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    同位素氦3還原宇宙大爆炸真相

        氦在大氣壓下仍然是液體,即使冷卻到絕對零度,在絕對零度時,所有其他物質都凍住成固體。氦不僅在低溫下堅持液態,并且在足夠低的溫度下成為超流體。超流體資料的粘度基本上為零,這意味著它應該永遠活動而不損失能量。當被限制在納米結構的體積內時,研討人員能夠使用同位素氦-3的超流體相來研討相似半量子渦旋的效應。

       
    研討人員初次記錄了超流體氦-3中“弦系壁”的長時刻猜測現象。這樣一個天體的存在,開始被世界學理論家所預見,或許有助于解說世界大爆炸后是如何冷卻下來的。有了在實驗室重建這些結構的新才能,地球上的科學家們總算有了一種方法,能夠更近距離地研討前期世界中或許發生的一些情況。在此之前,阿爾托大學的低溫實驗室連續發生了兩次打破對稱性的相變。

         “咱們開始以為,當咱們降低溫度時,半量子渦旋會消失?!毖杏懻呋鶢?馬基寧說:“事實證明,當氦-3樣品冷卻到半毫開爾文以下時,它們(半量子渦旋)實踐上會存活下來,而不是構成一堵非拓撲壁?!北M管物理壁不會阻礙活動,但非拓撲壁會改變氦的磁性。研討人員能夠使用核磁共振檢測到這些改變。

          在世界大爆炸后的開始幾微秒內,一些世界學家以為整個世界都閱歷了對稱性斷裂的相變,就像納米結構體積內的超流體在冷卻時發生的那樣。該理論以為,超凝聚世界中的量子漲落或拓撲缺陷,如域壁和量子渦旋,在世界脹大時被凍住在原地。隨著時刻的推移,這些凍住的波動構成了咱們今天所看到和居住的星系。能夠在實驗室里發明這些物體,或許會讓咱們對世界有更多的了解,以及它為什么會以這種方法構成。

          此外,這些颶風樣缺陷的結構也為拓撲量子核算的研討供給了一個潛在的模型。他說:“盡管液態
    氦-3作為一種能夠工作的核算機的資料太難也太貴了,但它為咱們供給了一種工作模型,能夠用來研討能夠在更簡單取得的未來資料中使用的現象?!?/span>


        教授格里戈里·沃羅維克(Grigori Volovik)在上世紀70年代初次用V. P. Mineev猜測了半量子渦旋。2016年,在阿爾托低溫實驗室的氦超流體中初次發現了它們。

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