levitating-glass-spher-1

Lézersugárban lebegő üveggömb lépett kvantum-összefonódásba a fénnyel szobahőmérsékleten

Egyetlen apró üveggömb lézerfényben lebegve hozott átütő fordulatot a kvantumfizika világában. A szakembereknek most először sikerült szobahőmérsékleten, extrém hűtési berendezések használata nélkül tartós kvantum-összefonódást létrehozniuk egy lebegtetett mikroszkopikus tárgy mozgása és a róla tovatjedő fény között. Két eltérő lézer megosztott szerepköre A kvantumos jelenségek megfigyelése makroszkopikus rendszerekben eddig szinte kizárólag az abszolút nulla fok közelébe…

Teljes cikk
onkorlatozo-reszecskecsoportok

Önkorlátozó részecskecsoportok magyarázhatják az üveges átmenet rejtélyét

A molekuláris mozgás lelassulása a hűlés során ma is a fizika egyik legösszetettebb rejtélye. Corentin Laudicina elméleti fizikus kutatásai szerint a válasz a lehűlő folyadékokban összeálló részecskék sajátos viselkedésében rejlik. A rendezetlen szilárd anyagok belső világa A középiskolai tananyag alapján az anyag három alapvető halmazállapotban fordul elő: gáz, folyadék és szilárd forma. A víz, a…

Teljes cikk
kvantumfizikai labor

A kvantummechanika és a relativitáselmélet találkozását vizsgálták atomok szuperpozíciójával

A kvantummechanika és a relativitáselmélet ellentmondásos kapcsolata régóta a fizika legnagyobb megválaszolatlan rejtélye. Kutatók most szuperpozícióba helyezett atomok segítségével tesztelték, miként viselkedik az anyag, amikor a gravitáció és a kvantumfizika egyszerre fejti ki hatását. Két különálló fizikai valóság összefeszülése A modern fizika két szilárd pillére, a kvantummechanika és az általános relativitáselmélet egyaránt kiemelkedő pontossággal írja…

Teljes cikk
reszecskefizikai-labor

Közvetlen nyomot hagyhatott a sötét anyag a dél-dakotai xenonkamrában

A láthatatlan tömeg létezésére évtizedek óta csak gravitációs hatásaiból következtetünk, közvetlen fizikai nyomot eddig senki sem látott. A LUX-ZEPLIN kísérlet kutatócsoportja most olyan észlelést rögzített, amely a tudományos közösség szerint az első közvetlen bizonyíték lehet a rejtélyes jelenségre. A felfedezés középpontjában a feltételezett sötét anyag részecskéje, a gyengén kölcsönható masszív részecske (WIMP) állhat, amely rendkívül…

Teljes cikk
Interior_of_Antimatter_Factory,_CERN

Miniatűr ősrobbanás a CERN-ben: elképesztő alakú atommagokkal idézték meg a korai univerzumot

Parányi atommagok ütköztetésével idézték fel az univerzum legkorábbi pillanatait a CERN fizikusai. Az ősrobbanás utáni mikrosecundumok ultraforró plazmáját a kutatók korábban csak a legnehezebb elemek, például az ólom atommagjainak ütköztetésével tudták előállítani. A Koppenhágai Egyetem Niels Bohr Intézetének munkatársai és az ALICE nemzetközi kutatócsoport szakemberei viszont bebizonyították, hogy a folyamat lényegesen kisebb tömegű atommagokkal is…

Teljes cikk
elektronmikroszkop

Kvantumszámítógépes elektronmikroszkóppal vizsgálhatják a sérülékeny molekulákat

Kvantumszámítógéppel kiegészített elektronmikroszkópot építenek osztrák kutatók, hogy az érzékeny biológiai minták szerkezete roncsolás nélkül feltárulhasson. A hagyományos elektronmikroszkópok ugyan atomi felbontásra képesek, ám az intenzív elektronbombázás gyakran elpusztítja a vizsgált fehérjéket. A fizikusok megközelítésében minden egyes elhaladó elektron kihasználatlan lehetőséget jelent, ha a rendszer kizárólag a becsapódó részecskék számát regisztrálja. Az új eljárás lényege, hogy…

Teljes cikk
barionszam-megmaradasa

A barionszám megmaradásának rejtélye: magyar kutatók részvételével írták felül a fizika tankönyvi elméletét

Évtizedes fizikai alapvetést írtak felül amerikai és magyar kutatók az anyag legalapvetőbb építőkockáinak vizsgálatával. A Brookhaveni Nemzeti Laboratórium STAR detektorának mérései alapján a kvarkok helyett egy gluoncsomópont hordozza a barionszámot. A felfedezés új fényt vet arra, miként maradt fenn a stabil anyag az univerzumban. A modern fizika egyik legrégebbi tétele a barionszám-megmaradás törvénye. Az atommagot…

Teljes cikk
geoneutrino-merese

A Föld köpenyét térképezik fel geoneutrínók segítségével a fizikusok

A Föld legmélyebb bugyraiból felszabaduló kísértetrészecskék segítségével a fizikusok nekiláttak feltérképezni bolygónk belső hőtérképét. A globális neutrínódetektor-hálózat mérései alapján most első alkalommal nyílik közvetlen betekintés abba, miként hajtják a tektonikus mozgásokat a bolygó mélyén lévő radioaktív elemek. A geoneutrínók vizsgálata választ adhat arra a kérdésre, hogy a Föld belső hője honnan származik, és mennyire egyenletes…

Teljes cikk
sotet-anyag-kutatas-illusztracio

Sötét fotonok: a korai plazma védte meg az univerzumot a túlmelegedéstől

Láthatatlan részecskék gyanúját tisztázhatta a korai univerzum forró plazmája, átírva a kozmikus rejtélyek vizsgálatát. Kiderült, hogy a feltételezett sötét fotonok mégsem fűtötték fel a fiatal kozmoszt, így a fizikusoknak teljesen másként kell keresniük a sötét anyagot. A Physical Review Letters folyóiratban megjelent új elméleti és szimulációs kutatás rámutatott: a plazma sajátos, nemlineáris viselkedése leállította a…

Teljes cikk