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壮观的把戏和他们的线索

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重点说明:

向观众展示一个看起来像骰子的小木立方体。 将一支墨水笔插入其中一个面孔。 用手帕盖住立方体并立即丢弃手帕。 立方体的同一个面上将插入大约十几根羽毛,而不是一根羽毛!

专注秘诀:

立方体是一个薄而规则的四边形,里面有一个面从一端移动到另一端 - 一个扁平的木制正方形。 立方体的大小对应于学校钢笔的大小。

聚焦同一边缘

大约有十几根羽毛粘在脸的一侧。 它们位于“立方体”内部,因此不可见。 将一支笔放在这张脸可见的一侧,在围巾下,用手指将可移动的脸滑到另一端。 转动立方体并丢掉手帕——一打羽毛会出现在观众面前。

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然而,反重力对太空的奇妙征服还很遥远。 到目前为止,亚利桑那州立大学和澳大利亚国立大学的物理学家劳伦斯克劳斯和弗兰克威尔切克提出通过测量宇宙微波背景的极化来检测引力的量子化。 因此,不仅可以探测和研究引力子,还可以将早期宇宙膨胀(快速膨胀)引起的引力波与引力波联系起来。

现代物理学试图找到一种将量子力学和引力理论结合起来的方法,已经走到了死胡同。 大多数科学家通过发现带有“引力电荷”的特殊粒子——引力子来解决这个问题。 到目前为止,这些粒子还没有被发现,而且许多科学家认为它们不存在或找不到。

然而,引力子理论的支持者认为,由于与电磁等其他相互作用力相比,引力较弱,因此到目前为止还没有检测到引力子。 要探测引力子,你需要一个如此巨大的设备,它会在自身质量下变成一个黑洞。 一些研究人员认为,由于这个原因,我们将永远无法探测到引力子。

Lawrence Krauss 和 Frank Wilczek 提出了一种检测引力子的新方法。 科学家们认为,在宇宙早期,大爆炸之后,暴胀产生了引力波,其痕迹留在了宇宙微波背景中。 这些痕迹是按一定顺序排列的光子。 这种光子模式的发现意味着引力在粒子的帮助下传播,也就是那些相同的引力子。 这样一来,在证明引力子的存在之后,科学家们就会得到想要的普遍理论,特别是观测分析可以成为连接早期引力波和普朗克常数的纽带,普朗克常数被用于量子力学。

Krauss 和 Wilczek 的提议存在许多问题。 首先,今天根本没有相应测量宇宙微波背景的技术,也就是说,用现代仪器不可能探测到早期的引力波,需要开发新的仪器。 此外,有必要证明宇宙微波背景的任何极化确实与引力波有关,而不是与任何其他现象有关。

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