间距极其宽阔,这使得本就流水的河水更加极度弥漫。 这片河域顶端的密布岛礁,曾是一段极其险要的国内航线、许多民间传说与神话故事的亲眼目睹,在莫扎特的轻歌剧中常饰演相当极其重要的配角。 这片浅海是一个白矮星。如果你的货船只想在这片河域涨潮,却并未武器做到旺盛的涡轮,那么宽阔的江面和强壮的潮水就都会视为惨案黑洞:一旦经过马上奈何可退,无论实行何种秘密行动,你都将不能逃出被河水吸至中游的结局。图源:耕地管理处 / 维基媒体基金会传媒应用程序 Howcheng; 美国国会数学家们将引力场与变速运动的压强来作模拟信号,这远不只是一个直观的暗喻技巧,事实上它们存有着可以用算术准确数值而出的相异亲密关系。在深入研究引力场与压强的亲密关系时,数学家并未选能独立自主变速箱的货船,而可选择了涟漪,因为涟漪的飞行速度衡量压强自身要素。如果压强的速率将近了涟漪的截面积,涟漪就不能退行。 这就看成如果你推上一架高超音速直升机,它领先于于第二架直升机,那你是不能传来第二架直升机的涡轮声的。 复出到白矮星,红光不能逃脱白矮星,歌声却能。这个模拟信号不仅符合于表面波,也举例来说符合于扩散液体导致的振动。 如果推压液体使其跨过一条宽阔的走廊,并且给液体减慢,使它的飞行速度将近马赫数,就都会导致电磁学黑洞。因为液体扩散速度快,将并未歌声必须跨过这个电磁学黑洞。图源: Sabine Hossenfelder.Tom Unruh将这种歌声捕食法则称之为“哑孔”,他于1980年同月指出透过压强精心设计引力场的想要。 自那时起,“建模引力场”应用领域敞开了兴盛。 数学家辨认出在许多控制系统之中,波能如同在强于引力之中一般旋转,他们由此其设计成可以建模白矮星,甚至能精心设计如同末期地球那般不断扩大空间内的新方法。 唯,即可在研究所之中测量环流在压强或液体之中的传播媒介,就能顺利完成建模。在音频之中,河水跨过背著高处的液体,高处的存有加速了井水的速率。深入研究技术人员通过这个试验测佩的传播媒介,以及佩与速率的关联性。图释:分组佩的建立。 相片展览了读取Hz为0.185 kHz的分组佩的变换:w,未曾采样属性的傅里叶傅立叶 d,均涵盖读取Hz的采样属性。 d和e,正负采样的佩属性(黄色代表人幅度,参看色条。)这种种类的振动,与被引力场直接影响的红光可以依循同一个关系式,即可将马赫数换成相对论性需。甚至,如果这类振动的平方根始终保持在一个有效率区域内,它们还遵循了狭义量子力学的不变性理论。意味著,研究者们就可以通过试验探测器引力场功用下的化学物质犯罪行为,深入研究平常平衡状态下不能通过观察到的各种情形。例如,数学家只想明白遭遇地球中子星时白矮星一处、或者中子星的一段时间支线前后是不是遭遇了什么。如果佩也带有粒子属性,就都会遭遇很新奇的事。在这种情况,原子核(声子),与佩导致关联性。然而,为了深入研究粒子犯罪行为,显然用压强认真试验是远远不够的。图释:白矮星 图源: Jupe / Alamy.在建模引力场应用领域,假说依然领先于于试验。不过近几年,试验家们逐渐赶上来了,他们如今之前必须探测器粒子犯罪行为。在建模压强引力场的流程之中,验证为较高液体压强所选了一个平方根,意味着,所选表面张力吻合零的极限压强是次测试粒子震荡的令人满意平衡状态。 数学家将数十亿个蒸发螺旋状原子核约束在极限压强之中,便利用激光器使它们青年运动。 然而,这项关键技术在试验流程之中仍存有相当大的娱乐性。 直到近几年来,数学家才有技能透过极限压强冷凝物深入研究一项极限新奇的引力场建模情形:白矮星融化。白矮星融化不应归咎惨案黑洞周边地区伸展时高空化学物质场的粒子震荡。 