室温超导的进展到什么地步了
科学探索万象经验2023-05-08
不幸的是,迄今为止唯一发现的室温超导体是那些将室温设置为-180摄氏度的超导体。几十年来,物理学家一直在寻找室温超导性的圣杯,但没有取得太大成功。很长一段时间以来,人们已经逐渐知道,当它们被置于压力之下时,它们会在更高的温度下变得超导。但这并没有产生太大的突破,并且其机制仍然不为人知。 《2020》年,自然杂志的一篇新论文揭示了一种新材料,该材料在15摄氏度以上的温度下变得超导。但要使其发挥作用,需要将其置于267吉帕斯卡的压力下,这是地球中心压力的四分之三。然而,其他研究人员对论文中使用的数据处理方法提出了质疑,《自然》杂志也在2022年撤回了这篇论文。 虽然论文被撤了,但它暗示压力可能真的有作用,并让很多人对此抱有希望。2022年底,德国莱比锡大学的一篇论文,试图了解压力如何影响材料向超导性的转变。他们将一种被广泛研究的超导体(铜酸盐),置于高压下的核磁共振光谱仪中,并观察氧原子和铜原子之间的电荷分布。他们能够证明,在两种元素之间移动的电子是导致其转变温度升高的原因。
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违反贝尔不等式相关性的不同解释:哥本哈根解释和多世界解释
尽管多世界解释消除了非定域性最令人烦恼的方面:远距离作用,但量子非定域性的其他方面:远程物体以纠缠形式表现出来的不可分离性仍然存在。还有随机力学、导波理论等其他解释,我们以后再说。
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一种奇异的“原子”:比氢还轻的元素
原子是由质子、中子和电子的某种组合构成的。最简单的原子氢只有一个质子,留下一个电子和其他亚原子粒子,那么μ子怎么会形成像氢原子的东西呢,每种类型的亚原子粒子都有一个质量相同但电荷相反的反物质对应物。正电荷的强度与质子的正电荷完全相同:那就形成了类似原子的东西,作为一种化学物质的作用几乎与基于质子的氢原子的作用完全相同”反μ子很容易在粒子加速器中产生。