&Ldquo; Le Molecole Possono Essere In Due Posti Contemporaneamente! &Rdquo; - Visualizzazione Alternativa

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&Ldquo; Le Molecole Possono Essere In Due Posti Contemporaneamente! &Rdquo; - Visualizzazione Alternativa
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Anonim

La meccanica quantistica, che è la branca della fisica più misteriosa e poco studiata, ha più di una volta stupito gli scienziati con le sue nuove e nuove proprietà, che non si accordano bene con il mondo macroscopico tradizionale. Dov'è esattamente il confine tra lui e i mondi quantistici, rimane ancora un mistero irrisolto. Allo stesso tempo, nel loro recente esperimento, i fisici sono finalmente riusciti ad aprire leggermente il velo della segretezza e a dimostrare che anche molecole massicce possono esistere in due luoghi contemporaneamente.

IL TELETRASPORTO È REALE?

Il dibattito sulla possibilità un giorno di spostare istantaneamente una persona a una distanza più o meno significativa non si placa fino ad ora. La nuova scoperta, che mostra che non solo gli atomi, ma anche le molecole relativamente grandi sono in grado di trovarsi in due posti contemporaneamente, porta l'umanità un passo più vicino al suo vecchio sogno: conquistare grandi distanze in una frazione di secondo. Una scoperta unica è stata fatta attraverso l'uso di un esperimento a doppia fenditura leggermente modernizzato, che viene spesso utilizzato in fisica per studiare le proprietà dei fotoni della luce. Fu grazie a lui che gli scienziati un tempo furono in grado di arrivare al concetto della dualità della luce, comportandosi come una particella e un'onda allo stesso tempo.

L'esperimento della doppia fenditura è abbastanza semplice nella pratica. Prima di tutto, devi assicurarti che la sorgente luminosa sia diretta verso la superficie, che ha due fessure tagliate in essa. Dietro la superficie specificata, è necessario posizionare un'altra superficie su cui verrà proiettata la luce. Se la luce fosse costituita solo da particelle ordinarie, il motivo sulla superficie posteriore apparirebbe solo nella forma e nelle dimensioni delle fessure. Tuttavia, l'esperimento della doppia fenditura è unico in quanto le onde di luce iniziano a rimbalzare inaspettatamente l'una sull'altra, come increspature nell'acqua, creando una sorta di motivo a tigre sulla superficie.

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Ma la cosa più strana dell'esperimento è che anche quando l'esperimento viene condotto con singole particelle di luce, appare lo stesso motivo a strisce. In qualche modo, questi fotoni non sembrano percorrere un solo percorso, come ci si potrebbe aspettare, ma si intersecano e si mescolano tra loro.

In fisica, questo fenomeno è chiamato sovrapposizione quantistica, che è meglio illustrata dal gatto di Schrödinger. In questo esperimento mentale, il gatto nascosto nella scatola non è né vivo né morto, ma esiste in due stati contemporaneamente. Nel momento in cui l'osservatore apre la scatola, la sovrapposizione collassa in uno stato o nell'altro. Ciò che rende l'esperienza ancora più insolita è il fatto che se i rivelatori fossero installati nelle fessure come strumento per misurare la distanza percorsa dalla luce, i motivi a strisce scomparirebbero immediatamente. La vaghezza del risultato diventa chiara solo non appena viene misurata.

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Allo stesso tempo, il fenomeno della sovrapposizione, apparentemente, è applicabile solo nel campo quantistico, perché man mano che gli oggetti diventano più grandi, la dualità della luce scompare quasi completamente nel mondo macroscopico. In caso affermativo, esiste un limite alla dimensione dell'oggetto stesso che può trovarsi in due posti contemporaneamente senza problemi? Per rispondere a questa domanda, scienziati delle università di Vienna e Basilea hanno condotto un esperimento a doppia fenditura con le più grandi molecole testate nella storia della fisica.

Il record precedente includeva molecole contenenti più di 800 atomi, ma il team di ricerca è riuscito ad espanderlo a 2000 atomi. Le molecole esistevano in uno stato di sovrapposizione quantistica e mostravano un risultato simile di dualità quantistica. Un tale risultato spinge il confine del microscopico più vicino al nostro macro-mondo, sfocando quasi completamente qualsiasi linea tra di loro.

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