W pobliżu czarnej dziury grawitacja zmienia odczyty obwodu kwantowego, a nie jego zasady
Zdjęcie ilustracyjne · fot. Amanda Slater / CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
W 10 sekund
- Wyobraź sobie, że trzymasz jedno z naszych najprecyzyjniejszych urządzeń kwantowych w ustalonej pozycji na zewnątrz czarnej dziury.
- Złącze Josephsona — dwa nadprzewodniki oddzielone ultracienką barierą — może z niezwykłą precyzją zamienić napięcie w oscylację kwantową.
- Czy intensywna grawitacja uległaby zmianie…
Wyobraź sobie, że trzymasz jedno z naszych najprecyzyjniejszych urządzeń kwantowych w ustalonej pozycji na zewnątrz czarnej dziury. Złącze Josephsona — dwa nadprzewodniki oddzielone ultracienką barierą — może z niezwykłą precyzją zamienić napięcie w oscylację kwantową. Czy intensywna grawitacja uległaby zmianie…
To skrót depeszy. Pełny artykuł — całą treść i zdjęcia — publikuje redakcja źródłowa. Szanujemy jej prawa, dlatego odsyłamy do oryginału.
Czytaj pełny artykuł: Phys.org →Zrozum temat · Wyjaśniamy
Ponadczasowe przewodniki naszej redakcji powiązane z tą depeszą.
Czytaj dalej
Produktywność lasów, a nie szybkie ocieplenie, kształtuje pochłaniacz dwutlenku węgla w północnej Eurazji
Skręcone światło lasera rozróżnia cząsteczki w odbiciu lustrzanym na podstawie liczby ich fragmentów
Kiedy nastolatek dokonuje „głupiego wyboru”, jego mózg działa dokładnie tak, jak został zaprojektowany
Pulsacje promieniowania gamma ujawniają ekstremalny pulsar o czasie trwania 3,2 milisekundy oddalony o 3900 lat świetlnych
Cząsteczki śladowe pojawiają się jako chemiczne „zworniki”, które kierują społecznościami żywymi
Kwantowy silnik cieplny, który jednocześnie zapewnia pracę i chłodzenie





