事業(yè)單位考試科技常識(shí):最新物理學(xué)成果
作者: 發(fā)布時(shí)間:2018-08-13


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英國物理學(xué)會(huì)旗下的《物理世界》(Physics World)雜志每年都會(huì)評(píng)選本年度的十大物理學(xué)突破,2016年物理學(xué)領(lǐng)域的新進(jìn)展,你都知道嗎?

 

   

 一、LIGO首次探測(cè)到引力波,開啟引力波天文學(xué)

 
    在阿爾伯特·愛因斯坦第一次提出廣義相對(duì)論假設(shè)的整100年后,美國LIGO科學(xué)合作組織利用先進(jìn)激光干涉引力波天文臺(tái)(advanced LIGO,簡(jiǎn)稱aLIGO)探測(cè)到了兩個(gè)獨(dú)立的引力波事件,成為2016年最轟動(dòng)的科學(xué)大事件。2015年9月14日,就在先進(jìn)LIGO還處于試運(yùn)行的階段,科學(xué)家們探測(cè)到了第一個(gè)引力波事件,并于今年2月發(fā)表結(jié)果。第二組引力波在2015年12月26日通過了LIGO的探測(cè)器,大家稱它為“節(jié)禮日事件”,并在今年6月發(fā)表結(jié)果。引力波是時(shí)空的連漪--為了尋找它,科學(xué)家已經(jīng)進(jìn)行了長達(dá)數(shù)十年的觀測(cè)。
 
    這些測(cè)量意味著引力波真正成為了能夠探測(cè)天文事件的手段,標(biāo)志著引力波天文學(xué)和光學(xué)、射電望遠(yuǎn)鏡與引力波相結(jié)合的多信號(hào)天文學(xué)時(shí)代的開啟。不久以后,全球其他地區(qū)的引力波探測(cè)器也將完成,將與LIGO的雙探測(cè)器一道形成全球引力波探測(cè)器系統(tǒng)。
 
    引力波的的兩個(gè)事件都是由遙遠(yuǎn)宇宙的災(zāi)難性事件引起--兩個(gè)黑洞的碰撞和最后的并合。在第一個(gè)事件中,具有36和29個(gè)太陽質(zhì)量的兩個(gè)黑洞合并形成一個(gè)旋轉(zhuǎn)的,相當(dāng)于62個(gè)太陽質(zhì)量的黑洞,這個(gè)距我們約13億光年遠(yuǎn)的事件被稱為GW150914。這一事件引起的引力波被當(dāng)時(shí)新升級(jí)的aLIGO的兩個(gè)探測(cè)器同時(shí)探測(cè)到--一個(gè)在華盛頓州的漢福德,另一個(gè)在路易斯安那州的利文斯頓。事實(shí)上,當(dāng)信號(hào)到達(dá)天文臺(tái)時(shí),這兩個(gè)探測(cè)器還在校準(zhǔn)中。盡管如此,GW150914發(fā)出的信號(hào)如此強(qiáng)烈清晰,以至于通過肉眼就能以數(shù)據(jù)的形式 “看到”它,并且其統(tǒng)計(jì)確定性可以達(dá)到5.1σ。
 
    被稱為GW151226的節(jié)禮日事件中,所探測(cè)到的引力波也是由黑洞碰撞產(chǎn)生的。他們重達(dá)14和8個(gè)太陽質(zhì)量,合并成一個(gè)旋轉(zhuǎn)的,具有21個(gè)太陽質(zhì)量的黑洞,距我們約14億光年遠(yuǎn)。2015年10月,LIGO記錄了第三個(gè)可能的事件,被稱為LVT151012。雖然統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)還沒有顯著到能作為一個(gè)發(fā)現(xiàn),但是LIGO團(tuán)隊(duì)仍然認(rèn)為這個(gè)事件也是源于兩個(gè)合并的黑洞。
 
