AI Prompts Example
Разрыв вакуума или астрофизика начинает себя окупать?
Создание материи из энергии в любом пространстве, даже вакууме.
Магнетар с поразительно мощным магнитным полем, возможно, выявил квантовый эффект, предсказанный Вернером Гейзенбергом почти 90 лет назад. Его свет демонстрирует признаки того, что предположительно пустое пространство изменяет распространение света, потенциально предоставляя первые доказательства вакуумного двулучепреломления.
Почти 90 лет назад Вернер Гейзенберг предсказал странный квантовый эффект, известный как вакуумное двулучепреломление, при котором кажущееся пустым пространство может изменять поведение света. Согласно этой идее, даже идеальный вакуум на самом деле не пуст. Вместо этого он должен содержать «виртуальные частицы», которые на короткое время появляются и исчезают.
Несмотря на значительные достижения в ядерной физике с 1930-х годов и десятилетия работы с ускорителями частиц, ученым до сих пор не удавалось окончательно подтвердить этот эффект. Теперь же наблюдения за одним из самых экстремальных объектов во Вселенной могут предоставить исследователям необходимые доказательства.
Группа ученых исследовала магнетар — редкий тип нейтронной звезды с одними из самых сильных магнитных полей, известных во Вселенной. Их результаты могут представлять собой первое свидетельство вакуумного двойного лучепреломления и открыть новые пути для исследования квантовой физики в условиях, которые невозможно воспроизвести на Земле.
Космическая проверка квантовой физики
В исследовании приняли участие ученые из Центра космических наук и технологий, Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO), Лос-Аламосской национальной лаборатории, Космического центра имени Маршалла НАСА, Центра исследований и разработок в области космической науки и технологий (CRESST) и Отдела астрофизических наук Космического центра имени Годдарда НАСА, а также университеты со всего мира. Руководителем исследования, результаты которого недавно были опубликованы в журнале Nature , стала Рейчел Э. Стюарт, аспирантка по физике в Университете Джорджа Вашингтона.
Теория предсказывает, что при воздействии на вакуум чрезвычайно сильного магнитного поля виртуальные частицы Гейзенберга могут влиять на распространение света, вызывая вакуумное двулучепреломление (ВД). Проблема заключается в том, что магнитные поля, достаточно сильные для обнаружения этого эффекта, намного превосходят возможности создания подобных полей в лабораториях на Земле.
Магнетары предлагают естественное решение. Доктор Маркус Лоуэр, стипендиат программы DECRA Австралийского исследовательского совета, работающий в Центре астрофизики и суперкомпьютерных вычислений (CAS) при Технологическом университете Суинберна, помог провести наблюдения, использованные в исследовании.
«Для обнаружения вакуумного двулучепреломления необходимо магнитное поле, которое более чем в 100 миллионов раз сильнее любого из когда-либо созданных нами на Земле», — сказал Лоуэр. «К счастью, природа предоставила нам магнетары, которые являются идеальными космическими лабораториями для поиска этого эффекта».
Наблюдение за экстремальным магнетаром
Наблюдения магнетара 1E 1547.0-5408 (1E1547) с использованием радиотелескопа Мурриянг (он же Паркс) CSIRO были проведены с помощью суперкомпьютера Нгарргу Тиндебек Университета Суинберна. Полученные данные были затем проанализированы с помощью суперкомпьютера Нгарргу Тиндебек Университета Суинберна.
Исследователи объединили эти наблюдения с измерениями, полученными с помощью прибора Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) НАСА и рентгеновского телескопа NICER на борту Международной космической станции. Наблюдая за радиоизлучением 1E1547, они отслеживали ориентацию колебаний волн (их «состояние поляризации») по мере вращения магнетара.
Измерения показали, что магнитная ось и ось вращения магнетара почти совпадают. Они также выявили, что наблюдатели видят объект практически с полюса. В совокупности эти особенности делают 1E 1547 особенно подходящим объектом для поиска вакуумного двулучепреломления.
Рентгеновские лучи выявляют возможную квантовую сигнатуру.
Рентгеновское излучение, исходящее от магнетара (и зарегистрированное IXPE), показало чрезвычайно высокую поляризацию. Исследователи также обнаружили, что направление этой поляризации оставалось совпадающим с направлением магнитного поля 1E 1547, как и направление его радиоволн.
Оба наблюдения считаются признаками того, что вокруг магнетара может наблюдаться вакуумное двойное лучепреломление.
Лоуэр пояснил:
«Из-за силы магнитного поля виртуальные частицы Гейзенберга выравниваются в направлении, в котором направлено поле. Тщательно отслеживая направление колебаний радиоволн и рентгеновских лучей при вращении магнетара, команда обнаружила, что выравнивание магнитного и вращательного полюсов 1E1547 идеально подходит для обнаружения вакуумного двулучепреломления. Имея эти будущие данные и обновленные результаты моделирования, мы, наконец, сможем завершить исследование, начатое Гейзенбергом почти 90 лет назад».
Vanishingly subtle humor
(c) by Valery Shmelev If you want to have an advantage
The word Oflameron is an artificially created word by Valery Shmelev in 1994
https://www.tumblr.com/blog/sci-fi-screenplay
https://github.com/vallshmeleff/ai-prompts-for-screenplay-plan/tree/main
https://www.tumgik.com/sci-fi-screenplay
No comments:
Post a Comment