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参考消息网6月28日报道 据美国每日科学网站6月26日报道,美国伯克利劳伦斯国家实验所和加利亚大学伯克利分校的研究小组发现了被认为是迄今为止测量到的最小的力。研究人员借助激光和一种特殊的光学捕获系统,测量到了约为42幺牛顿的力。1幺牛顿为10的负24次方牛顿。 伯克利实验所材料科学部及加州大学伯克利分校物理学系共同委派的物理学家丹·斯坦珀-柯恩说:“我们在光学空腔谐振器中对超冷原子云的质心运动施加外力影响,然后测量随之而来的运动。” 他说:“当驱动力和超冷原子云的振动频率产生共振时,我们获得了与理论预测一致的灵敏度,只比标准量子极限高出4个数量级,这是目前实现的灵敏度{zg}的测量法。” 这一论文发表在美国《科学》杂志上,斯坦珀-柯恩是{dy}作者。 如果想证实重力波的存在,或者要确定宏观尺度上的万有引力定律在多大程度上继续适用于微观尺度,就需要发现并测量极其微小的力量和运动。比如,在美国激光干涉仪引力波观测台,科学家正试图记录下小到质子直径千分之一大小的运动。 不过,当对力量和运动的测量在灵敏度上达到量子的水平时,就会碰到被称为海森伯格不确定原则的障碍:测量活动本身会对结果造成干扰。这一障碍被称为标准量子极限。 研究小组成员悉·施雷普勒说:“我们测量的灵敏度是迄今为止最接近于标准量子极限的。” 施雷普勒说:“1980年的一篇科技论文预言会在5年内达到标准量子极限。而事实上,这一过程多耗费了约30年。”
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