最初纯粹出于好奇的调查,研究人员已经有了一个发现,它弥合了亚里士多德两千年前的观察和现代理解之间的差距,同时打开了一扇通往一系列“酷”和“冷却”含义的大门。
姆潘巴效应最为人所知的是一个令人费解的现象,即热水比冷水结冰更快。对这种反直觉效应的观察可以追溯到2000多年前的亚里士多德,他注意到本都的希腊人在捕鱼时利用了这种效应。
姆潘巴效应也激发了历史上其他伟大思想家的好奇心,比如雷诺·笛卡尔(ren
现在,我们可以说这种奇怪的效应比我们之前预期的要普遍得多,因为由物理学院的约翰·戈德教授领导的三一学院研究小组刚刚在《物理评论快报》上发表了一篇研究论文。这篇论文概述了他们在理解非常不同的、极其复杂的量子物理世界中的效应方面的突破。
戈尔德教授说:“‘姆巴巴效应’得名于1963年在坦桑尼亚上学的伊拉斯托·姆巴,当时他正在上家庭经济学课,正在制作冰淇淋。姆潘巴没有等他的热冰淇淋混合物冷却就直接把它放进冰箱,毫不奇怪,他发现它比他同学的所有更冷的样品都先冻结了。
他向老师指出了这一点,老师嘲笑他不懂物理——例如,牛顿的冷却定律告诉我们,物体冷却的速度与物体与其周围环境之间的温差成正比。然而,姆潘巴说服了达累斯萨拉姆大学的客座教授丹尼斯·奥索伯恩对他所看到的进行了测试,两人发表了一篇论文,确实证明了这一奇怪的效应。
尽管姆潘巴效应仍未被完全理解——它的存在在宏观尺度上备受争议——但它在微观尺度上更为明显,物理学家在微观尺度上使用量子力学理论来描述自然。
量子姆潘巴效应最近成为一个热门话题,但无数的问题悬而未决;例如,量子效应与原始效应有什么关系?我们能否构建一个热力学框架来更好地理解这一现象?
QuSys研究小组的突破回答了一些关键问题。
Goold教授说:“我们是非平衡热力学和量子理论之间的专家,因此,我们有正确的工具箱来解决这些问题。我们的工作基本上提供了一种在量子系统中产生Mpemba效应的方法,在量子系统中,可以进行有效地“加热”量子系统的物理转换。然后,量子系统的这种转换矛盾地允许它通过利用量子动力学中的独特特征以指数速度放松或‘冷却’。”
利用非平衡量子热力学的工具箱,该团队成功地弥合了亚里士多德两千年前的观察和我们对量子力学的现代理解之间的差距。
它现在为许多研究和应用相关的问题打开了大门。
戈德教授补充说:“虽然我们最初是出于求知欲而接受这个项目,但它迫使我们提出了几个基本问题,即描述冷却的热力学定律与描述基本层面现实的量子力学之间的关系。我们目前正在开发一种几何方法来解决这个问题,希望能让我们在同一个数学框架下理解不同类型的姆潘巴效应。
“真正‘酷’的姆潘巴效应是一种加速冷却的方法,而量子系统的冷却对于量子技术的应用至关重要。考虑到这一点,我相信我们正在开发的一些研究这一基本效应的工具,对于理解热流等问题,以及如何在未来的技术中最大限度地减少耗散,将至关重要。”
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希望本篇文章《物理学团队揭示新型量子姆潘巴效应,蕴含众多“酷”意义》能对你有所帮助!
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