Обнаружено новое квантовое состояние, когда электроны бросают вызов законам физики

6 1156

Международная группа исследователей совершила открытие, опровергающее фундаментальные представления о поведении электронов. Учёные из Венского технологического университета (TU Wien) совместно с коллегами из Университета Райса в Техасе экспериментально обнаружили топологическое состояние в материале при температурах, близких к абсолютному нулю, где электроны перестают вести себя как отдельные частицы.

Это явление, получившее название «эмергентный топологический полуметалл», открывает новые горизонты для разработки квантовых компьютеров, датчиков и перспективных материалов.

Учёные изучали соединение церия, рутения и олова (CeRu₄Sn₆) при температуре менее одного градуса выше абсолютного нуля. В этом экстремальном режиме материал входит в состояние квантовой критичности, где происходят интенсивные колебания между различными квантовыми состояниями, и традиционная модель квазичастиц для описания электронов теряет свою силу. Несмотря на это, учёные зафиксировали чёткий топологический сигнал — так называемый аномальный эффект Холла.

 

Этот эффект, обычно возникающий под действием внешнего магнитного поля, проявился спонтанно, что является ключевым признаком топологического поведения. Парадоксально, но наиболее сильный эффект наблюдался именно в области максимальных квантовых флуктуаций. Как пояснила ведущий автор работы Диана Киршбаум из TU Wien, подавление этих флуктуаций давлением или магнитным полем приводит к исчезновению топологических свойств.

Это указывает на прямую связь между квантовой критичностью и топологией. Профессор физики TU Wien Зилке Бюлер-Пашен отметила, что открытие стало большим сюрпризом и показывает, что для возникновения топологических свойств не обязательна картина отдельных частиц. Топологические отличия могут возникать более абстрактным, математическим путём. Теоретическое обоснование открытия было разработано в сотрудничестве с Университетом Райса. Исследователь Лей Чэнь создал новую модель, связывающую квантовую критичность с топологией в системах с сильными взаимодействиями.

По словам профессора Университета Райса Кимиао Си, это слияние двух областей физики позволило выйти на неизведанную территорию. Открытие предоставляет практический путь для поиска новых топологических материалов, поскольку квантово-критическое поведение относительно легко обнаружить экспериментально во многих классах соединений. Это важный шаг к созданию реальных технологий, использующих глубокие принципы квантовой физики.

Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном журнале Nature Physics.

https://masterok.livejournal.c...

Стоимость войны

Каждая война имеет свою цену. Цена складывается не только из материальных затрат, но и из моральных потерь и приобретений. В конечном счёте цена войны определяется после победы, которая...

АРИФМЕТИКА

Обратимся к некоторым цифрам по Центробанку. Так, с 29 июля Центробанк (председательствует в нём госпожа Э.Набиуллина) установил свою ключевую ставку в размере 18% годовых, подняв её сразу на 2% пункт...

Пятая четверть не нужна или про эффективность образования в школе

Увеличение продолжительности учебного года и введение пятой четверти нецелесообразно, сообщает пресс-служба Минпросвещения.Радует, что в Министерстве просвещения обитают не только "пере...

Обсудить
  • Около абсолютного ноля весь физический мир ведёт себя по другому.
  • Что такое температура около абсолютного нуля? Это такое состояние материи, при которой атомы не поглощают набегающие фотоны, и соответственно, не могут накапливать энергию, а электроны находятся в состоянии отдачи/эмиссии фотонов, а не поглощения. В этом состоянии кристаллические структуры чистых металлов и сплавов принимают минимально возможное положение в котором многократно возрастает гравитационные силы притяжения между ядрами соседних атомов. В этом состоянии воздействие на образец фотона даже террагерцевого диапазона будет аналогично воздействию рентгеновского (гамма) фотона при обычных (нормальных) условиях, которое описывается эффектом Мессбауэра. Также возрастает роль воздействия на образец нейтрино, которое взаимодействуя с протонами ядер вызывает спонтанный резонанс последних и эмиссию фотонов электронными оболочками атомов. Это явление объясняет почему невозможно в принципе достичь состояния абсолютного нуля. Вывод: - явление само по себе интересное, но в ближайшем времени практически не реализуемое для прикладных задач.
  • Последние "открытия" в физике очень сильно напоминают открытия "английских ученых". По стилю подачи материала - один в один.
  • "В этом экстремальном режиме материал входит в состояние квантовой критичности, где происходят интенсивные колебания между различными квантовыми состояниями, и традиционная модель квазичастиц для описания электронов теряет свою силу" (с). ------------------------------ Очень понятно и доступно для широких масс трудящихся. Отличная популярная статья.