科学家发现光的“负时间”现象 量子物理再添奇观

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Toutiao
最新回复:2024年10月6日 20点45分 PT
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自由时报

“负时间”真的存在?量子实验引发科学热议;图为示意图。(图撷取自freepik)

加拿大多伦多大学的科学家最近有了惊人发现:光竟然可以“提前离开”它进入的物体!这个被称为“负时间”的现象,再次挑战了我们对时间的认知,展现了量子世界的神奇魅力。这项研究成果已于近日发表在科学预印本平台arXiv上。

科学新闻网站《Science Alert》报导,在量子物理中,许多现象超出我们日常经验的理解,如光子(photon)既可表现为粒子也可作为波,甚至有“远距作用”的现象。而现在,多伦多大学的安古洛(Daniela Angulo)带领的研究团队,发现了另一个奇特现象:光子竟然可以在超低温原子云中停留“负时间”光子可以“提前”穿过冷却原子云,似乎以“负时间”离开物质。

多伦多大学的物理学家斯坦伯格(Aephraim Steinberg)在社交平台X上表示,他们的实验观测到光子能使原子似乎在“负时间”内保持激发状态。这意味著,光子看似在尚未进入物体前便已离开了,挑战了我们对时间的基本认知。

这项研究灵感来自2017年,当时斯坦伯格与他的博士生约辛克莱(Josiah Sinclair)对光与物质的互动产生了浓厚兴趣,特别是“原子激发”(atomic excitation)现象。简单来说,当光子穿过物质时,原子会吸收光子并进入激发状态,随后再释放光子恢复原状。原本,科学家认为这个过程的时间应该总是正数,但实验结果却显示,有时光子似乎在“负时间”内完成这一过程。

实验团队利用极冷的铷(rubidium,一种柔软、银白色的硷金属元素,原子序数为37)原子进行了测试,意外发现有时候即便光子未被吸收,原子依然会进入激发状态;而当光子被吸收后,它似乎瞬间被重新发射,快于预期,仿佛光子早已穿过了原子云。这一现象促使科学家与澳洲格里菲斯大学的怀斯曼(Howard Wiseman)教授合作,提出了新的理论,解释时间在量子世界中并不总是按照我们熟悉的方式运行。

虽然这个发现不意味著我们能够改变时间或回到过去,但它揭示了量子世界中的时间概念远比我们想像的更为複杂。斯坦伯格教授指出,这一研究为我们了解光子与物质之间的相互作用打开了新的大门,也可能促进未来量子技术的发展。

这项研究结果尚需更多科学家进行进一步验证,但它再次证明了量子世界充满著无限的奥秘,每次新的发现都让我们更接近理解宇宙的根本法则。

意见没
1 楼
估计原子中的能级看到光子要过来了,给吓得一哆嗦变成光子逃走了🐸🤣🤣
仁剑
2 楼
一点也不复杂———— 量子力学的不确定性原理指出:粒子的位置与动量,及进一步扩展的能量和时间、角动量与角度不能同时(笔者认为:这里的“同时”即是之前讨论的“相对同时”)被确定(不能顺序测量、不能联合测量、不能制备确定的量子系统)——因为:粒子“绝对同时地”具有时间平移对称性及空间平移对称性两重内禀性。 ——当我们测量粒子的位置时,我们必须“相对同时”地“坍缩(破坏)”空间对称性,造成空间破缺“之后”才能够测量,即“此时”的粒子“相对同时”地表现出时间平移对称性。但是——“此时”的粒子依然是具有绝对同时的空间平移对称性内禀性的粒子!空间平移对称性的空间依然是对称的,时间却是破缺的——我们“相对同时”地测量粒子的位置时,其实是在对称性空间——人为地“切割出来的一片薄薄的空间片”上的测量,这片空间片上的粒子,是“集过去、现在、未来于一身”的粒子!这个粒子“相对同时的当下”的动量,当然“测不准”! ——反过来,当我们测量粒子的动量时,我们必须“相对同时”地“坍缩(破坏)”时间对称性,造成时间破缺“之后”才能够测量,即“此时”的粒子“相对同时”地表现出空间平移对称性。但是——“此时”的粒子依然是具有绝对同时的时间平移对称性内禀性的粒子!时间平移对称性的时间依然是对称的,空间却是破缺的——我们“相对同时”地测量粒子的动量时,其实是在对称性时间——人为地“切出来的一片薄薄的时刻”上的测量,而这个时刻上的粒子,是“可以在空间绝对同时地走来走去”的粒子!这个粒子“相对同时的当下”的位置,当然也是“测不准”!
H
HL16888
3 楼
把时间空间这样的牛顿力学的概念施加于量子世界本来就是荒谬的,所以得出的结论也是荒谬的。
f
fake6park
4 楼
喷子啥都敢评论 3楼
r
rally
5 楼
把量子物理搞得比邪教更邪。
樱桃儿熟了
6 楼
这是来源于量子尺度的测不准原理。 del_P * del_X < h/2 其中 h 是普朗克量,非常非常小。位置(X)和动量(P)是一对共轭量。儿时间和能量也是一对共轭量,因此也有: del_T * del_E < h/2 (严格说是
樱桃儿熟了
7 楼
这是来源于量子尺度的测不准原理。 del_P * del_X < h/2 其中 h 是普朗克量,非常非常小。位置(X)和动量(P)是一对共轭量。儿时间和能量也是一对共轭量,因此也有: del_T * del_E < h/2 (严格说是
樱桃儿熟了
8 楼
这是来源于量子尺度的测不准原理。 del_P * del_X < h/2 其中 h 是普朗克量,非常非常小。位置(X)和动量(P)是一对共轭量。儿时间和能量也是一对共轭量,因此也有: del_T * del_E 小于 h/2 (严格说是 小于 h/4Pi). 因此 在极短时间里,能量可以不守恒。当能量成负的时候(在极短时间里的随机涨落,比如狄拉克真空电子海里),时间也可以为负。 ----- 理论上早就知道了。另外如果超距作用存在(如,在波姆量子力学里),那么硬要用狭义相对论去解释观察,时间就可以为负。
s
saab9593
9 楼
大概率又是乌龙(测量误差)
p
pickle
10 楼
关键是为什么会这样以及如何实现的
r
realwhz
11 楼
空间和时间是一回事。空间上,量子可以有隧穿现象,那么时间上也会有对偶的表现
意见没
12 楼
del_P * del_X > h/2
A
AudreyGolden
13 楼
嚇死我了,留園也有物理學家在。
媚眼瞟瞟
14 楼
量子, 现代巫术。
C
Cromwellgm
15 楼
1)时间:在人类活动的世界里,来自于r人类宏观的体验感觉,并非真实存在。 2)时间:在量子世界里,只是来自于人类的:“观察介入”,也并不存在。
未知星球
16 楼
讲得太不详细