Ssylka

Квантовая физика в макромире: как создать конденсат Бозе-Эйнштейна

В мире квантовой физики существует уникальное состояние материи, когда атомы, охлажденные практически до абсолютного нуля, начинают вести себя как единое целое. Это явление получило название конденсат Бозе-Эйнштейна (КБЭ).
Квантовая физика в макромире: как создать конденсат Бозе-Эйнштейна
Изображение носит иллюстративный характер

Основная сложность наблюдения квантовых эффектов в макромире связана с тепловым движением атомов. Частицы постоянно колеблются, что мешает проявлению таких явлений, как квантовая запутанность. Именно поэтому создание квантовых компьютеров требует мощных систем охлаждения – при размере процессора всего 10 на 15 сантиметров охлаждающий модуль может достигать размеров дачного домика.

Конденсат Бозе-Эйнштейна возникает при охлаждении вещества до температур, близких к абсолютному нулю по шкале Кельвина (что соответствует -273,15°C по шкале Цельсия). При таких экстремальных условиях частицы практически полностью лишаются тепловой энергии.

Уникальность КБЭ заключается в том, что его возникновение обусловлено не взаимодействием между частицами, а фундаментальным свойством квантовой механики – симметрией волновой функции, описывающей систему. В результате все частицы начинают вести себя как одна большая квантовая частица.

Экспериментальное получение КБЭ стало возможным благодаря развитию технологии лазерного охлаждения. Одним из наиболее успешных примеров является создание конденсата с использованием атомов рубидия, которые удается охладить до сверхнизких температур.

Некоторые ученые рассматривают КБЭ как пятое агрегатное состояние вещества, хотя общее число возможных агрегатных состояний, по различным оценкам, может достигать 25. Это состояние материи обладает уникальными свойствами, которые могут найти применение в квантовых технологиях будущего.

Практическое значение КБЭ огромно – от фундаментальных исследований квантовых явлений до потенциального использования в квантовых компьютерах, где необходимо минимизировать влияние теплового шума на квантовые состояния.


Новое на сайте

16943От сада чудес до протеина из атмосферы 16942Кратковременный сон наяву: научное объяснение пустоты в мыслях 16941Спутники Starlink создают непреднамеренную угрозу для радиоастрономии 16940Аутентификационная чума: бэкдор Plague год оставался невидимым 16939Фиолетовый страж тайских лесов: редкий краб-принцесса явился миру 16938Хроники мангровых лесов: победители фотоконкурса 2025 года 16937Танцевали ли планеты солнечной системы идеальный вальс? 16936Ай-ай: причудливый лемур, проклятый своим пальцем 16935Как рентгеновское зрение раскрывает самые бурные процессы во вселенной? 16934Уязвимость нулевого дня в SonicWall VPN стала оружием группировки Akira 16933Может ли государственный фонд единолично решать судьбу американской науки? 16932Способна ли филантропия блогеров решить мировой водный кризис? 16931Взлом через промпт: как AI-редактор Cursor превращали в оружие 16930Мог ли древний кризис заставить людей хоронить мертвых в печах с собаками? 16929Какие наушники Bose выбрать на распродаже: для полной изоляции или контроля над...