Фізики вперше довели існування негативного часу: неймовірні результати квантового експерименту

Фото: Yuichiro Chino

Вчені зробили несподіване відкриття: негативний час, про який тривалий час говорилося як про теорію, насправді має реальне підтвердження. Дослідження, опубліковане на arXiv, демонструє, як фотони, або ж частинки світла, можуть виявлятися у стані негативного часу, проходячи через особливу хмару холодних атомів, пише ScienceAlert.

Це цікаво: Магнітні бурі: яка сонячна активність чекає нас сьогодні

Дивне явище квантової механіки

Цей феномен, що нагадує наукову фантастику, стосується того, як світло взаємодіє з матерією. Здавалося б, фотони, проходячи через атоми, які переживають енергетичні зміни, можуть вийти з них ще до того, як їх поглинули. Простими словами, світло виявляється на «негативному відрізку» часу, затримуючись у збудженому стані атомів.

Як це працює?

Коли фотони проходять через атоми, вони спочатку поглинаються. Після цього атоми вивільняють їх назад, переходячи в збуджений стан. Ці зміни з часом виявляються досить цікавими: фізики зафіксували, що атоми залишалися в збудженому стані триваємо нижче нуля. Це означає, що якщо створити годинник, який вимірює час, проведений атомами в збудженому стані, стрілка цього годинника б рухалася назад!

Взаємодія світла і матерії

Однак, вчені попереджають: їхні результати не свідчать про те, що подорож в часі стала можливою. Негативний час є лише однією з особливостей квантової механіки. Взаємодії між фотонами та атомами відбуваються не в суворих рамках часу, а в спектрі можливих тривалостей. Тому, коли атоми поглинають фотони, це все ще залишається у межах фізичних законів.

Наукові наслідки

Відкриття вчених затверджує, що фотони можуть існувати у стані суперпозиції, коли вони поводяться як частинки та хвилі водночас. Ця унікальна природа світла створює низку результатів, що виходять за межі традиційного розуміння часу.

Дослідники вважають, що їхня робота не лише підтверджує раніше висунуті теорії, але й відкриває нові горизонти в дослідженнях квантової фізики. Це може привести до подальших експериментів, покликаних глибше заглянути в природу взаємодії між світлом і матерією.

Читайте також: Стародавній вулканічний попіл на Марсі може приховувати сліди життя, вважають вчені

І ще одне: ця тема не залишає байдужими нікого. Технології майбутнього, можливо, вплинуть на наше сприйняття часу в цілому. Чи можемо ми коли-небудь отримати можливість контролювати або навіть досліджувати негативний час? Поки це питання відкрите, але результати цих експериментів безперечно наводять на роздуми.

Читайте також