Записи с меткой: физики

Физики обнаружили полностью очарованный тетракварк

Физики обнаружили полностью очарованный тетракварк

Физики из коллаборации LHCb обнаружили новый тетракварк, состоящий из двух очарованных кварков и двух очарованных антикварков. Это первая частица, в которой глюонным взаимодействием связаны пары дикварк и антидикварк. Результаты были представлены на семинаре CERN-LHC.

Согласно кварковой модели, сильно взаимодействующие частицы — адроны — образуют либо пары кварк-антикварк (мезоны), либо собираются в группы по три кварка (барионы: нейтрон и протон)...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физики увидели влияние квантовых флуктуаций на макроскопический объект

Физики увидели влияние квантовых флуктуаций на макроскопический объект

Коллаборация LIGO впервые напрямую измерила влияние квантовых флуктуаций на макроскопический объект — зеркало весом 40 килограмм. Работа опубликована в журнале Nature.

Одно из самых удивительных предсказаний квантовой теории поля состоит в том, что вакуум пространства не пустой, а наполнен виртуальными частицами, которые рождаются и умирают в связи с квантовым флуктуациями. Несмотря на то, что эти флуктуации очень слабые, ученые могут измерить их влияние на поля или маленькие объекты...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физики впервые измерили время туннелирования атома

Физики впервые измерили время туннелирования атома

Физики впервые измерили время туннелирования ионов с помощью высокоточных ларморовских атомных часов. Работа опубликована в журнале Nature.

Туннелирование — одно из самых необычных явлений квантовой физики, когда квантовые объекты способны преодолевать барьеры, которые классически преодолеть невозможно. Эффект туннелирования проявляется, например, в фотосинтезе или ядерных реакциях в звездах, а также используется в сверхпроводящих магнитометрах и кубитах для квантовых компьютеров. Однако вопрос о том, как быстро происходит туннелирование, оставался открытым...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физики собрали 128-кубитный чип на фотонной интегральной схеме

Физики собрали 128-кубитный чип на фотонной интегральной схеме

Физики объединили множество отдельных алмазных квантовых микрочипов при помощи фотонной интегральной схемы и изготовили 128-кубитный чип — наиболее крупное на сегодняшний день устройство такого типа. В дальнейшем подобные технологии могут стать основой для создания многокомпонентных квантовых вычислительных систем. Работа опубликована в журнале Nature.

Если классический бит может находиться лишь в...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физики собрали 128-кубитный чип на фотонной интегральной схеме

Физики собрали 128-кубитный чип на фотонной интегральной схеме

Физики объединили множество отдельных алмазных квантовых микрочипов при помощи фотонной интегральной схемы и изготовили 128-кубитный чип — наиболее крупное на сегодняшний день устройство такого типа. В дальнейшем подобные технологии могут стать основой для создания многокомпонентных квантовых вычислительных систем. Работа опубликована в журнале Nature.

Если классический бит может находиться лишь в...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физики нашли способ обнаружить нарушение четности в молекулах

Физики нашли способ обнаружить нарушение четности в молекулах

Ученые разработали метод, который позволит регистрировать эффекты нарушения пространственной четности в молекулах. Теоретические вычисления и симуляция эксперимента показали, что для таких измерений достаточно чувствительности существующих приборов. Работа опубликована в журнале Physical Review Research.

Согласно современным представлениям, три из четырех фундаментальных взаимодействий обладают пространственной симметрией — уравнения, которые описыва...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Свет вместо миксера

Свет вместо миксера

Физики из России и Чехии разработали метод перемешивания жидкости в микроскопических объёмах с помощью света.

Мы все умеем перемешивать вещества в стакане или другой ёмкости, используя ложку или миксер. Однако чтобы создавать новые эффективные лекарства и биочипы, проводить некоторые биологическое опыты и даже быструю диагностику заболеваний, исследователям нужно подчас перемешивать жидкости в настолько маленьких емкостях, что туда не получится опустить инструмент для помешивания, даже самую тонкую иглу...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Используя эффект Холла

Используя эффект Холла

Екатеринбургские физики в ходе экспериментальных исследований обнаружили квантовый топологический эффект Холла (КТЭХ) в селениде ртути – кандидате в семейство полуметаллов Вейля. Это перспективный магнитотранспортный метод, с помощью которого можно детектировать наличие узлов Вейля в изучаемом материале

Создание принципиально новых электронных устройств требует решения сложных квантовомеханических задач в физике конденсированного ...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физики впервые создали микроволновый сверхпроводящий квантовый радар

Физики впервые создали микроволновый сверхпроводящий квантовый радар

Группа физиков создала квантовый радар, использующий запутанные микроволновые фотоны, которые рождаются в сверхпроводящей нелинейной системе. Ученые экспериментально показали превосходства такого радара над классическими аналогами. Работа представлена в журнале Science Advances.

Использование квантовых ресурсов позволяет не только ускорить вычисления (что реализуется в квантовых компьютерах), но и усовершенствовать другие технологии, такие как детектирование слабых ...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физики нашли способ обнаружить нарушение четности в молекулах

Физики нашли способ обнаружить нарушение четности в молекулах

Ученые разработали метод, который позволит регистрировать эффекты нарушения пространственной четности в молекулах. Теоретические вычисления и симуляция эксперимента показали, что для таких измерений достаточно чувствительности существующих приборов. Работа опубликована в журнале Physical Review Research.

Согласно современным представлениям, три из четырех фундаментальных взаимодействий обладают пространственной симметрией — уравнения, которые описыва...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки