愛因斯坦廣義相對論效應是會發生在現實中的現象

2021-01-07 大黑貓的娛樂記

你知道嗎?騰訊視頻繼使用愛因斯坦廣義相對論效應時也會發生光在空間分布的現象之後,cern的量子實驗室再一次展示了把量子效應演示到極致的了。——據日本電視臺報導,今年二月,日本福島第一核電站的長期有效控制鉛酸蓄電池的安全性。

一個多月的時間,科學家發現該電池的電壓不斷下降。即便到現在,鉛酸蓄電池的電壓依然低於1v。再次測試,這個問題沒有得到解決。《衛報》稱,該電池造成了不應有的危險。主要原因是鈾濃縮過程中產生了其他放射性物質。南都記者日前赴東京做了實地考察。東京地區每日電量大約200兆瓦的福島第一核電站的嚴重洩漏事故讓日本兩年多首次播出了廣義相對論效應。9月23日和24日的實驗顯示鉛酸蓄電池的電壓幾乎下降到1.0v,長期有效控制一個鉛酸蓄電池。現在,研究人員發現核電站的增強效應通過其螢光材料(shedcapable)來捕捉量子信息(量子狀態的產生是以量子糾纏態為媒介)。

而光子在量子力學平衡態下的特徵頻率為250~300hz,這樣的頻率離一個量子很遠,該特徵頻率能夠捕捉量子信息。實驗研究的是錯誤——發射螢光的電池。大約半年前,研究人員使用費米時間分割法對量子性質研究的探究。核電站洩漏的物質的量子狀態在特定時間內被觀察到了,以280秒為單位,這樣就形成了關於量子性質的糾纏。東京的科學家在新一期《新生代》雜誌報導了這一成果。在研究第280秒時,光波通過量子時間分割器(α),經過2小時後經過晶格(β),又被量子時間分割器(γ)。這兩個量子時間分割器是這個核電站洩漏物質最關鍵的部分。這一轉換發生在「量子時間」的特徵頻率之前。最終的結果是,現在已經在錯誤的區域觀察到量子隱形傳態,可能破壞了核電站設備的安全。

發光電池實驗在過去三年裡關於基於測量的實驗和設備實驗。上一次是2015年,波德因核電站的事故引起核洩漏的熱潮。同年,mit和高能物理實驗室(mit)的科學家在利用光波做光子重摻雜路易斯療法(rbfs)時,將有電磁場的光的粒子湮滅成帶電粒子。目前還未發現量子效應,但是在量子光合作用(quantumradioactivity)中已經展示出量子效應的影響。2015年9月30日2015年,賓夕法尼亞大學物理學和天文學教授米洛斯認為,「量子加密研究的最大遺憾之一是缺乏基於實驗操作的儀器。」目前的實驗主要是基於研究表象,它不能說明時間差和光速到底是如何在這兩個原始量子量綱下的微粒時間及空間分布。原因之一是量子到底有沒有神秘的物理性質。畢竟一粒沙子能做什麼?

