Это может приблизить физиков к ответу на один из главных вопросов современной науки – как совместить квантовую механику с гравитацией.Полученный результат совпал с прогнозами физиков, основанными на принципе эквивалентности Эйнштейна / фото pxhere.comУченые впервые показали один из ключевых эффектов общей теории относительности Эйнштейна на квантовом объекте. Эксперимент может стать важным шагом к пониманию того, как взаимодействуют квантовая механика и гравитация.Исследование провела международная группа физиков из Университета Бен-Гуриона в Израиле, Университета Ульма и Оксфордского университета совместно с лауреатом Нобелевской премии Роджером Пенроузом, сообщило издание Qubit.Для эксперимента ученые использовали специально разработанный "квантовый галилеев интерферометр". В его основе – атомы рубидия, охлажденные до температуры, близкой к абсолютному нулю.Видео дняИсследователи воспользовались свойством квантовых частиц находиться в состоянии суперпозиции. Они разделили квантовую волну атома на две части, которые одновременно двигались по разным траекториям.Одну половину волны с помощью магнитного поля удерживали в подвешенном состоянии, тогда как вторая свободно падала под действием гравитации. После этого две части волны снова объединили.Читайте также:При их взаимодействии возникла интерференционная картина, по которой физики смогли измерить чрезвычайно малую разницу фаз, возникшую из-за действия гравитации.Что удалось доказатьПолученный результат совпал с прогнозами физиков, основанными на принципе эквивалентности Эйнштейна.Согласно этому принципу, для наблюдателя, находящегося в свободном падении, гравитация локально перестает ощущаться. Классический пример – человек в падающем лифте, который на короткое время испытывает состояние невесомости.Гравитацию уже неоднократно измеряли с помощью квантовых частиц. Однако этот эксперимент отличается тем, что ученым удалось проверить действие принципа эквивалентности на квантовом объекте, который одновременно ведет себя как волна и может находиться на нескольких траекториях.Исследователи подчеркули, что это еще не означает окончательного объединения квантовой механики и общей теории относительности. Тем не менее эксперимент стал одним из наиболее точных подтверждений того, что теории Эйнштейна сохраняют свою актуальность и в квантовом мире.Что будет дальшеУченые уже готовят следующий этап исследований. Аналогичный метод планируют испытать на значительно более тяжелых объектах – в частности, на наноалмазах.Эти эксперименты могут иметь значение не только для изучения гравитации. Они также способны помочь проверить гипотезу Роджера Пенроуза о существовании определенного предела массы, выше которого квантовые законы могут переставать действовать и система начинает вести себя классическим образом.Другие новости наукиРанее сообалось, что под льдами Антарктиды спрятали телескоп, "смотрящий" сквозь всю Землю. Особенность обсерватории заключается в том, что она расположена глубоко под антарктическим льдом.Ранее ученые выяснили, что ветровые электростанции выбрасывают в небо разряды и вызывают грозы. Как оказалось, ветрогенераторы генерируют характерные электромагнитные переходные процессы и неудачные восходящие проводники, фактически создавая идеальные условия для возникновения молнии.Вас также могут заинтересовать новости:В 1984 году NASA отправило в космос 3300 пчел: что они сделали без гравитацииЗемля раскалывается под океаном: ученые зафиксировали распад гигантской плитыБолее 10 тысяч монет пришлось извлечь из скал: невинная традиция начала их разрушать