新型量子液滴:可构成世上最稀薄液体,比水稀薄1亿倍

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北京时间12月20日消息,据国外媒体报道,巴塞罗那的一支物理学家团队研发了一种新型液滴,其粒子之间通过奇异的量子法则相互联结,比水还要稀薄1亿倍。

研究人员在12月14日发表在《科学》上的一篇论文中介绍了这个 奇异的液滴。亲们利用西班牙光子科学研究所实验室中的激光晶格(一种用于操控量子粒子的光学构件)研制出了这个 液滴。它们我我真是是一种乙炔二氧化碳气体气体体,体积不随内外部温度的变化而改变,且量少前会聚集成液滴形式。乙炔二氧化碳气体气体体则与之相反,总会向外扩散、将整个容器填满。但这个 乙炔二氧化碳气体气体体密度比正常情況下的任何乙炔二氧化碳气体气体体前会 低,通过一种名为量子波动的问題维持乙炔二氧化碳气体气体体情況。

研究人员将钾原子构成的乙炔二氧化碳气体气体体冷却到零下273.15摄氏度,接近绝对零度。在这个 温度下,原子会变为玻色-爱因斯坦凝聚态,即低温原子聚集在并肩、相互重叠。哪些凝聚态原子非常有趣,否则它们的行为受量子法则主导,与也能解释大每种物质行为的传统物理法则截然不同。

研究人员将两份凝聚态物质强压到并肩,使其成为液滴状,否则更多的液滴相互联结,逐渐积攒起一定的分量。但与大每种乙炔二氧化碳气体气体体不同,哪些液滴维持乙炔二氧化碳气体气体体形态学 的依据 过多分子之间的电磁力,否则一种名为“量子波动”的问題。

图为艺术家描绘的低温凝聚态钾原子形成量子液滴的情景

量子波动源于海森堡不选取性原理,即粒子的动量和位置过多老是固定,否则会在不同动量水平和位置之间来回变换。哪些粒子在不同位置和能量级之间四处“跳跃”时,会对随近粒子造成一定压力。而将所有粒子产生的压力相加,彼此之间的吸引力就会强于排斥力,从而使粒子相互聚集、形成液滴。

这个 新型液滴的独特之处就在于,量子波动是使其维持乙炔二氧化碳气体气体体情況的主要由于。液氦等其它“量子乙炔二氧化碳气体气体体”也指在量子波动效应,但并肩还指在其它作用力,否则粒子间联结得更为紧密。

但钾原子凝聚态液滴并未受其它作用力主导,粒子间的相互作用十分微弱,否则扩散能力更强。与数量相似的液氦液滴相比,该乙炔二氧化碳气体气体体的体积要多出另另六个数量级,稀释程度更是高出8个数量级。这在实验人员看来相当惊人。亲们认为,相较于液氦而言,钾原子形成的液滴是一种更优良的量子乙炔二氧化碳气体气体体,更适合应用于未来的实验当中。

不过,这个 量子液滴也指在一定局限。否则中含原子过多,整个形态学 就会崩解溶于 ,融入随近环境之中。