Подробно

Маятник, качающийся пять дней без остановки ⚡ экспресс

Original: "A Superconducting Levitating Oscillator with < 1 $$\mu$$Hz Resonance Linewidth"
arXiv:2605.09632 · 2026-05-10 · CC BY · ⏱ 1 мин · Quantum Physics Instrumentation and Detectors
Учёные создали почти идеальный маятник, колеблющийся 110 часов, чтобы измерять силы в фемтоньютоны.
Аннотация

Эксперименты по определению границы между квантовой и классической физикой требуют исключительной изоляции от окружения. Представлен сверхпроводящий осциллятор миллиграммовой массы, работающий при милликельвиновых температурах с рекордно низкой диссипацией: время затухания превышает 110 часов, что соответствует ширине резонансной линии менее 0,8 мкГц. Экспериментальная установка легко перестраивается и совместима с адиабатическим ядерным размагничиванием, обещая ещё более низкие температуры. Возможности устройства продемонстрированы измерением сопротивления от примесей ³He в сверхтекучем ⁴He на уровне ~10⁻⁸ с силой порядка фемтоньютонов. Эта работа — важный шаг к созданию практически замкнутых систем для проверки эффектов квантовой гравитации и коллапса волновой функции.

Связи в графе знаний 1

📄 Показана версия «Просто» — «Подробно» пока не готова. Добавьте ★ в избранное, если хотите её ускорить.

Крошечный шарик в доли миллиграмма, подвешенный в магнитном поле и охлаждённый почти до абсолютного нуля, колеблется 110 часов без остановки — это рекордная изоляция. Потеря энергии настолько мала, что энтропия системы почти не растёт, и любое внешнее воздействие становится заметным.

Это как попытка услышать шёпот в комнате, где нет ни сквозняка, ни даже случайного движения молекул воздуха.

Маятник уже почувствовал толчки от единичных атомов гелия-3 в сверхтекучем гелии — сила составила фемтоньютоны, меньше веса бактерии, поделённого на миллиард. Вдохновлённые парадоксами Шрёдингера, физики надеются проверить эффекты искривления пространства-времени на квантовом уровне — увидеть, как макроскопический объект ведёт себя подобно элементарной частице.

🎯 Сверхтекучий гелий способен самопроизвольно покидать открытый стакан — он просто перетекает через край, игнорируя силу тяжести, словно живое существо.

Учёные
Ludwig BoltzmannJacob BekensteinStephen HawkingJames Clerk MaxwellAlbert EinsteinRobert H. Dicke
Теги
искривление пространства-времени гелий энтропия
Законы
второй закон термодинамикиэнтропия Бекенштейна–Хокингараспределение Больцманапервый закон термодинамикипринцип эквивалентностиэффект Лензе — Тирринга
Оригинал: arXiv:2605.09632 · CC BY · bridge42worlds