Bogong飞蛾使用天体导航和地球的磁场迁移高达1,000公里

拔出的吉他弦可以振动几秒钟,然后沉默。乘客空的游乐场秋千将逐渐休息。这些是物理学家所说的“阻尼谐波振荡器”,并且从牛顿的运动定律方面得到了很好的理解。

来源:英国物理学家网首页
佛蒙特大学教授丹尼斯·克劳蒂(Dennis Clougherty)(右)和他的学生南·丁(Nam Dinh)想知道,原子量表中是否有系统的行为,就像牛顿世界中吉他弦的振动运动一样。他们发现答案是肯定的,并解决了量子物理学中有90年历史的问题。学分:约书亚·布朗/佛蒙特大学

拔出的吉他弦可以振动几秒钟,然后沉默。乘客空的游乐场秋千将逐渐休息。这些是物理学家所说的“阻尼谐波振荡器”,并且从牛顿的运动定律方面得到了很好的理解。

但是在原子的微小世界中,事情很奇怪,并且根据量子物理学的奇怪定律运作。佛蒙特大学教授丹尼斯·克劳蒂(Dennis Clougherty)和他的学生南·丁(Nam Dinh)想知道,原子世界中是否有系统的行为就像牛顿世界中吉他弦的振动动作。 “如果是这样,我们可以构建阻尼谐波振荡器的量子理论吗?”克劳蒂想知道。

量子物理

在2025年7月7日发表的一项研究中,在《物理综述研究》杂志上,他和丁(Dinh)做到了这一点:找到了一种模型的精确解决方案,它们表现为“阻尼量子谐波振荡器”,他们写道,这是一种原子规模上的吉他弦乐运动类型。

已发布 物理审查研究

事实证明,大约90年的理论家试图使用量子物理学来描述这些阻尼的谐波系统,但是成功的成功。 “困难涉及保留海森堡的不确定性原理,这是量子物理学的基础宗旨,” UVM物理学教授Clougherty说。

不确定性原理 运动定律

“在古典物理学中,众所周知,当物体振动或振荡时,它们会因摩擦,防空性等而失去能量,” Dinh说。 “但这在量子制度中并不那么明显。”

古典物理 更多信息: doi:10.1103/9fxx-2x6n

期刊信息:物理审查研究