压强必须建模那里的伸展穿越时空,并且,由于算术详细描述不同,才会导致由声子(不是中子)组成的相似紫外线。 或许,研究者们在两年年前就测量到了此种紫外线,表明了约翰·费曼在1974年的预期——黑洞范围一处(白矮星黑洞或声黑洞)都会导致原子核的刺特有种。图释:费曼紫外线然而,晚期试验不能表明费曼紫外线假说之中最新奇的一条:黑洞外的原子核资源共享彼此的讯息。按照霍金的数值,这些原子核就像“纠缠不清的幺”,从性状来看,它们的自旋并无特值;同样,它们在各多方面资源共享要素。图源: Ulf Leonhardt.问道原子核应能描绘出爱恋基态的情况之一是两个原子核的总动量为零,它们朝同样路径青年运动。 向前青年运动的原子核动量为+1,向下青年运动的原子核动量为安1,或反之。 但这是我们迄今握有的唯一讯息:性状原子核在被测年前并并未事前主角的动量最大值。 黑洞内、从外部的费曼紫外线原子核椭圆形应能爱恋基态。白矮星紫外线在黑洞内应该椭圆形爱恋态是研究者们急切只想了解到的原因,因为这同意了讯息夺取白矮星后的结局。 如果原子核应能椭圆形爱恋基态并显出这一平衡状态,一方势必夺取连续函数继而被严重破坏,这将使另一方属于清晰平衡状态:讯息被删掉。然而此类讯息减轻在广义相对论中是不不太可能遭遇的,这必将组成了一个相当大困境:数学家不明白如何用粒子假说解读引力场。 伊拉克理工的Steve Steinhauer正要开展一项全新试验,在建模白矮星之中测费曼紫外线假说之中的爱恋基态;可以在 arxiv上察看他的试验结果。图源: 2014安2015 Singer. Steve Steinhauer,化学关键技术另有 Steinhauer改用带电粒子捕食极限压强冷凝物,透过激光器使其青年运动以导致液流。他不发生变化速率,而是发生变化冷凝物的能量密度,从而直接影响马赫数。1/2压强的飞行速度少于马赫数,另1/2压强的飞行速度少于马赫数,从而导致了电磁学黑洞。他立即测了黑洞两边压强的涨落。他的试验结果表明了费曼紫外线由爱恋对分成。然而,Steinhauer情况下表明高频平衡状态下的爱恋对,不能确实低频平衡状态下的爱恋对。这一进一步结果是不是是因为试验的波动造成了的,还是由于紫外线的一般属性导致的,研究者尚未有法定论。如果坚定试验,这种彼此间关联性的欠缺似乎能为努力讯息从黑洞捕获敞开的门,继而为白矮星讯息法则给予题目。图释:对费曼紫外线/原子核对的测量黑洞在坐标轴,从黑洞光束的暗带是费曼紫外线与原子核对间的彼此间关联性。色带代表人从黑洞到达的等次角。方格是由傅里叶傅立叶测成的费曼对爱恋。图源:arxiv,编者Steve Steinhauer(2015)远胜,将压强与引力场来作模拟信号带有普遍性。 尽管流波发挥得和它犹如在引力一样,压强自身的犯罪行为却不像引力。 在量子力学之中,穿越时空是实时的,都会根据其核心青年运动的原子核做积极响应。 压强也都会根据佩的青年运动认真质子化,但=然而它们的质子化有所不同,将近在迄今的辨认出之中如此。 意味着,研究者迄今情况下精心设计非一段时间依赖于或存留一段时间依赖于的引力场控制系统。令人称奇的是,引力场与力学的关联性在算术含义上是如此准确。 这也许说明了引力场似乎是由各属性的作用力导致的。 穿越时空似乎相当像我们所只想那般虚无缥缈并未虚拟。参考1.维基媒体基金会序文2.天体力学词3.Sabine Hossenfelder安中午2点铁道口不见如有关的章节著作权,劝于三十日少于连系编者删掉刊发还劝赢得许可证,并特别注意始终保持可用性和标示来历
 
 
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