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澳门新濠开户:以及探测引力波和测试爱因斯坦的等效原理

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这项研究由德国莱布尼茨大学领导,参与者包括来自许多德国大学的科学家,如Domainz大学和德国航空航天中心。他们于2017年1月发射了MAIUS-1任务,这是首个在太空中产生玻色-爱因斯坦凝聚体的火箭任务。

美因茨大学物理研究所的Patrick Windpasch教授解释说,当原子(铷原子)冷却到接近绝对零度(零下273摄氏度)时,玻色-爱因斯坦凝聚就会出现。超冷系统在原子干涉测量领域有巨大的潜力,而温度已经成为关键的决定因素之一,因为在较低的温度下,我们可以进行更精确和更长期的测量。”

在最新的实验中,研究人员使用激光照射铷原子气体,将其分离,然后叠加在一起。根据原子从不同角度受到的不同力,可以产生几种干涉图样。利用这些图像,他们可以测量影响超冷原子的力(如引力)等,并进行进一步的实验来测量地球的引力。以及探测引力波和测试爱因斯坦的等效原理。

Windpasig说:“最新的研究证明,超冷原子干涉实验不仅可以在地球上进行,也可以在太空中进行。”

研究小组希望在不久的将来进一步研究高精度原子干涉法的可行性,以检验爱因斯坦的等效原理。他们计划在2022年和2023年发射另外两枚火箭,MAIUS-2号和MAIUS-3号,并使用钾原子创造干涉模式。通过比较铷原子和钾原子的自由落体加速度,他们将能够以前所未有的精度探测到等效原理。
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