本文摘要:据外媒报导,在本月20号,美国国家航空航天局(NASA)将把冻原子实验室升空至国际空间站。升空之后,研究人员将利用它来观测在地球上无法仔细观察到的量子现象,比如太空生产“泡泡”和“旋涡”等等。据理解,该冻原子实验室由NASA的喷气前进实验室(JPL)负责管理,斥资8300万美元,主要任务是生产出有一种取名为“玻色—爱因斯坦汇聚体(BEC)”的独有“超强流体”物质态,以让科学家研究宏观尺度上的量子力学。

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据外媒报导,在本月20号,美国国家航空航天局(NASA)将把冻原子实验室升空至国际空间站。升空之后,研究人员将利用它来观测在地球上无法仔细观察到的量子现象,比如太空生产“泡泡”和“旋涡”等等。据理解,该冻原子实验室由NASA的喷气前进实验室(JPL)负责管理,斥资8300万美元,主要任务是生产出有一种取名为“玻色—爱因斯坦汇聚体(BEC)”的独有“超强流体”物质态,以让科学家研究宏观尺度上的量子力学。

BEC是由数十万个原子构成的云,当被加热到绝对零度附近时,数十万个原子的行动将需要维持实时,就像单一的量子物体一样。不过,必须留意的是,因为地球上的重力起到,BEC在几秒之内就不会分崩离析,而无重力的太空环境则有可能让其“保有”最少10秒钟的生命。在这一时间内,BEC有可能被加热到创世纪的低温,也许只比绝对零度低20万亿分之一摄氏度。

回应,该任务项目经理、喷气前进实验室的卡姆尔·奥德瑞回应,这有可能是宇宙中未知的最热的温度。在国际空间站中,工程师们将原本需要占有一个房间的设备传输在一个冷藏箱大小的箱子中,利用激光来加热铷和钾原子,让其暂停运动。紧接着,他们将利用磁场来捕猎原子云,再行用于“无线电波刀”等技术来加热和挤压能量最低的原子等,继而加热原子云至更加相似绝对零度的温度,打造出BEC。

同时,为了让BEC防止受到密集组件和地球磁场的阻碍,工程师们也不会在装置外安装一个屏蔽层。在冻原子实验室升空之后,将有5个研究团队基于该项目展开研究实验。其中,有一个团队计划用于无线电波和磁场,让BEC构成大约30毫米的气泡。

一般情况下,根据量子力学,因为气泡更为纤薄,且没边缘,BEC的不道德有可能与地球上构成圆盘或球体时的不道德深感有所不同。另外,基于BEC,其他团队也将环绕量子力学等进行有所不同的研究,以观测那些无法在地球上构建或是仔细观察到的量子现象。


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