Добавить новость

Новости сегодня на DirectAdvert

Новости сегодня от Adwile

Пик квантовой запутанности: Что происходит с электронами странных металлов в самый важный момент?

Представьте себе обычный металл, скажем, медь в ваших проводах. Электроны там ведут себя довольно предсказуемо, как автомобили на оживленной, но хорошо организованной трассе. Они текут, переносят заряд — всё по правилам. А теперь вообразите материал, где электроны будто решили устроить безумную вечеринку, игнорируя все дорожные знаки и законы физики, к которым мы привыкли. Вот это и есть «странные металлы».

Звучит интригующе, правда? Эти материалы уже давно ставят ученых в тупик. Их электрическое сопротивление меняется с температурой совсем не так, как у обычных металлов, а при очень низких температурах они показывают совсем уж экзотические свойства. Стандартные модели, описывающие поведение электронов, здесь просто пасуют. Нужен был какой-то новый подход, свежий взгляд.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
А что, если заглянуть с квантовой стороны?

И вот тут на сцену выходят физики из Университета Райса во главе с профессором Цимяо Си. Они подумали: а что, если ключ к разгадке кроется в самых глубинах квантового мира? В частности, в явлении, которое Эйнштейн когда-то назвал «жутким дальнодействием» — квантовой запутанности.

Запутанность — это такая особая связь между квантовыми частицами, например, электронами. Если два электрона запутаны, то измерение свойства одного мгновенно влияет на свойство другого, даже если они находятся на огромном расстоянии друг от друга. Это одно из самых контринтуитивных, но и самых фундаментальных явлений квантовой механики.

Чтобы измерить, насколько сильно электроны «запутаны» друг с другом в этих странных металлах, команда Си использовала довольно хитрый инструмент — квантовую информацию Фишера (QFI). Изначально QFI — это понятие из квантовой метрологии, науки о сверхточных измерениях. Его используют, чтобы понять, насколько точно можно измерить какой-то параметр квантовой системы. Но исследователи решили применить его совершенно в другой области — для изучения того, как меняются взаимодействия между электронами в материале, когда условия становятся экстремальными.

a Взаимная информация, которая выявляет запутанность между двумя подсистемами A и B. Здесь черные стрелки обозначают спины, серые волнистые линии представляют запутанность между двумя спинами, сплошной красный прямоугольник означает интересующую подсистему, а пунктирная красная линия — это разделение. b Квантовая информация Фишера, определенная для локальных операторов Ô₁, Ô₂, Ô₃, свидетельствует о многочастичной запутанности во всей системе. Здесь синие кружки представляют корреляцию локальных операторов для двух обведенных спинов. c Квантовая критичность разрушения Кондо для Kondo lattice¹³. Здесь управляющий параметр — это отношение взаимодействия RKKY к затравочной температуре Кондо, δ = I / T₀<0xE2><0x82><0x96>. Шкала энергии разрушения Кондо Eloc обращается в нуль в квантовой критической точке (QCP).* Три шкалы, TAF, TFL и T₀, соответствуют температурам перехода АФ упорядочения, кроссоверу в Fermi liquid и начальному возникновению Кондо-корреляций, соответственно. Схематические изображения по обе стороны от QCP (прямоугольники) адаптированы, где красные стрелки — это f moments, а сплошные/пустые кружки представляют частицу/дырку f electron. Цитирование: Fang, Y., Mahankali, M., Wang, Y. et al. Amplified multipartite entanglement witnessed in a quantum critical metal. Nat Commun 16, 2498 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-57778-7
Автор: Fang, Y., Mahankali, M., Wang, Y. et al. Источник: www.nature.com
Момент истины: Пик запутанности

Они сосредоточились на теоретической модели, описывающей взаимодействие магнитных моментов (крошечных внутренних магнитиков электронов) с их окружением — так называемой решетке Кондо. И вот что они обнаружили: существует определенная точка, квантовая критическая точка, где поведение материала резко меняется. Это как точка замерзания воды или точка кипения — переход между разными состояниями вещества, только на квантовом уровне.

Именно в этой критической точке, как показало исследование с помощью QFI, запутанность между электронами достигает своего максимума. Представьте, будто электроны перед самым «переключением» состояния хватаются друг за друга крепче всего!

Почему это так важно? Дело в том, что в этой же критической точке происходит еще одно странное событие: исчезают квазичастицы. Квазичастицы — это такие удобные «эффективные» частицы, которыми физики описывают коллективное поведение множества электронов в обычном металле. Их исчезновение — одна из главных загадок странных металлов. И вот теперь, похоже, найдена связь: пик запутанности совпадает с моментом, когда привычное описание через квазичастицы ломается. Получается, именно эта квантовая «сцепка» электронов играет ключевую роль в их странном поведении.

Не просто теория: проверка реальностью

Конечно, теоретические расчеты — это одно, а реальный мир — другое. Но тут исследователей ждал приятный сюрприз. Их выводы, полученные с помощью QFI на модели, неожиданно хорошо совпали с результатами реальных экспериментов! В частности, с данными неупругого рассеяния нейтронов — это метод, который позволяет «прощупать» материал на атомном уровне и посмотреть, как там взаимодействуют частицы. Такое совпадение — весомый аргумент в пользу того, что квантовая запутанность действительно дирижирует этим странным оркестром электронов.

