Далекий магнетар может оказаться ключом к 90-летней загадке квантовой физики

Ученые зафиксировали вероятное двойное лучепреломление вакуума у магнетара 1E1547. Объясняем, как виртуальные частицы Гейзенберга влияют на свет и почему данные требуют проверки.

Австралийские астрономы, возможно, только что подтвердили одну из самых причудливых гипотез квантовой механики: кажущееся пустым пространство может изменять поведение света. Это явление, получившее название «двойное лучепреломление вакуума», было впервые предсказано почти 90 лет назад Вернером Гейзенбергом (1901-1976), одним из отцов-основателей квантовой механики, лауреатом Нобелевской премии по физике 1932 года. Он предположил, что даже идеальный вакуум должен кишеть «виртуальными частицами», которые быстро появляются и исчезают.

Ученые, в том числе доктор Маркус Лоуэр из Технологического университета Суинберна, использовали свойства магнетара — редкого типа нейтронной звезды с самыми сильными магнитными полями во Вселенной — для изучения этого квантового феномена.

Их наблюдения могут стать первым практическим обнаружением двойного лучепреломления вакуума, происходящего в сверхсильном магнитном поле магнетара, что открывает новые пути для изучения квантовой Вселенной. Результаты были опубликованы 5 августа в журнале Nature.

Магнетары в качестве испытательных стендов

Считается, что в присутствии чрезвычайно мощного магнитного поля виртуальные частицы Гейзенберга будут преломлять свет особым образом, создавая двойное лучепреломление в вакууме. Лишь магнитные поля магнетаров обладают мощью, способной сделать этот квантовый эффект заметным.

Источник: hi-tech.mail.ru

0 0 голоса
Рейтинг новости
1
0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев