Physique Quantique

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MIT terahertz microscope revealing quantum vibrations in a superconductor crystal, with scientists observing in a lab.
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Le MIT construit un microscope térahertz pour observer les mouvements quantiques dans les supraconducteurs

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Des physiciens du MIT ont mis au point un nouveau microscope utilisant la lumière térahertz pour observer directement et pour la première fois des vibrations quantiques cachées à l'intérieur d'un matériau supraconducteur. L'appareil comprime la lumière térahertz pour dépasser les limites de sa longueur d'onde, révélant des flux d'électrons sans friction dans le BSCCO. Cette avancée pourrait faire progresser la compréhension de la supraconductivité et des communications basées sur les térahertz.

Des physiciens de l'Université de New York ont développé un nouveau type de cristal temporel utilisant des ondes sonores pour maintenir en suspension de minuscules billes de polystyrène, produisant des interactions non réciproques qui contredisent la troisième loi du mouvement de Newton. Ce système compact et visible oscille selon un rythme stable et a fait l'objet d'une publication dans Physical Review Letters. Les chercheurs envisagent des applications potentielles dans l'informatique quantique ainsi que des avancées dans la compréhension des rythmes biologiques.

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An international team of scientists has identified an unexpected Island of Inversion in molybdenum-84, a nucleus with equal numbers of protons and neutrons. This discovery challenges previous beliefs that such regions occur only in neutron-rich isotopes. The finding reveals new insights into nuclear deformation and fundamental forces.

Des chercheurs ont développé une méthode pour mesurer comment la réalité objective émerge de la flou quantique, montrant que même des observateurs imparfaits peuvent parvenir à un consensus. Cela s'appuie sur le darwinisme quantique, une idée proposée en 2000, en démontrant que des mesures simples suffisent pour un accord sur les propriétés classiques. Ce travail suggère des ponts vers des tests expérimentaux sur des dispositifs quantiques.

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Les chercheurs ont exploité l'intrication quantique pour relier des atomes à travers l'espace, atteignant une précision inédite dans la mesure de quantités physiques. En séparant des nuages d'atomes intriqués, l'équipe a amélioré la détection des champs électromagnétiques. Cette avancée pourrait affiner les horloges atomiques et les capteurs de gravité.

Une équipe dirigée par Holger Hofmann à l'université de Hiroshima a rapporté en mai qu'une expérience de double fente modifiée a montré des photons individuels se comportant comme s'ils étaient en deux endroits à la fois, sapant potentiellement le concept de multivers. Les résultats, qui suggèrent que la fonction d'onde guide les trajectoires réelles des particules, ont fait face à un scepticisme important d'autres physiciens. Malgré les résistances, les chercheurs maintiennent leurs résultats et poursuivent leur travail.

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Des physiciens de la collaboration KATRIN ont rapporté l’absence de preuve d’un neutrino stérile dans une analyse précise des données de désintégration du tritium. Les résultats, publiés dans Nature, contredisent des affirmations expérimentales antérieures et renforcent l’argument contre un quatrième type de neutrino. L’expérience, basée en Allemagne, continue de collecter plus de données pour des tests supplémentaires.

 

 

 

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