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文档简介

声学黑洞《谁创造了宇宙》工作取得了重要进展。首先,科学家对超导体里的电子进行了限制,让它们只能在一维的方向上运动。然后,科学家生生地截断电子的运动。我们知道,如果在体育馆的看台上拉上一根绳子,让人浪到这根绳子处就截止,就会出现一个人浪的“截面”。同样道理,当超导体里运动的波被截断时,在断裂的点位处,就出现了一些古怪的东西——半个电子和半个空穴的合体。这样一来,就出现了“准”马约拉纳粒子,它们既包含了部分电子,又包含了部分空穴。通过这个办法,2012年两位美国科学家宣称发现了“准”马约拉纳粒子的踪迹。遗憾的是,超导体中出现的“准”马约拉纳粒子还不稳定,他们还不敢最终断言。不过,理论上已经证明,“准”马约拉纳粒子存在是不成问题的。倘若在超导材料中找到了“准”马约拉纳粒子,那么我们就更有理由相信,真实的马约拉纳粒子在自然界中也应该存在。可能正是这个神秘家伙创造了现在的宇宙,它终于要露出它的真面费米子和玻色子3/2……等等。这叫自旋的量子化。有趣的是,自旋为整数的粒子和自旋为半整数的粒子在过“集体生活”的时候,竟然表现迥异。而传递相互作用力的粒子,比如光子、胶子和设想中的引力子,以及最近发现的希格斯粒子,为了让你了解玻色子和费米子行为的不同,不妨打个形象的比喻。假设有很多一模一样的房间,后它们全挤在了一个房间里,——因为在这种状态,整个系统的能量最低。而要是费米子呢,则倾向于每人各占一个房间,哪怕你一开始是让它们同住在一起的,最后也要各自分开。黑洞是一种引力十分强大的天体,甚至光线这样的东西都无法从黑洞里逃出来。物理学家也可以在实验室里制造一种只吸收声音的人造黑洞,这就是声学黑洞。具体来说,就是利用一种特殊的材料,以超音速在介质中移动,于是在介质中的各种声波的速度都小于这种材料的速度,于是看上去这些声波都被吞噬掉了。目前,材料物理学家利用所谓的“玻色

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