Astronomai Matė Neįprastą Kvantinę Vakuumo Savybę - Alternatyvus Vaizdas

Astronomai Matė Neįprastą Kvantinę Vakuumo Savybę - Alternatyvus Vaizdas
Astronomai Matė Neįprastą Kvantinę Vakuumo Savybę - Alternatyvus Vaizdas

Video: Astronomai Matė Neįprastą Kvantinę Vakuumo Savybę - Alternatyvus Vaizdas

Video: Astronomai Matė Neįprastą Kvantinę Vakuumo Savybę - Alternatyvus Vaizdas
Video: Addikti 2024, Gegužė
Anonim

Dviejų dalių vakuuminis lūžis yra labai neįprastas kvantinis reiškinys, kuris pastebėtas tik atominiame lygmenyje. Teoriškai tai gali atsirasti, pavyzdžiui, šalia neutroninių žvaigždžių. Dėl labai galingų magnetinių laukų regionai, kuriuose matomos ir išnyksta materijos, gali atsirasti chaotiškai šalia tokių žvaigždžių.

Šeštajame dešimtmetyje vokiečių fizikai Werneris Heisenbergas ir Hansas Heinrichas Ouleris sukūrė teoriją, kad įmagnetintas vakuumas gali elgtis kaip prizmė pro jį praeinančios šviesos atžvilgiu.

- „Salik.biz“

Neseniai Italijos nacionalinio astrofizikos instituto ir Zelenogur universiteto (Lenkija) mokslininkai pastebėjo šį neįprastą vakuumą. Roberto Mignani vadovaujami mokslininkai, naudodamiesi labai dideliu Europos pietų observatorijos teleskopu (VLT), stebėjo žvaigždę RX J1856.5-3754, esančią už 400 šviesmečių.

Neutronų žvaigždės paprastai yra labai kompaktiškos, tačiau dešimtis kartų masyvesnės už mūsų Saulę. Dėl šios priežasties jie turi labai galingus magnetinius laukus. Įprastos būklės vakuumas (bent jau pasak Einšteino ir Niutono) niekaip nepasireiškia, o šviesa gali sklisti per jį be jokių pokyčių. Tačiau pagal kvantinę elektrodinamiką (QED) erdvė užpildyta be galo atsirandančiomis ir nykstančiomis virtualiomis dalelėmis. Labai galingi magnetiniai laukai, tokie, kokie dažniausiai būna šalia neutroninių žvaigždžių, gali pakeisti kosmoso savybes.

Naudodami naują Čilės labai didelio teleskopo įrangą, tyrėjai sugebėjo pastebimoje spektro dalyje pastebėti neutroninę žvaigždę, veiksmingai pastumdami esamos stebėjimo technologijos ribas.

Žvaigždės RX J1856.5-375 tyrimas parodė reikšmingą linijinės poliarizacijos lygį (16 procentų), kurį mokslininkai aiškino kaip vakuuminio dvipusio sugadinimo padarinį.

„Aukštą poliarizacijos lygį, kurį stebėjome naudodamiesi VLT, labai sunku paaiškinti mūsų dabartiniais modeliais, nebent kalbame apie vakuuminio dvigubo lūžio poveikį, kurį prieš 80 metų numatė kvantinė elektrodinamika“, - sako Mignani.

Ačiū būsimiems ir galingesniems teleskopams, sakė Mignani, mokslininkai galės daugiau sužinoti apie šį neįprastą kvantinį efektą stebėdami kitas neutronines žvaigždes.

Reklaminis vaizdo įrašas:

"Poliarizacijos lygių matavimai naudojant naujos kartos teleskopus, pavyzdžiui, tą patį ESO Europos kraštutinį didįjį teleskopą (EELT), gali atlikti pagrindinį vaidmenį tiriant kvantinės elektrodinamikos prognozes, tiriant vakuuminį dvigubo lūžio efektą šalia daugumos neutroninių žvaigždžių", - pažymi mokslininkas.

„Tai yra pirmas kartas, kai šis tyrimas atliekamas su matomu spektru. Kiti stebėjimai taip pat gali būti atliekami rentgeno spindulių bangų ilgio diapazone “, - priduria tyrėjas Kinwa Wu.

NIKOLAY KHIZHNYAK