Międzynarodowy zespół naukowców, w tym eksperci z Uniwersytetu w Adelajdzie w Australii, opracował kwant
Badanie prowadził dr James K.Quach z Uniwersytetu w Adelajdzie, pracownik naukowy w Szkole Nauk Fizycznych oraz w Instytucie Fotoniki i Zaawansowanych Czujników na Uniwersytecie w Adelajdzie.
Teoretyczna konstrukcja termometru kwantowego opiera się na tej samej technologii, która jest wykorzystywana do tworzenia komputerów kwantowych.
Einstein przewidział wcześniej, że prędkośćSposób, w jaki postrzegasz upływ czasu, zależy od sposobu, w jaki się poruszamy. Relatywnie rzecz biorąc, osoba poruszająca się bardzo szybko starzeje się wolniej niż osoba, która stoi w miejscu. Założenie to pomogło mu opracować ogólną teorię względności. Według niej przestrzeń i czas działają wspólnie jak tkanina, która może się zginać i odkształcać.
Diagram czasoprzestrzeni podzielony nacztery ćwiartki: lewy i prawy klin Rindlera oraz przyszłe i przeszłe stożki świetlne. Stan próżni można opisać jako stan splątany pomiędzy klinami Rindlera lub pomiędzy stożkami świetlnymi. Dla obserwatora w jednym z tych ćwiartek (np. przyszłość), śledzenie niezaobserwowanych trybów (np. w przeszłości) prowadzi do (podobnego do czasu) efektu Unruha. Strzałka przedstawia czasoprzestrzenną trajektorię detektora. Źródła: DOI: 10.1103/PhysRevLett.129.160401
Zależność temperatury od przyspieszeniapodobnie jak związek między czasem a prędkością. Różni obserwatorzy poruszający się z różnymi przyspieszeniami dostrzegają różne, choć nieistotne, różnice temperatur.
W 1976 roku kanadyjski fizyk William Unruhpołączył prace Einsteina z inną podstawową teorią współczesnej fizyki, mechaniką kwantową, i przewidział, że struktura czasoprzestrzeni jest bardzo zimna. Warto zauważyć, że zmieniało się to w zależności od tego, jak szybko poruszał się obiekt.
Aby to zaobserwować, musisz poruszać się bardzo szybko.Jednocześnie, aby zobaczyć zmianę temperatury choćby o jeden stopień, trzeba poruszać się z prędkością bliską prędkości światła. Do tej pory tak ekstremalne prędkości uniemożliwiały naukowcom przetestowanie teorii Unruha. Teraz termometr kwantowy można zbudować przy użyciu nowoczesnych technologii – podkreślają naukowcy.
Praca zespołu ma ważne implikacje dla przyszłych badań. Termometr kwantowy może służyć do pomiaru bardzo niskich temperatur z dokładnością nieosiągalną w przypadku konwencjonalnych urządzeń.
Czytaj więcej:
Żywe organizmy sprawiły, że Mars nie nadaje się do zamieszkania
Najpotężniejsze zderzenie czarnej dziury we wszechświecie potwierdziło teorię Einsteina
Kości w Jaskini Północy Terroru zostały dokładnie zbadane i znaleziono niewytłumaczalne ślady stóp.