恒星是由氢和氦等轻元素组成的巨大球体,这种核聚变反应需要很高的温度和压强才能进行,因此恒星必须有足够的质量才能引起足够强的引力收缩,第一代恒星是在宇宙大爆炸后约1亿年左右形成的,这些原始的气体云在暗物质晕的引力作用下开始塌缩,暗物质晕是由暗物质粒子聚集而成的球形结构,当暗物质晕中的气体云开始塌缩时,这个问题可以通过分子氢的转动和振动跃迁来解决。...
它表明两个或多个物理系统之间可以存在一种超越经典物理的关联。量子纠缠可以用来实现量子通信、量子计算、量子密码、量子计量等功能,我们就可以实现安全的信息传输、高效的算法运行、精确的参数估计等,我们需要能够在不同的物理平台之间共享和转移量子纠缠,我们可以用原子、离子、原子集合、量子点、稀土离子或氮空位中心等系统来存储和处理量子信息,然后用光子来在它们之间传输量子信息。...
即一个超导体在一个方向上允许更大的超电流通过,我们需要引入一种机制来打破正反方向上临界超电流的对称性。并记录了随着温度或磁场的变化而产生的电压信号。在超导体中形成一个正常态核心和一个旋转的超电流环绕。其中一种势垒是由于涡旋与超导体边界或表面之间的相互作用而产生的。这种势垒会影响临界超电流,迈斯纳屏蔽电流是由于超导体对外加磁场的完美抗磁性而产生的。迈斯纳屏蔽电流也会影响临界超电流。...
我们就可以知道另一个粒子的状态,量子力学没有给出系统真正的状态,并没有改变第二个粒子的状态,它表明两个粒子之间存在着一种非经典的关联,寻找一个更完备的理论来描述系统的真实状态。而存在着一些隐藏变量来决定系统的真实状态。这些不等式限制了两个系统之间可能出现的关联程度。在每个粒子上进行一系列不同的测量,我们需要找到一种方法来制备纠缠的粒子对,我们需要找到一种方法来对粒子进行可控且快速的测量。...
由于大气不稳定性而产生的飞机颠簸现象。晴空湍流对飞行安全和舒适度都有一定的影响,它可以在没有任何可见的云层或其他大气扰动的情况下发生。这些涡旋就会对飞过它们的飞机造成冲击和扰动。晴空湍流对于飞行员来说是非常难以预测和避免的,如何模拟晴空湍流要想更好地理解和预测晴空湍流,大涡是指那些尺度较大、能量较高、对流体运动有主要影响的涡旋,而小涡是指那些尺度较小、能量较低、对流体运动有次要影响的涡旋。...
这个磁性可以用一个叫做磁矩的物理量来描述,它反映了μ子在外部磁场中受到的力矩大小。这些力都是由一类叫做规范玻色子的粒子来传递的,标准模型还包含了一个叫做希格斯玻色子的粒子,标准模型对于μ子的磁矩有什么预测呢?那么它的磁矩应该等于它的自旋乘以一个叫做朗德因子的常数,这些相互作用会导致μ子的磁矩有一些小的偏离,我们怎么计算μ子的反常磁矩呢?然后用一个叫做费曼图的图形方法来表示这个扰动。...
它使用欧洲空间局的CHEOPS太空望远镜观测了一个极端的系外行星LTT 9779 b。它的大气层反射了80%的恒星光,这个高反照率是由于它的大气层中含有金属云,因为它的大小和异常接近恒星的轨道,反照率取决于物体的表面或大气层的性质,测量系外行星的反照率测量系外行星的反照率是一项挑战,有一种方法可以利用系外行星绕恒星运动时产生的光变来估计它们的反照率。我们会看到恒星亮度稍微减弱。...
环形虫洞如何变成时间机器时间机器是一种让你旅行到过去或未来的设备。实现这一点的一种方法是使用一个连接时空中具有不同时间流速的两个区域的虫洞。如果你有两个由具有负角度缺陷的宇宙弦围绕的时空平面圆盘,这个虫洞连接了两个本来没有联系的平坦宇宙。Frolov、Krtouš和Zelnikov研究了这种环形虫洞时空中静态源的引力场。他们发现另一个入口附近的引力势将取决于距离入口的径向距离和围绕它的方位角。...
这种力会消耗能量并使物体减速。真空摩擦力是一种量子效应,它会扰动周围的真空涨落,这个反作用力就是真空摩擦力,真空摩擦力非常微弱,真空摩擦力是否总是减速物体呢?是否有可能存在一种与运动方向相同的真空摩擦力呢?负真空摩擦力并不违反物理定律,它会激发真空涨落,这些电磁波会在石墨烯上激发表面等离激元,这就是正常的真空摩擦力。就可以实现负真空摩擦力。负真空摩擦力的大小取决于几个因素。...
它表示一个物体产生引力场的能力;任何两个物体之间的引力都与它们各自的主动和被动引力质量之积成正比。主动引力质量就是一个物体对时空曲率的贡献,而被动引力质量就是一个物体在时空曲率中的运动。那么就意味着时空曲率和物质能量分布之间的关系不是线性的,测试主动和被动引力质量的等价性,那么地球和月球之间的引力就会与它们各自的质量成分有关。这种影响可以通过分析月球激光测距的数据来检测。...