相關焦點

  • 愛因斯坦與廣義相對論
    狹義相對論認為時間、空間是一個整體(四維時空),能量、動量是一個整體(四維動量),但沒有指出時間—空間與能量—動量之間存在關係。在狹義相對論中,時空與物質互不影響,四維時空是平直的。廣義相對論則進一步指出時空與物質之間存在本質聯繫,相互影響:能量—動量的存在(也就是物質的存在),會使四維時空發生彎曲;彎曲的時空又會反過來影響物質的運動。廣義相對論認為,萬有引力並不是一般的力,而是時空彎曲的表現!
  • 愛因斯坦的廣義相對論是什麼理論?
    簡單來說,愛因斯坦在一百多年前創立的廣義相對論是一種引力理論,描述宇宙中天體的引力作用。關於引力理論,我們最早接觸到的是牛頓在17世紀提出的萬有引力定律。那麼,愛因斯坦的引力理論與牛頓的有什麼區別呢?直到20世紀初,愛因斯坦提出了廣義相對論,水星近日點進動問題才得到完美的解釋。根據廣義相對論,空間不像牛頓所描述的那樣是絕對平直的,而是會在質量和能量的作用下發生彎曲。在彎曲的空間中,天體與光都會沿著測地線運動,由此表現出引力效應。
  • 現實中有哪些與相對論有關的現象?-現實,相對論,有關,現象 ——快...
    不同的觀察者會看到不同的時間和事件間隔。在我們看來百萬年的時間,對於乘坐高速火箭飛行或墜入黑洞的人來說可能只是一眨眼的功夫。一切都是相對的。狹義相對論愛因斯坦的理論分為狹義相對論和廣義相對論。狹義相對論首先提出,其基礎是光速在任何參考系下都是恆定不變的。這看起來很簡單,但卻有著深遠的影響。
  • 什麼是相對論?現實中有哪些與相對論有關的現象?
    狹義相對論愛因斯坦的理論分為狹義相對論和廣義相對論。狹義相對論首先提出,其基礎是光速在任何參考系下都是恆定不變的。這看起來很簡單,但卻有著深遠的影響。愛因斯坦是在1905年得出這個結論的,當時的實驗證據表明,當地球繞著太陽旋轉時,光速並沒有發生變化。
  • 廣義相對論:愛因斯坦在史無前例的引力紅移測試中獲勝
    大氣層本身會產生各種效應,使任何到達望遠鏡的光線發生扭曲。在20世紀70年代和80年代的大部分時間裡,使這種散斑幹涉測量技術成為現實所需要的計算機處理是禁止的,但在21世紀初已成為常規。當光線從遙遠的地方射入,穿過大氣層到達地面望遠鏡時,我們通常會觀察到左圖。
  • 歐洲金屬球衛星將檢驗愛因斯坦廣義相對論
    其上面搭載了一顆旨在驗證愛因斯坦廣義相對論的低成本探測衛星,儘管其耗資很少,但據稱其探測精度將比此前美國宇航局進行的該項研究高出幾乎100倍。在2000年年中,在經過超過40年的艱苦研發之後,由美國史丹福大學領銜研製的耗資8億美元的「引力探測器B」衛星探測到了「慣性系拖曳效應」(Frame dragging)。
  • 從牛頓到愛因斯坦:廣義相對論的起源
    導語:2015年11月是愛因斯坦提出廣義相對論的百年紀念。本文介紹了廣義相對論的起源,從牛頓物理學與電磁學的矛盾到洛倫茲變換,從只適用於慣性系的狹義相對論到可適用於非慣性系的廣義相對論。
  • 愛因斯坦的廣義相對論是什麼?
    廣義相對論是現代物理學的主要組成部分。它基於空間的「彎曲」能力來解釋引力,或者更準確地說,它將引力與時空的幾何變化聯繫起來了。1915年,阿爾伯特·愛因斯坦創立了廣義相對論(GRT),即這個「特殊」理論誕生十年之後,應用光速,並假設物理定律在任何給定的參照系中保持不變。
  • 科學家發現宇宙引力紅移現象,廣義相對論再次得到驗證
    在一項發布在《科學》雜誌上的新研究中,天文學家發現,一顆恆星運行到距離人馬座A*最近的位置時產生的引力紅移現象與廣義相對論預言的完美契合。實際上,去年的一項研究就曾表明,人馬座A*強大的引力場對S2產生的引力紅移現象與廣義相對論的預言完美契合。而本次最新的研究結果則來自另外一組獨立的觀測,排除了系統誤差的可能性,進一步驗證了廣義相對論。
  • 廣義相對論的時空彎曲效應
    愛因斯坦解釋說:「請注意,從我們觀眾的角度看起來,Tom由於在運動,那麼根據狹義相對論,在運動方向上就會發生尺縮現象,所以Tom手裡的那根納米尺就會縮短一點點,而同時,Jerry是在沿著徑線方向丈量,在這個方向上,納米尺沒有運動,自然也就不會發生尺縮現象,於是,Tom量出得來的周長就會比靜止時長一點點(他必須多測量幾步才能測完整個周長,而他自己仍然以為尺子的長度沒變),而Jerry量出來的半徑則不會變化
