Gravitaation kvanttimekaanisuuden mittaaminen

https://phys.org/news/2024-11-gravity-quantum-entity.html

Jos gravitaatio käyttäytyy kvanttimekaniikan sääntöjen mukaan niin havainto mikroskooppisen kappaleen tilasta gravitaatiomittauksen avulla muuttaa tuon kappaleen tilaa, joka näkyy mittaustuloksissa.

"Pienenä" hidasteena on se, että mittauksen kohde ja mittakappale olisivat massaltaan luokkaa miljoonasosa hiekanjyvän massasta (1E-14kg) ja jäännöskaasun paineen pitää olla alle 5E-14Pa, jollainen tyhjiö vallitsee avaruudessa kaukana Auringosta ja planeetoista.


Varsinainen julkaisu aiheesta löytyy täältä, koko artikkeli luettavissa pdf tai html - linkeistä.

Testing Whether Gravity Acts as a Quantum Entity When Measured
Farhan Hanif, Debarshi Das, Jonathan Halliwell, Dipankar Home, Anupam Mazumdar, Hendrik Ulbricht, and Sougato Bose
Phys. Rev. Lett. 133, 180201 – Published 29 October 2024

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.133.180201
8248
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 8

Vanhimmat

Gravitaatio on tavattoman heikko voima. Vetyatomissa protonin ja elektronin välinen sähkövoima on tekijällä 2.3E+39 suurempi kuin gravitaatiovoima.

Äänestä

GR-mukaan massa kaareuttaa aika-avaruutta ja siitä seuraa, että massa pyrkii massan luo. Mutta massahan on vain tapa mitata energiaa ( m=E/c^2). Siis energia kaareuttaa ja energia pyrkii energian luo.

Äänestä
  • On todennettu, että painovoima vaikuttaa myös fotoniin, jolla ei ole massaa, mutta energiaa sillä on (E=hf).

    Äänestä

  • Anonyymi00003 kirjoitti:

    On todennettu, että painovoima vaikuttaa myös fotoniin, jolla ei ole massaa, mutta energiaa sillä on (E=hf).

    Ei YST:ssa ole painovoimaa. Massakappaleet ja fotonit kulkevat pitkin avaruuden geometrian määrääviä geodeettisia viivoja.

    Äänestä

Sähköinen vuorovaikutus voimana on matemaattisesti samaa muotoa kuin painovoima ( ~ 1/r^2). Sähkövoima on vetävä tai hylkivä. Painovoima on aina vetävä.

Sähkövoiman välittäjähiukkanen on virtuaalinen fotoni. Gravitaatiolle on haettu analogista mallia, mutta gravitonia ei ole koskaan havaittu.

Äänestä
  • Ehkä selitys on siinä, että gravitonin energia on niin pieni, että sen olemassaoloa ei kyetä mittauksin todentamaan.

    Äänestä

  • Anonyymi00005 kirjoitti:

    Ehkä selitys on siinä, että gravitonin energia on niin pieni, että sen olemassaoloa ei kyetä mittauksin todentamaan.

    Gravitonia ei tarvitse havaita. Riittää että havaitaan gravitaation mittaamisen muuttaneen mitattavan kohteen kvanttimekaanista tilaa. Se todistaa gravitaation kuuluvan kvanttimekaniikkaan.

    Tällä kertaa ehdotettu mittaus on enää hyvin hyvin vaikea mutta ei mahdoton.

    Äänestä

  • Anonyymi00006 kirjoitti:

    Gravitonia ei tarvitse havaita. Riittää että havaitaan gravitaation mittaamisen muuttaneen mitattavan kohteen kvanttimekaanista tilaa. Se todistaa gravitaation kuuluvan kvanttimekaniikkaan.

    Tällä kertaa ehdotettu mittaus on enää hyvin hyvin vaikea mutta ei mahdoton.

    Ei tunnu uskottavalta, että kaikki kaikkeuden hiukkaset vuorovaikuttisivat kaikkien muiden hiukkasten kanssa jonkin välittäjän avulla hyvin pitkien matkojen päästä. Nyt onkin herännyt epäiys, että 1/r^2-riippuvuus ei ehkä päde hyvin suurilla r-arvoilla.

    Äänestä

Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastainen viesti.

Kommentoi aloitusta


Anonyymi-ap kirjoitti:

https://phys.org/news/2024-11-gravity-quantum-entity.html

Jos gravitaatio käyttäytyy kvanttimekaniikan sääntöjen mukaan niin havainto mikroskooppisen kappaleen tilasta gravitaatiomittauksen avulla muuttaa tuon kappaleen tilaa, joka näkyy mittaustuloksissa.

"Pienenä" hidasteena on se, että mittauksen kohde ja mittakappale olisivat massaltaan luokkaa miljoonasosa hiekanjyvän massasta (1E-14kg) ja jäännöskaasun paineen pitää olla alle 5E-14Pa, jollainen tyhjiö vallitsee avaruudessa kaukana Auringosta ja planeetoista.


Varsinainen julkaisu aiheesta löytyy täältä, koko artikkeli luettavissa pdf tai html - linkeistä.

Testing Whether Gravity Acts as a Quantum Entity When Measured
Farhan Hanif, Debarshi Das, Jonathan Halliwell, Dipankar Home, Anupam Mazumdar, Hendrik Ulbricht, and Sougato Bose
Phys. Rev. Lett. 133, 180201 – Published 29 October 2024

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.133.180201

Anonyymi
5000

Ilmoita asiaton sisältö

  • Sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, rasistista, uhkailevaa tai ahdistelevaa.

  • Materiaali sisältää nimiä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Julkisuuden henkilöistä, julkisissa viroissa toimivista ihmisistä sekä yritysten vastuuhenkilöistä saa keskustella työhön liittyen. Myös yksityiselämään liittyvistä asioista voi keskustella siltä osin, kuin niistä on julkisesti kerrottu.

  • Sisältää lapsille haitallista tai heiltä kiellettyä materiaalia. Seksuaalinen sisältö on sallittua aiheeseen tarkoitetuilla palstoilla, joiden ikäraja on 18 vuotta.

  • Lainvastaista sisältöä voi olla mm. yksityiselämää loukkaavan tiedon levitys, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaaminen, alaikäisiin liittyvä seksuaalinen sisältö/grooming, petokset, identiteettivarkaudet, kunnianloukkaukset ja tekijänoikeusrikkomukset.

  • Sisältö ei liity palstan tai keskusteluketjun aiheeseen.

  • Viesti ei ole suomea tai ruotsia (pl. International Forums), se sisältää mainontaa, se sisältää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia, se on massapostitus tai jokin muu syy.

Jaa keskustelu