《電子技術(shù)應(yīng)用》
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光或可打破牛頓第三定律 創(chuàng)造“負質(zhì)量”(圖)
來源:鳳凰科技
摘要: 激光脈沖已經(jīng)實現(xiàn)了在光學(xué)纖維線圈附近自我加速,這似乎打破了物理學(xué)定律,也即每一個作用力具有相同的反作用力。這項研究利用了一項小技巧使得光看起來似乎是有質(zhì)量的,雖然這略有欺騙之嫌,但有朝一日或者能導(dǎo)致更快的電子元件和更可靠的通訊。
Abstract:
Key words :

 

光或可打破牛頓第三定律創(chuàng)造“負質(zhì)量”

 
  新科學(xué)家報道,艾薩克牛頓(Isaac Newton)被騙了!激光脈沖已經(jīng)實現(xiàn)了在光學(xué)纖維線圈附近自我加速,這似乎打破了物理學(xué)定律,也即每一個作用力具有相同的反作用力。這項研究利用了一項小技巧使得光看起來似乎是有質(zhì)量的,雖然這略有欺騙之嫌,但有朝一日或者能導(dǎo)致更快的電子元件和更可靠的通訊。
 
  根據(jù)牛頓第三運動定律,當一個小球撞擊另一個小球,這兩個小球應(yīng)該相互撞開。但如果其中一個小球具有負質(zhì)量,那么這兩個小球相撞后應(yīng)該會朝相同方向加速。這種效應(yīng)或可用于直徑驅(qū)動,一種推測性的“發(fā)動機”,里面的正負質(zhì)量相互作用導(dǎo)致能夠?qū)崿F(xiàn)永恒加速。美國宇航局自20世紀90年代就開始探索這一效應(yīng),試圖為更好的太空飛船推進制造直徑驅(qū)動。但其中存在一個問題:量子力學(xué)描述了物體不可能有負質(zhì)量。即使是有帶負電的粒子組成的反物質(zhì)也具有正質(zhì)量。
 
  “在量子理論力學(xué)領(lǐng)域描述負質(zhì)量并沒有太大的差別,”澳大利亞悉尼大學(xué)的阿爾奇爾·科巴希澤(Archil Kobakhidze)這樣說道。因為這一方程式涉及的術(shù)語都是質(zhì)量的平方,因此任何負的質(zhì)量都會最終變成正質(zhì)量。“這并沒有任何實際的意義。”
 
  質(zhì)量效應(yīng)
 
  現(xiàn)在,德國埃爾蘭根-紐倫堡大學(xué)的尤爾夫·佩舍爾(Ulf Peschel)和他的同事利用“有效質(zhì)量”制造了一種直徑驅(qū)動。由于光子以光速傳播,因此它沒有任何靜止質(zhì)量。但如果你朝某種分層物質(zhì),例如水晶,發(fā)射光脈沖,那么有些光子會被其中一層物質(zhì)反射回來然后又被另一層反射向前。這延遲了部分脈沖,從而導(dǎo)致它干涉了剩余的脈沖,從而導(dǎo)致傳播物質(zhì)的速度變得更慢。
 
  “這有點類似頻閃觀測器,”澳大利亞堪培拉澳大利亞國立大學(xué)的德拉戈米爾·內(nèi)舍夫(Dragomir Neshev)這樣說道。他并沒有參與這項研究。如果你觀察閃光燈下的車輪輪輻轉(zhuǎn)動,它會顯示不同的移動速率,有時候甚至是倒退的。
 
  當物質(zhì)減慢了與能量成比例的脈沖的速度,那么它將表現(xiàn)出似乎具有質(zhì)量——這被稱為有效質(zhì)量。取決于光波的形狀和水晶的結(jié)構(gòu),光脈沖可能會有負的有效質(zhì)量。但這種脈沖與具有正有效質(zhì)量的脈沖發(fā)生相互作用時需要一塊水晶,但后者如此長以至于能夠在兩束脈沖顯示直徑驅(qū)動效應(yīng)之前吸收光。
  為了克服這個問題,佩舍爾在兩個光導(dǎo)纖維電纜線圈里創(chuàng)造了一系列激光脈沖。這種脈沖會在兩個線圈之間某個接觸點分離,每個線圈里的光繼續(xù)朝同一方向移動。其中的關(guān)鍵在于一個線圈比另一個略長,因此進入較長線圈的光會相對延遲。當脈沖返回并在接觸點分離,它會與另一個線圈里的脈沖分享其中某些光子。在經(jīng)過幾輪這樣的運行后,脈沖會發(fā)展一種干涉樣式從而產(chǎn)生有效質(zhì)量。
 
  聰明的線圈
 
  研究小組創(chuàng)造了帶有正有效質(zhì)量和負有效質(zhì)量的脈沖。當相反脈沖在線圈里相互作用時,它們會朝同一個方向加速,在每輪運行時更早的經(jīng)過探測器。“利用這些線圈你可以讓它們永遠循環(huán)下去——這相當于有一塊巨大的長水晶。” 內(nèi)舍夫說道。他的研究小組正努力創(chuàng)造一種直徑驅(qū)動。“這是趣味物理學(xué)以及非常聰明的設(shè)備。”
 
  半導(dǎo)體里的電子元件也有有效質(zhì)量,因此這些線圈可以用于加速電子元件并提升電腦的處理性能,佩舍爾說道。在某些光纖里,光脈沖的速度相當于它的波長,這意味著線圈可以用于控制光纖的顏色輸出。內(nèi)舍夫表示這種方法可以增加光通信的帶寬甚至創(chuàng)造明亮的顯示,例如激光屏幕,但他也警告稱將這種線圈用于實際用途可能并不簡單。
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