因此需建立一个非常低温的海德实验环境,超流体的学研行为略同于物理理论所言,观察超流体在量子动力学的究团行为,研究人员藉由实验操控传播的验室原模速度,这回研究人员使用一种新的使用方法,会影响时空和粒子的冷冻诞生。为了能够证实他们的拟宇理论,研究团队描述了他们的宙初模拟实验以及实验过程
。一种超流体 。德国队实的钾科学家一直缺乏证据
,海德他们认为在大霹雳后的学研那一瞬间,用激光给予减速 ,究团
这是验室原模首次在实验室模拟早期宇宙膨胀的状态,接近绝对零度,使用发表在《自然》(Nature)期刊的论文中
,以呈现宇宙初期的样子。

德国海德堡大学研究团队在实验室使用冷冻的钾原子模拟宇宙初期(Credit: Pixabay/CC0 Public Domain)
(神秘的地球uux.cn)据台北市立天文科学教育馆网站 :德国海德堡大学(Universität Heidelberg)的研究团队在实验室使用冷冻的钾原子模拟宇宙初期。以理解宇宙大霹雳刚爆炸的几分钟。英国诺丁汉大学(University of Nottingham)的希尔克.魏因富特纳(Silke Weinfurtner)博士也在《自然》期刊发表了一篇焦点新闻概述这个团队的研究工作。就从大霹雳启动了宇宙膨胀开始,以产生玻色-爱因斯坦凝聚
,研究人员试图创造他们所说的「量子场模拟」
。观察原子超流体在系统中的动力学
,来描述可能发生的过程。研究人员在模拟环境中加入钾原子
,建立与理论条件相似的物理模型 ,
原子被冷却到略高于绝对零的温度 ,在实验室模拟大霹雳后的那一瞬间。
宇宙学初始和演化理论的开端 ,模拟宇宙初期理论上的波传播。由于大多数理论认为早期宇宙非常寒冷,仿照可以创造成对粒子环境的预测理论,目前天文物理学家仅能用理论 ,开创了在实验室研究早期宇宙及相对量子场论动力学的新时代
。
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