
粒子物理2024年6月4日
經過數十年的探索,實現奇異量子態
分子玻色-愛因斯坦凝聚態可能有助於提供基本問題的答案或構成新型量子計算機的基礎

經過數十年的探索,實現奇異量子態
分子玻色-愛因斯坦凝聚態可能有助於提供基本問題的答案或構成新型量子計算機的基礎

量子物理學是否決定了你的未來?
根據物理學,宇宙中的一切可能是註定的

閱讀所有你想看的故事。

新材料中的量子怪異現象顛覆了物理學規則
電子在新一類稱為奇異金屬的材料中,在量子糾纏的湯中群集

這就是我們可能生活在多元宇宙中的原因
現代物理學的幾個分支,包括量子理論和宇宙學,表明我們的宇宙可能只是眾多宇宙之一

薛定諤的擺實驗將尋找量子極限
物理學家正在尋找量子世界和經典世界之間的分界線

尋找惰性中微子可能會解開深層宇宙秘密
短基線中微子計劃將嘗試一勞永逸地確定惰性中微子是否真實存在

量子數學理論如何變成爵士音樂會
一位數學家和一位音樂家合作將一篇量子研究論文變成了一場爵士樂表演

新結果揭示瞭如何構建核時鐘
核時鐘可能會打破計時記錄。現在物理學家們正在學習如何構建一個

量子物理學沒有你想象的那麼奇怪。它更奇怪
如果你不再將原子視為網球,而是更像在水中推進的波浪,那麼量子物理學的怪異之處似乎就不那麼令人驚訝了

來自多工原子的糾纏光可能引發量子突破
量子光學的一個色彩繽紛的怪癖可能會導致量子通訊和計算的重大進展

為了快速移動,量子迷宮求解器必須忘記過去
量子演算法可以比經典演算法更快地找到走出迷宮的路,代價是忘記它們走過的路徑

奇異的量子理論解釋了為什麼你的咖啡需要這麼長時間才能滴過窄過濾器
物理學家約翰·卡迪和他的同事剛剛獲得了2024年基礎物理學突破獎。我們與卡迪談論了共形場論、二維黑洞和咖啡過濾器