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2017-11-10  点击:次  故事屋

1935年,物理学家尤金-维格纳和亨廷顿-希利亚德对氢分子形成自由浮动电子的模型进行了预测,认为在高压环境下可分解成单个氢原子,由此释放出能量。桑迪亚国家实验室研究员麦克认为很久以前科学家就开始对土星的温度进行研究,释放出的氦雨是一种能量来源,从本质上看,氦雨能够保持行星呈现出年轻的状态。之前科学家虽然也提出了氦雨的机制,但是没有从实验模拟中得出,直到桑迪亚国家实验室通过Z机进行了实验。

所谓的Z机是世界上最强大的脉冲机器,可精确调节到亚微秒脉冲,因此该机器可以在强磁场环境下压缩氘,通过设置极端条件来获得土星的模拟结果。结果发现科学家提出的氦雨机制是可行的,在450至750纳米反射光谱中,科学家发现高致密的氢绝缘体,如果补上这方面的误差,就能够解释土星为什么看起来更加年老。

宇宙量子泡沫的奥秘或隐藏在遥远类星体中

早前科学家认为宇宙的时空并不是光滑的,而且存在一系列类似泡沫状的特点,每一次量子涨落都代表着一次微小的能量起伏,研究量子泡沫可以对宇宙时空进行探索。目前,科学家设计出一种实验,通过遥远星光研究量子泡沫机制,由于量子泡沫是时间和空间和微小尺度上的涨落,科学家认为如果遥远宇宙的光子穿过长距离的宇宙空间,我们能够观测到量子泡沫产生的效应。佛罗里达研究所物理学和空间科学教授埃里克-帕尔曼为本项研究论文的第一作者。

埃里克-帕尔曼教授认为这就像飞机飞过看起来非常光滑的海洋上空,如果你飞得足够低,就能够看到海面上的浪花,这就像是宇宙时空的量子涨落。如果使用船舶穿过海洋表面,那无法观测到任何可测量的影响,除非这艘船舶非常非常小,尺度达到普朗克级别才有可能观测到,因此我们使用观测遥远光子的方法能够有所发现。根据量子泡沫的理论模型,从地球上观测遥远的星光,可能会察觉到微小的空间扭曲,因此帕尔曼的小组希望观测到时空扭曲的证据。

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