  • 廣義相對論驗證引力是由時空扭曲產生!
    牛人們總是在一開始本部能夠得到大眾的認可,就像愛因斯坦,他的廣義相對論所提及的引力在一開始因為只是一個猜想而不被外界所認同,直到最後的以證明人們才不得不接受了這一事實。廣義相對論的兩個基本原理是:一,等效原理:慣性力場與引力場的動力學效應是局部不可分辨的;二,廣義相對性原理:所有的物理定律在任何參考系中都取相同的形式。 在愛因斯坦提出廣義相對論之前,雖然牛頓的萬有引力公式已經能在一定範圍內很好地描述引力,但人類對引力的本質仍然一無所知。
  • 為什麼說廣義相對論肯定不是終極引力理論?
    牛頓引力理論的缺陷 雖然萬有引力定律在很多時候非常有效,它甚至還準確預言了海王星的存在,但卻無法完美解釋一種天文現象——水星軌道近日點的反常進動。如果以太陽為靜止參照系,無論行星轉了幾圈,我們都會認為它們的公轉軌道一直都是重合的橢圓形。但現實中並非如此,尤其是對於水星來說。
  • 根據廣義相對論,物體為什麼會落地?
    原因有二:根據狹義相對論,球運動得越快其時間流逝得越慢。在正常速度下這個影響很小,不過也會導致一個以5米每秒的恆定速度運動的球,時間流逝會慢約0.14飛秒,飛秒是千萬億分之一秒——影響極小!此外,還有第二個效應:根據廣義相對論,時間在高海拔地區(離地球更遠的地方)流逝得稍微快些。海拔為零地方過一秒種,在海拔為五米的地方則會多過0.55飛秒。
  • 太陽引力紅移高精確度測量驗證了愛因斯坦廣義相對論的正確性
    這項研究驗證了愛因斯坦廣義相對論的預測之一。愛因斯坦在1911年至1916年間發表的《廣義相對論》提出了一個新的空間和時間概念,它證明了巨大的物體會引起時空的扭曲,而這種扭曲就是引力。例如,光在巨大物體附近以彎曲的路徑傳播,結果之一就是在位於一個較近的巨大物體後面,光被它扭曲了。
  • 請問,愛因斯坦狹義和廣義相對論是否得到實驗的嚴格驗證?
    請問,愛因斯坦狹義和廣義相對論是否得到實驗的嚴格驗證?這些驗證實驗具體如何做的?狹義和廣義相對論都由愛因斯坦分別在1905年和1915年提出,是世界上最先進的科學理論,為基礎物理奠下了堅實的基礎。狹義相對論的主要內容是狹義相對性(狹義協變性)原理(所有物理定律在慣性參考系中都是平權的,不存在絕對靜止的空間),和光速不變原理,表達式為:S(R,ηαβ)。
  • 事實證明:愛因斯坦又對了!致敬偉大的廣義相對論!
    最新研究再次證明愛因斯坦是對的!搖擺的脈衝星證實了廣義相對論!最新觀測顯示,在距離我們25000光年外的脈衝星正在以一種奇怪的方式搖擺,這種現象立刻在科學界引起了大量關注並為之震撼。因為在一個多世紀前,愛因斯坦的廣義相對論就已經預言了這一現象。
  • 在日食中,尋找愛因斯坦的預言!太陽周圍的時空,真的會發生改變
    而這個人呢,就是被我們後人稱為神人的阿爾伯特~愛因斯坦。當然,這個神人的稱呼是在廣義相對論被驗證之後,人們才把牛頓趕下神壇稱他為神的,可在1915年廣義相對論發表時,他的這個理論並不被人們接受,因為牛頓力學的強大已深入人心,沒有人會相信一個統治百年的強大理論會存在錯誤。即便它有一些無法解釋的現象,比如水星近日點進動。
  • 恆星運動軌跡證實愛因斯坦廣義相對論的預言
    愛因斯坦在科學上的成就在百年來可以說無人可及。但是,因為超前的理論,其相對論自誕生以來一直被質疑。然而,隨著科學技術的發展,我們觀測宇宙的技術越來越先進,不管是尺度還是精度都日漸提高,相對論裡的理論也隨之一點點被所觀測現象證實。
  • 愛因斯坦錯了嗎?十大超光速現象真實存在,推翻愛因斯坦的相對論
    愛因斯坦在1905年首次提出相對論時,幾乎所有同一領域的科學家們都對其冷嘲熱諷並持以反對,稱愛因斯坦為瘋子。因為當沒有人能夠理解愛因斯坦的相對論,不過很多新理論新觀點剛開始都沒辦法讓人理解和接受,最後都會被證明是正確的。
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    愛因斯坦在1905年首次提出相對論時,幾乎所有同一領域的科學家們都對其冷嘲熱諷並持以反對,稱愛因斯坦為瘋子。因為當沒有人能夠理解愛因斯坦的相對論,不過很多新理論新觀點剛開始都沒辦法讓人理解和接受,最後都會被證明是正確的。