«Мы как бы открыли новый способ взглянуть на эти материалы, — говорит профессор Си. — Используя инструменты из квантовой информатики, мы смогли увидеть глубокие квантовые связи, которые раньше были скрыты». По сути, это пример того, как объединение разных областей физики — теории конденсированного состояния и квантовой информации — может привести к прорыву.

a Низкотемпературная нормированная плотность QFI (nQFI) для AF спинового оператора, fQ, как функция параметра настройки δ = I / T₀<0xE2><0x82><0x96>. Вертикальная пунктирная линия и красная стрелка указывают положение квантовой критической точки (QCP). Величина nQFI достигает пика в QCP, где она превышает 2, указывая на то, что основное состояние содержит как минимум трехчастичную запутанность. Темно-красная (светло-красная) штриховка, здесь и на рис. b, отмечает режим, где система содержит как минимум трехчастичную (двухчастичную) запутанность. b Зависимость nQFI от температуры T (нормированной на затравочную температуру Кондо, T₀<0xE2><0x82><0x96>) при квантовой критической связи, δc = Ic / T₀<0xE2><0x82><0x96>. Результаты получены в квантовом критическом режиме при δc = 0.47, за исключением самой низкой температуры T = 1.25 x 10⁻³, которая требует более точной настройки для достижения квантовой критичности и рассчитана при δc = 0.465. c, d Ненормированная плотность QFI для оператора AF намагниченности, fQ(gμB)², подходящая для сравнения с результатами ее определения методом неупругого рассеяния нейтронов. Здесь принято g = 2. Цитирование: Fang, Y., Mahankali, M., Wang, Y. et al. Amplified multipartite entanglement witnessed in a quantum critical metal. Nat Commun 16, 2498 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-57778-7
Автор: Fang, Y., Mahankali, M., Wang, Y. et al. Источник: www.nature.com
Зачем нам эти «странности»?

Хорошо, скажете вы, это всё очень интересно для физиков, но какая нам от этого польза? А польза может быть огромной. Дело в том, что странные металлы — близкие родственники высокотемпературных сверхпроводников. Это материалы, которые могут проводить электрический ток вообще без потерь энергии, причем не при абсолютно нулевых температурах, а при вполне достижимых (хоть и всё еще низких).

Если мы поймем до конца, как работают странные металлы и что именно делает их такими особенными (а похоже, запутанность тут играет не последнюю роль), это может стать ключом к созданию еще более эффективных сверхпроводников. А это, в свою очередь, сулит революцию в энергетике: линии электропередач без потерь, сверхмощные магниты для медицины и науки, левитирующий транспорт… Звучит как фантастика, но понимание фундаментальных свойств материалов — первый шаг к этому.

Более того, сама по себе сильная квантовая запутанность — это ценный ресурс для будущих квантовых технологий, например, квантовых компьютеров. Возможно, странные металлы найдут свое применение и там.

Так что, казалось бы, чисто академическое любопытство — попытка понять, почему некоторые металлы ведут себя «неправильно» — открывает совершенно новые горизонты. Использование квантовой информации для анализа материалов показало, где искать «пик странности» — момент максимальной запутанности. И кто знает, какие еще секреты хранят эти удивительные материалы? Одно ясно: путешествие в мир квантовых явлений внутри твердых тел только начинается, и оно обещает быть захватывающим.

Читайте на сайте


Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. Абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city
Музыкальные новости
Новости России
Экология в России и мире
Спорт в России и мире
Moscow.media









103news.com — быстрее, чем Я..., самые свежие и актуальные новости Вашего города — каждый день, каждый час с ежеминутным обновлением! Мгновенная публикация на языке оригинала, без модерации и без купюр в разделе Пользователи сайта 103news.com.

Как добавить свои новости в наши трансляции? Очень просто. Достаточно отправить заявку на наш электронный адрес mail@29ru.net с указанием адреса Вашей ленты новостей в формате RSS или подать заявку на включение Вашего сайта в наш каталог через форму. После модерации заявки в течении 24 часов Ваша лента новостей начнёт транслироваться в разделе Вашего города. Все новости в нашей ленте новостей отсортированы поминутно по времени публикации, которое указано напротив каждой новости справа также как и прямая ссылка на источник информации. Если у Вас есть интересные фото Вашего города или других населённых пунктов Вашего региона мы также готовы опубликовать их в разделе Вашего города в нашем каталоге региональных сайтов, который на сегодняшний день является самым большим региональным ресурсом, охватывающим все города не только России и Украины, но ещё и Белоруссии и Абхазии. Прислать фото можно здесь. Оперативно разместить свою новость в Вашем городе можно самостоятельно через форму.

Другие популярные новости дня сегодня


Новости 24/7 Все города России



Топ 10 новостей последнего часа



Rss.plus


Новости России







Rss.plus
Moscow.media


103news.comмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "103 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

103news.com — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Музыкальные новости




Спорт в России и мире



Новости Крыма на Sevpoisk.ru




Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России