Квантовые физики нашли потенциальный источник бесконечной энергии

Ученые из Массачусетского технологического института создали экспериментальную установку, которая воссоздает квантовый эффект Холла. Результаты открывают дорогу к неиссякаемому источнику энергии.

Квантовые физики нашли потенциальный источник бесконечной энергии

Исследование квантового мира часто затруднено тем, что многие явления происходят в крошечных масштабах, которые трудно зафиксировать. Один из таких примеров — квантовый эффект Холла, который был открыт в 1980 году физиком Клаусом фон Клитцингом. Этот эффект описывает, как электроны ведут себя в двумерных материалах (например, в графене), когда на них воздействуют магнитное поле и экстремально низкие температуры, близкие к абсолютному нулю. В обычных условиях электроны сталкиваются с сопротивлением, но здесь они движутся по краю материала, не теряя энергии — это называется краевым состоянием.

Это квантовое явление, потенциально полезное для создания материалов без электрического сопротивления, имеет одно «но». Оно происходит за крошечные доли времени и на очень малых расстояниях, что делает его чрезвычайно сложным для наблюдения.

Ричард Флетчер, доцент Массачусетского технологического института (MIT), объясняет:

Эти процессы длятся всего фемтосекунды и происходят на масштабах нанометров. Это практически невозможно зафиксировать. Фемтосекунда — это всего лишь одна квадриллионная доля секунды. Представьте, что мы можем наконец-то "увидеть" физику, которая обычно скрыта в материалах и недоступна для прямого наблюдения.

Чтобы исследовать это квантовое явление в более удобных масштабах, Флетчер и его команда из MIT придумали новый подход. Они заменили электроны на ультрахолодные атомы натрия, что позволило наблюдать процесс в более длительные промежутки времени и на больших расстояниях — миллисекунды и микроны вместо фемтосекунд и нанометров. Результаты этого эксперимента были опубликованы в журнале Nature Physics.

Для эксперимента ученые использовали миллион ультрахолодных атомов натрия, поместив их в сложную систему лазеров. Чтобы создать ощущение плоского пространства, они вращали атомы, как в аттракционе "Гравитрон".

Лазерная ловушка притягивала атомы, а центробежная сила пыталась вытолкнуть их наружу, создавая ощущение, что атомы находятся в плоском пространстве, хотя они вращаются. А эффект Кориолиса заставлял атомы двигаться так, как будто они под воздействием магнитного поля, подобно электронам.

Затем ученые создали "границу" для этого облака атомов, введя лазер, который образовал стену вокруг них. Атомы начали двигаться вдоль этой границы в одном направлении, как это делают электроны в квантовом мире. Это похоже на шарики, которые вы закрутили в миске, и они продолжают вращаться по краю без трения и потерь. Чтобы проверить устойчивость этих атомов, исследователи поместили на их пути препятствия, такие как световые точки. Атомы обошли эти препятствия без какого-либо сопротивления.

Теперь, когда команда создала этот более управляемый аналог квантового эффекта Холла, у них есть возможность исследовать новые грани квантовой физики и проводить дальнейшие эксперименты, которые могут привести к новым открытиям в этой увлекательной области.

Читайте также

OpenAI раскрыла шесть случаев необычного поведения ИИ — одна модель переписала инструкции для самой себя

OpenAI раскрыла шесть случаев необычного поведения ИИ — одна модель переписала инструкции для самой себя

Ученые МИСИС создали сверхпрочный алюминиевый сплав для 3D-печати

Ученые МИСИС создали сверхпрочный алюминиевый сплав для 3D-печати

В Китае научились подавлять опасные колебания на солнечной электростанции мощностью 500 МВт

В Китае научились подавлять опасные колебания на солнечной электростанции мощностью 500 МВт

В MIT создали наноустройство, которое имитирует работу нейронов с помощью механической памяти

В MIT создали наноустройство, которое имитирует работу нейронов с помощью механической памяти

В Ирландии создали ДНК-компьютер, способный считать без постоянного питания

В Ирландии создали ДНК-компьютер, способный считать без постоянного питания

Ученые удалили ядовитый сероводород из нефти звуком и вакуумом

Ученые удалили ядовитый сероводород из нефти звуком и вакуумом

ИИ-калькулятор снизит стоимость проектирования фибробетона на 30%

ИИ-калькулятор снизит стоимость проектирования фибробетона на 30%

Ученые использовали ИИ для создания несмываемых цветных изображений на металле

Ученые использовали ИИ для создания несмываемых цветных изображений на металле

Состоялся запуск новейшего космического телескопа NASA

Состоялся запуск новейшего космического телескопа NASA

20 лет назад Плутон перестал быть планетой — почему с этим до сих пор не все согласны?

20 лет назад Плутон перестал быть планетой — почему с этим до сих пор не все согласны?

Пять медицинских роботов, которые уже меняют работу больниц прямо сейчас

Пять медицинских роботов, которые уже меняют работу больниц прямо сейчас

Британский визионер хочет запустить максимально дешевую миссию к Альфа Центавра

Британский визионер хочет запустить максимально дешевую миссию к Альфа Центавра

Tesla покажет новый Roadster 1 октября — спустя почти девять лет после первого анонса

Tesla покажет новый Roadster 1 октября — спустя почти девять лет после первого анонса

Ученые раскрыли тайну задержки британского поезда из-за солнечной бури 178 лет спустя

Ученые раскрыли тайну задержки британского поезда из-за солнечной бури 178 лет спустя

Пик Орионид и яркий Сатурн: что смотреть в небе в октябре

Пик Орионид и яркий Сатурн: что смотреть в небе в октябре

Под крупнейшей пустыней Китая обнаружили два крупных источника подземных вод

Под крупнейшей пустыней Китая обнаружили два крупных источника подземных вод