время

Кристалл времени нарушил симметрию взаимодействий частиц

Физики создали из звуковых волн и микрочастиц левитирующий кристалл времени. Его элементы взаимодействуют в одностороннем порядке, что противоречит классическому правилу механики о силе действия и противодействия.
Автор Наука Mail
Акустическая левитация
Эта простая на первый взгляд система умудрилась нарушить знаменитый третий закон Ньютона.Источник: Wikimedia

Ученым из Нью-Йоркского университета удалось создать уникальный кристалл времени, левитирующий в воздухе на звуковых волнах. Эта простая на первый взгляд система умудрилась нарушить знаменитый третий закон Ньютона. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Physical Review Letters.

Сообщается, что для этого эксперимента физикам потребовались лишь крошечные частицы и акустическая левитация.

Одностороннее взаимодействие

Третий закон Ньютона гласит, что каждому действию есть равное противодействие. Однако левитирующие частицы в новом кристалле взаимодействуют односторонне. Они нарушают привычные правила физики, создавая стабильный, повторяющийся ритм без потери энергии.

Несмотря на простоту установки, она демонстрирует сложнейшие физические процессы. Подобные исследования не только расширяют границы базовой механики, но и могут помочь в развитии квантовых вычислений, а также в изучении биологических ритмов и клеточных систем синхронизации.

Левитация при помощи звука
Несмотря на простоту установки, она демонстрирует сложнейшие физические процессы.Источник: Wikimedia

Оказалось, что более крупные бусинки рассеивают звук сильнее, чем более мелкие. В результате, более крупная частица оказывает более сильное воздействие на более мелкую частицу, чем более мелкая частица на более крупную. Это создает дисбаланс в их взаимном влиянии.

Поскольку эти взаимодействия распространяются звуковыми волнами, они не ограничены третьим законом Ньютона. Это позволяет бусинкам начать колебаться самостоятельно, паря в воздухе, и создавать устойчивый ритм.

Ранее исследователи создали кристалл времени, который можно разглядеть через обычный микроскоп.