“反物质”既是粒子又是波,到底是什么样?

  • 日期:08-16
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反物质不仅包括反粒子,还包括波浪。现在我们知道即使在单个反物质粒子的水平上也是如此。物理学家早就知道,几乎所有的东西(光和其他形式的能量,以及你体内的每一个原子)都以粒子和波浪的形式存在。这被称为粒子波II。大象的概念,已在实验中反复证明。但反物质粒子,除了电荷和自旋的反面,与它们的材料伙伴相同,并且实验起来要困难得多。

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这些物质的肿瘤通常短暂存在于大粒子加速器中。但是现在,物理学家已经在单个正电子(电子反物质双胞胎)的水平上证明了反物质也是由粒子和波组成的。为了证明正电子也是波,物理学家已经解释了对着名的“双缝实验”的更复杂的解释。 亮线。

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的图案(当两个波浪重叠但相对移动时,波峰和波谷相互抵消或重叠,形成一个独特的模式称为干涉,这种类型的实验称为干涉测量法。

1976年,物理学家发现了如何使用电子来证明同样的效果,证明即使是单个电子也是一个“干扰”波。物理学家已经证明,当正电子从反射表面反弹时,它们的行为就像波浪一样。但直到现在,还没有进行双缝实验来证明单个正电子具有波的特性。

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。图片:Shutterstock

通过这样的实验,物理学家有机会比以往更深入地研究反物质行为。在《科学进展》(科学进展)上发表的一项研究中,一组意大利和瑞士物理学家发现了一种生成低能正电子束的方法,可以用于双缝实验。第一个反物质版本。当物理学家通过一系列更复杂的多个狭缝引导正电子时,正电子的图案落在探测器上,你认为它是波浪图案,而不是单个粒子图案。

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米兰理工大学的物理学家Paola Scampoli是本文的作者之一,他说:“我们的观察.证明了[正电子]量子力学的起源,从而证明了正电子的波动性打开了新的大门。类型的“干涉测量”实验,希望回答有关更复杂材料的波动特性的问题,并用它们来检测非常小的尺度上的引力特性。

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博科园|文: Rafi Letzter/Live Science

参考期刊《Science Advances》

DOI: 10.1126/sciadv.aav7610

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反物质不仅包括反粒子,还包括波浪。现在我们知道即使在单个反物质粒子的水平上也是如此。物理学家早就知道,几乎所有的东西(光和其他形式的能量,以及你体内的每一个原子)都以粒子和波浪的形式存在。这被称为粒子波II。大象的概念,已在实验中反复证明。但反物质粒子,除了电荷和自旋的反面,与它们的材料伙伴相同,并且实验起来要困难得多。

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这些物质的肿瘤通常短暂存在于大粒子加速器中。但是现在,物理学家已经在单个正电子(电子反物质双胞胎)的水平上证明了反物质也是由粒子和波组成的。为了证明正电子也是波,物理学家已经解释了对着名的“双缝实验”的更复杂的解释。 亮线。

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的图案(当两个波浪重叠但相对移动时,波峰和波谷相互抵消或重叠,形成一个独特的模式称为干涉,这种类型的实验称为干涉测量法。

1976年,物理学家发现了如何使用电子来证明同样的效果,证明即使是单个电子也是“干扰”波。物理学家已经证明,当正电子从反射表面反弹时,它们的行为就像波浪一样。但直到现在,还没有进行双缝实验来证明单个正电子具有波的特性。

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。图片:Shutterstock

通过这样的实验,物理学家有机会比以往更深入地研究反物质行为。在《科学进展》(科学进展)上发表的一项研究中,一组意大利和瑞士物理学家发现了一种生成低能正电子束的方法,可以用于双缝实验。第一个反物质版本。当物理学家通过一系列更复杂的多个狭缝引导正电子时,正电子的图案落在探测器上,你认为它是波浪图案,而不是单个粒子图案。

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米兰理工大学的物理学家Paola Scampoli是本文的作者之一,他说:“我们的观察.证明了[正电子]量子力学的起源,从而证明了正电子的波动性为新的开启了大门。类型的“干涉测量”实验,希望回答有关更复杂材料的波动特性的问题,并用它们来检测非常小的尺度上的引力特性。

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反物质不仅包括反粒子,还包括波浪。现在我们知道即使在单个反物质粒子的水平上也是如此。物理学家早就知道,几乎所有的东西(光和其他形式的能量,以及你体内的每一个原子)都以粒子和波浪的形式存在。这被称为粒子波II。大象的概念,已在实验中反复证明。但反物质粒子,除了电荷和自旋的反面,与它们的材料伙伴相同,并且实验起来要困难得多。

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这些物质的肿瘤通常短暂存在于大粒子加速器中。但是现在,物理学家已经在单个正电子(电子反物质双胞胎)的水平上证明了反物质也是由粒子和波组成的。为了证明正电子也是波,物理学家已经解释了对着名的“双缝实验”的更复杂的解释。 亮线。

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的图案(当两个波浪重叠但相对移动时,波峰和波谷相互抵消或重叠,形成一个独特的模式称为干涉,这种类型的实验称为干涉测量法。

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。图片:Shutterstock

通过这样的实验,物理学家有机会比以往更深入地研究反物质行为。在《科学进展》(科学进展)上发表的一项研究中,一组意大利和瑞士物理学家发现了一种生成低能正电子束的方法,可以用于双缝实验。第一个反物质版本。当物理学家通过一系列更复杂的多个狭缝引导正电子时,正电子的图案落在探测器上,你认为它是波浪图案,而不是单个粒子图案。

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米兰理工大学的物理学家Paola Scampoli是本文的作者之一,他说:“我们的观察.证明了[正电子]量子力学的起源,从而证明了正电子的波动性打开了新的大门。类型的“干涉测量”实验,希望回答有关更复杂材料的波动特性的问题,并用它们来检测非常小的尺度上的引力特性。

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反物质不仅包括反粒子,还包括波浪。现在我们知道即使在单个反物质粒子的水平上也是如此。物理学家早就知道,几乎所有的东西(光和其他形式的能量,以及你体内的每一个原子)都以粒子和波浪的形式存在。这被称为粒子波II。大象的概念,已在实验中反复证明。但反物质粒子,除了电荷和自旋的反面,与它们的材料伙伴相同,并且实验起来要困难得多。

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这些物质的肿瘤通常短暂存在于大粒子加速器中。但是现在,物理学家已经在单个正电子(电子反物质双胞胎)的水平上证明了反物质也是由粒子和波组成的。为了证明正电子也是波,物理学家已经解释了对着名的“双缝实验”的更复杂的解释。 亮线。

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的图案(当两个波浪重叠但相对移动时,波峰和波谷相互抵消或重叠,形成一个独特的模式称为干涉,这种类型的实验称为干涉测量法。

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米兰理工大学的物理学家Paola Scampoli是本文的作者之一,他说:“我们的观察.证明了[正电子]量子力学的起源,从而证明了正电子的波动性为新的开启了大门。类型的“干涉测量”实验,希望回答有关更复杂材料的波动特性的问题,并用它们来检测非常小的尺度上的引力特性。

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