    LIGO在其四個(gè)月的觀察中檢測(cè)到三個(gè)事件,這不是什么特別的事。LIGO的儀器已經(jīng)靈敏到能檢測(cè)到其干涉儀臂之間1000個(gè)質(zhì)子直徑的長度變化--這是一個(gè)令人難以置信的工程壯舉。
 
    LIGO改變了我們對(duì)宇宙的看法--它的觀測(cè)成為了引力波和黑洞存在的第一個(gè)直接證據(jù)。此外,在兩個(gè)事件中合并的恒星質(zhì)量黑洞不符合我們目前對(duì)黑洞的理解。天文學(xué)家原本認(rèn)為,這樣的雙星根本不會(huì)形成,就算可以形成,它們之間離得也太遠(yuǎn)以至于不能合并。LIGO的合作者也認(rèn)為第一次檢測(cè)到的信號(hào)應(yīng)該是來自于更罕見的雙中子星合并,而不是黑洞的結(jié)合。但最近的發(fā)現(xiàn)中的數(shù)據(jù)表明,雙黑洞合并的速度可能高于之前的預(yù)期。
 

    

二、同時(shí)存在于兩個(gè)盒子中的“薛定諤的貓”

 
    美國耶魯大學(xué)的王晨、羅伯特·舍爾科普夫(Robert Schoelkopf)團(tuán)隊(duì),與法國國家信息與自動(dòng)化研究所共同創(chuàng)造了一只可以同時(shí)存在于兩個(gè)不同的箱子里既死又活的“薛定諤的貓”。薛定諤的貓已經(jīng)成為量子力學(xué)悖論的標(biāo)志,而在這項(xiàng)新技術(shù)中,裝著這只“薛定諤的貓”的“盒子”是兩個(gè)糾纏的微波腔,“貓”由存在于每個(gè)空腔中的光子集合表示。這些集合可能是兩種量子態(tài)(代表“活著”或“死亡”)之一,而實(shí)驗(yàn)團(tuán)隊(duì)成功使整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)入一種狀態(tài),即直到測(cè)量之前,兩個(gè)“箱子”里的“貓”都處于既死又活的狀態(tài)。這一工作不僅以新奇的手段實(shí)現(xiàn)了同時(shí)存在于兩個(gè)箱子中的薛定諤的貓,也提供了一種利用糾錯(cuò)協(xié)議存儲(chǔ)量子信息的新方法。
 

    

三、德國科學(xué)家探測(cè)到釷-229原子核中的低能躍遷

 
    來自慕尼黑大學(xué)、GSI亥姆霍茲重離子研究中心、美因茨亥姆霍茲研究所以及古騰堡大學(xué)的拉爾斯·馮·德溫斯(Lars von der Wense)、彼得·斯若夫(Peter Thirolf)等人探測(cè)到了釷-229原子核一種罕見的時(shí)鐘躍遷。為了制造出更準(zhǔn)確的時(shí)鐘,計(jì)量學(xué)界一直在嘗試將激光器鎖定到罕見的低能量核躍遷上來產(chǎn)生“核時(shí)鐘”。因?yàn)樵雍耸軄碜噪s散電磁場(chǎng)的干擾影響較小,所以這樣的“核時(shí)鐘”原則上會(huì)比常規(guī)的原子鐘更加穩(wěn)定。釷-229中所預(yù)測(cè)的7.8 eV的躍遷被視為理想的候選--但是物理學(xué)家們此前一直未能實(shí)際地檢測(cè)到它。通過釷-229原子和離子實(shí)驗(yàn),研究小組表明這樣的躍遷確實(shí)存在,其能量處在6.3~18.3eV之間。研究人員下一步的目標(biāo)是改進(jìn)測(cè)量方法,使得能量可以達(dá)到毫電子伏特的精度。如果成功,就可以用激光光譜學(xué)來研究該躍遷現(xiàn)象了。
 

    

