Home Smartwatch Los físicos descubren cristales en nuevos y misteriosos tipos de tiempo

Los físicos descubren cristales en nuevos y misteriosos tipos de tiempo

4

La naturaleza sigue innumerables ritmos: los cambios de ASONS Tua provienen de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y el tictac continuo de un reloj deriva de la parte posterior de su colgante. Estos patrones se pueden describir con leyes matemáticas generales.

Sin embargo, el pedido puede presentarse de una manera más sorprendente: sin ningún temporizador externo. Cuando innumerables partículas interactúan de manera compleja, pueden recuperar el ritmo en lugar del caos espontáneo. Este fenómeno se conoce como “Cristal del Tiempo”. Investigadores de Two Wyen (Viena) han demostrado ahora que los científicos pueden crear cristales mediante un sistema completamente diferente al que eran posibles. Sus cálculos revelan que las relaciones cuánticas entre partículas, que alguna vez se pensó que alteraban estos patrones, en realidad pueden ayudarlas a estabilizarse. La búsqueda proporciona una nueva perspectiva interesante sobre cómo surgen comportamientos combinados en el sistema cuántico de múltiples partículas.

CECEST DEL ESPACIO Y CECEST DEL TIEMPO

Cuando un líquido se congela, sus partículas pasan del desorden a la secuencia. En estado líquido, las partículas se eliminan de forma libre y aleatoria, sin seguir un patrón específico. Como el fluido se encuentra en el lugar apropiado, las partículas forman una estructura espacial regular y repetida: un cristal. Un líquido es igual en ambos lados, pero en un cristal eso rompe la simetría: adquiere la estructura, las direcciones específicas se vuelven diferentes unas de otras.

¿Puede ocurrir con el tiempo una simetría similar a la de los espacios de frenado? ¿Algún sistema cuántico que inicialmente desarrolle un patrón temporal repetido en cada momento, un ritmo que marque el aumento del orden a lo largo del tiempo?

Fluctuaciones cuánticas: ¿dañinas o útiles?

“Esta cuestión es objeto de intensas investigaciones en física cuántica desde hace más de diez años”, investiga el profesor Thomas Pohle para su tesis doctoral en el Instituto de Física Teórica de Two Win. De hecho, se ha demostrado que los llamados cristales del llamado tiempo son posibles: se establece un ritmo temporal sin ser presionado desde el exterior.

“Sin embargo, se pensaba que esto sólo era posible en gases cuánticos en sistemas muy específicos, cuya física puede describirse bien mediante valores promedio sin tener en cuenta el inevitable vuelo aleatorio en la física”, dijo Félix. “Ahora hemos demostrado que las relaciones físicas cuánticas en las partículas son naturales, lo que en el pasado se pensaba que impedía la estructura de los cristales, lo que podría provocar la aparición de niveles de formato de tiempo”.

Las interacciones cuánticas complejas en las partículas inducen un comportamiento combinado que no se puede explicar a nivel de partículas individuales, como el humo de una vela apagada que a veces puede formar una serie regular de anillos de humo regulares; Un acontecimiento cuyo ritmo no está determinado desde el exterior y que no se comprende a partir de partículas de humo aisladas.

Láser

“Estamos investigando un fundidor bidimensional de partículas mantenidas por un rayo láser”, dice Felix Russo. “Y aquí podemos demostrar que debido a la interacción cuántica entre las partículas, el estado del fundidor comienza a temblar”.

El estudio ofrece una mejor comprensión de la teoría del sistema cuántico multicuerpo: la tecnología cuántica o la medición cuántica de alta dependencia allanaron el camino para las técnicas de medición cuántica.

Enlace fuente