КВАНТОВЫЙ МИР
160 subscribers
37 photos
4 videos
8 files
175 links
Download Telegram
Физики нашли недостающий ингредиент Вселенной

В квантовом зоопарке царил строгий порядок: всё делилось на материю и силу, на фермионы и бозоны. Электроны, кварки — это одно, фотоны, глюоны — другое. Меняй их местами — и мир не заметит разницы. Эта бинарная симфония правила физикой почти столетие.

Свежий математический прорыв показывает, что физики могли упустить из виду целый класс сущностей — парачастицы.

Это третий тип квантовых объектов, который обладает скрытыми внутренними состояниями — невидимыми «метками», которые меняются при обмене частиц.

Проверка существования парачастиц идёт по трём фронтам: квантовое моделирование (лабораторная симуляция), поиск в реальных системах и теоретические мысленные эксперименты.

Обмен двух парачастиц — не просто смена ярлыков, а физический процесс с геометрической зависимостью (траектория имеет значение). Именно это долго считалось нарушением локальности — пока в 2025-м не доказали, что обходной путь (реальное движение по петле) сохраняет причинность.

Парачастицы обладают любопытным информационным потенциалом. Обмен скрытыми состояниями может кодировать информацию без передачи классического сигнала — своего рода квантовая телепатия, которая, однако, не нарушает никаких запретов, потому что результат обмена проявляется только при статистической обработке множества частиц.

Если данное исследование из области математической статистики перейдёт в область реальной подтверждённой физики — нас ждёт пересмотр Стандартной модели, новые топологические фазы материи и масштабные прорывы в квантовой коррекции ошибок и передаче информации
👁
👍1🤓1👻1
Квантовое поведение субатомных частиц можно понять через обычные классические представления

Группа ученых из США нашла способ описания квантовых явлений с помощью классического принципа наименьшего действия, который обычно применяется в повседневной физике. Они доказали, что, добавив в уравнение Гамильтона — Якоби понятие плотности, можно получить те же решения, какие дает уравнение Шрёдингера — основное описание квантовой механики — для таких явлений, как двухщелевой эксперимент и квантовое туннелирование
👁

https://hightech.plus/2026/04/26/kvantovoe-povedenie-subatomnih-chastic-mozhno-ponyat-cherez-obichnie-klassicheskie-predstavleniya
👍1🤓1👻1
Создан фотонный датчик гравитации

Австралийский физик опубликовал экспериментальное доказательство того, что гравитация влияет на поведение света измеримым образом. Это открытие позволяет по-новому осмыслить один из основополагающих постулатов Эйнштейна, а также закладывает основу для нового поколения фотонных гравитационных датчиков повышенной чувствительности. Такие приборы могут найти применение в мониторинге грунтовых вод, таяния ледников, вулканической активности, поиске полезных ископаемых
👁

https://hightech.plus/2026/04/27/sozdan-fotonnii-datchik-gravitacii-
👍1👏1🤓1
Немецкий стартап создал первый портативный алмазный квантовый компьютер
👁

https://techora.ru/news/nemetskiy-startap-sozdal-pervyy-portativnyy-almaznyy-2026-08-06
👍1👀1
Квантовый компьютер IBM решил задачу, которую не способен проверить ни один суперкомпьютер
👁

https://techora.ru/news/kvantovyy-kompyuter-ibm-reshil-zadachu-kotoruyu-2026-08-10
👏1🤓1👀1
Forwarded from ОКО
Квантовый компьютер стимулирует работы по термояду
👁

https://naked-science.ru/article/physics/kvantovye-superkompyutery
👍3
Шаг к квантовому интернету: кристаллы времени научили синхронизироваться
👁

https://naukatv.ru/news/udalyonnye_kristally_vremeni_koleblyutsya_v_unison_prokladyvaya_put_dlya_spinovykh_setej
👍2🤓1