四、英國科學(xué)家研發(fā)出廉價(jià)的小型高靈敏度重力儀

 
    格拉斯哥大學(xué)的吉爾斯·哈蒙德(Giles Hammond)和他的同事們研發(fā)了一種既廉價(jià)又小型的高靈敏度重力儀。這種小型設(shè)備可以對(duì)地球重力進(jìn)行非常精確的測(cè)量,并可以配備到無人機(jī)飛行器或多傳感器陣列中,以執(zhí)行包括礦物勘探、土木工程和火山監(jiān)測(cè)的一系列任務(wù)。雖然這個(gè)重力儀不如目前最好的傳感器那么靈敏,但是它的生產(chǎn)成本只有目前設(shè)備的1000分之一,并且明顯地比它們更小且更輕。該設(shè)備的核心是“標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量”(proof mass),它是位于兩個(gè)柔性支柱頂部的約10mm長的硅片。它的質(zhì)量、抗壓構(gòu)建和框架都使用標(biāo)準(zhǔn)的半導(dǎo)體制造工藝制造。
 

    

五、首次在石墨烯中觀測(cè)到電子負(fù)折射現(xiàn)象

 
    哥倫比亞大學(xué)、弗吉尼亞大學(xué)、康奈爾大學(xué)、日本國家材料科學(xué)研究所、沈陽材料科學(xué)國家實(shí)驗(yàn)室和IBM的科里·迪安(Cory Dean)、阿維克·高什(Avik Ghosh)等人測(cè)量到了石墨烯中電子的負(fù)折射。一些人工超材料具有負(fù)折射的性質(zhì),可以用于制造如理想透鏡之類的新型光學(xué)器件。材料中的電子可以表現(xiàn)為波的形式,所以負(fù)折射也應(yīng)當(dāng)發(fā)生在n型和p型半導(dǎo)體(p-n結(jié))之間的界面處??茖W(xué)家們已經(jīng)證明了不可能在普通半導(dǎo)體中看到這種現(xiàn)象,因?yàn)樵趐-n結(jié)處,大多數(shù)電子會(huì)被反射。迪安和他的同事們?cè)谑┲袠?gòu)造出了p-n結(jié),并確保其界面足夠平滑,以最小化反射現(xiàn)象,來允許他們測(cè)量電子的負(fù)折射。負(fù)折射可以用于將發(fā)散的電子束集中到一個(gè)點(diǎn)上,這是制造低耗能的電子開關(guān)的基礎(chǔ)。
 

    

六、比鄰星的宜居帶發(fā)現(xiàn)小型巖石行星

 
    “淡紅斑點(diǎn)”團(tuán)隊(duì)在離太陽系最近的恒星--比鄰星的宜居帶中發(fā)現(xiàn)了一顆巖石行星的明確證據(jù)。這顆系外行星被稱為比鄰星b,質(zhì)量約為地球的1.3倍,因此很可能是一個(gè)具有巖石表面的類地行星。它處于比鄰星的宜居帶內(nèi),這意味著,理論上其表面可以存在液態(tài)水,甚至可能有大氣層。比鄰星是一顆紅矮星,距離太陽只有4.2光年。雖然比鄰星b表面的紫外線和X射線照射可能比地球更強(qiáng),但研究小組表示這并不排除大氣層的存在的可能。他們認(rèn)為,行星上是否存在液態(tài)水乃至生命,取決于它究竟是如何形成的。
 

    

七、兩種不同離子間發(fā)生量子糾纏

 
    牛津大學(xué)的克里斯·巴蘭(Chris Ballance)和美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院的廷·雷伊·坦(Ting Rei Tan)等人成功讓不同離子間發(fā)生了量子糾纏,并對(duì)其進(jìn)行了測(cè)量。兩個(gè)研究小組各自獨(dú)立完成了這一工作,該研究或?qū)榻ㄔ旎趦煞N以上不同種類的離子的離子量子計(jì)算機(jī)奠定基礎(chǔ)。在執(zhí)行特定的量子計(jì)算任務(wù)時(shí),一些離子比其他離子表現(xiàn)得更好,因此科學(xué)家想到,或許混合離子系統(tǒng)可以提高量子計(jì)算效率。牛津研究小組使相同元素的兩種不同同位素離子--鈣-40和鈣-43發(fā)生量子糾纏,而美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院的研究小組則使用鈹-9和鎂-25進(jìn)行量子糾纏。
 

    

八、擁有大視場(chǎng)、高分辨率的新型顯微鏡頭

 
    英國斯特拉思克萊德大學(xué)的蓋爾·麥康奈爾(Gail McConnell)、布拉德·阿莫斯(Brad Amos)等人研發(fā)出了一個(gè)同時(shí)擁有大視場(chǎng)和高分辨率的新型顯微鏡鏡頭。這種鏡頭被稱為“mesolens”,能讓共焦顯微鏡對(duì)更大的生物樣品形成3D圖像,同時(shí)能顯示出亞細(xì)胞級(jí)別的細(xì)節(jié)。能在單個(gè)圖像中查看整個(gè)標(biāo)本的功能,給很多生物學(xué)研究過程帶來了便利,而且可以確保重要的細(xì)節(jié)不會(huì)被忽略掉。研究人員們利用定制的共焦顯微鏡的鏡頭對(duì)12.5天大的小鼠胚胎成像。他們能夠成像單個(gè)細(xì)胞、心肌纖維,呈現(xiàn)亞細(xì)胞的細(xì)節(jié),而且不只可以在樣品表面成像,還可以在整個(gè)胚胎內(nèi)部成像。
 

    

九、首次利用量子計(jì)算機(jī)成功模擬高能物理實(shí)驗(yàn)

 
    奧地利因斯布魯克量子光學(xué)和量子信息研究所和因斯布魯克大學(xué)的瑞納·布拉特(Reiner Blatt)、彼得·佐勒(Peter Zoller)等人使用量子計(jì)算機(jī)模擬了基本粒子的相互作用。團(tuán)隊(duì)使用四個(gè)被捕獲的離子來模擬電子-正電子對(duì)的產(chǎn)生和湮滅。雖然這一過程使用普通的計(jì)算機(jī)就可以很容易地計(jì)算出結(jié)果,但是離子增加到30多個(gè)的時(shí)候,即使是功能最強(qiáng)大的超級(jí)計(jì)算機(jī)也無法解決,不過量子計(jì)算機(jī)就可以做到。該團(tuán)隊(duì)已經(jīng)制造出包含許多離子的系統(tǒng),但進(jìn)行實(shí)際模擬之前,它的性能還需要得到顯著改進(jìn)--這在十年內(nèi)是有可能實(shí)現(xiàn)的。
 

    

十、德國物理學(xué)家制造出單原子引擎

 

    來自德國美因茨大學(xué)的克里安·辛格(Kilian Singer)、約翰內(nèi)斯·羅斯納格爾(Johannes Rossnagel)等人制造出了基于單個(gè)原子的發(fā)動(dòng)機(jī)。這是一種熱力發(fā)動(dòng)機(jī),將溫度差轉(zhuǎn)化為機(jī)械功。研究人員將單個(gè)鈣原子捕獲到漏斗形捕集器中,接著使用電噪聲加熱原子,隨著溫度增加,它在徑向方向上的振蕩變大,使其對(duì)電位較高的區(qū)域進(jìn)行采樣,讓粒子到達(dá)捕集器的較大的一端。通過周期性地打開和關(guān)閉電噪聲,研究人員使原子在捕集器的兩端之間振蕩,這可以防止原子逃離捕集器--而將原子保留在捕集器中所需的能量是發(fā)動(dòng)機(jī)提供的。他們的下一個(gè)研究目標(biāo)是進(jìn)一步冷卻原子并將其更牢固地限制起來,使得它的行為更像量子波包而非經(jīng)典粒子,這可能將打破熱力學(xué)和量子力學(xué)研究之間的隔閡。



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