Tribute Hawking! Simulation thermique d'un trou noir et le rayonnement de Hawking théorie est cohérente!

Institut israélien de chercheurs a constaté que la technologie qu'ils créent un trou noir et le rayonnement de Hawking simulation thermique est la théorie cohérente. Dans leur publication dans « Nature », le document de recherche, l'équipe décrit le processus de construction de leur simulation d'un trou noir, et utiliser ces données pour tester sa température. Silke Weinfurtner Université de Nottingham et nouvelles vues a publié un article sur la recherche de l'équipe dans le même numéro de la revue.

Stephen Hawking est une théorie qui ne sont pas tous la fin matériel du trou noir va tomber - il croit que, dans certains cas, particules intriquées de l'événement, un seul tombera, tandis que l'autre s'échappera.

particules Échapper est appelé rayonnement Hawking, Hocking également prédit échapper un rayonnement à partir d'un trou noir est chaud, la température dépend de la taille du trou noir. En raison de la nature des trous noirs - toute fuite de rayonnement des trous noirs sont trop faibles et ne peut être observé, de sorte que le test de cette théorie a été très difficile. Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont été engagés à créer un trou noir comme dans le laboratoire.

(Cartes cercle ont été ajoutées ici, s'il vous plaît aller aux titres de vue du client d'aujourd'hui)

Avec un tel mimétique d'une particules enchevêtrés phonon peut remplacer un vrai trou noir. Une série d'expériences comprenait le refroidissement des atomes de rubidium, et le générateur de faisceau laser condensation de Bose - Einstein. Ensuite, l'atome est forcé de circuler d'une manière similaire au réel trou noir capturé.

Dans ce cas, les ondes sonores dans des circonstances normales ne parvient pas à échapper. Dans l'expérience, les chercheurs ont pu contraindre un atome d'phonon tombe dans un cours d'eau, tandis que l'autre peut s'échapper. Quand ils le font, les chercheurs ont mesuré deux phonons, on peut estimer la température de 003,5 millions de minutes un Kelvin.

Ceci est cohérent avec la découverte de Hawking prédit, mais les chercheurs ont également convenu que le rayonnement d'un tel système est chaud. Bien sûr, l'étude n'a pas prouvé cette théorie, pour ce faire, la seule façon sera de développer un moyen de mesurer réellement la véritable technologie de rayonnement trou noir - mais il ne fait cette théorie plus crédible.

Black Hole Hawking même température et l'entropie de la surface devrait donner la gravitation, facteur intrinsèque dans un certain nombre d'étapes. De plus, le rayonnement de Hawking devrait avoir un spectre thermique, ce qui crée un message contradictoire. Cependant, cette chaleur devrait au moins être limitée en facteurs gras. Il a été suggéré que la physique de rayonnement de Hawking peuvent être vérifiées dans un système analogique, cette idée a été prudent recherche et le développement de la théorie.

Les études théoriques et des études à long terme sur ce sujet afin que nous puissions observer le rayonnement Hawking spontanée dans un trou noir simulé. Observé sur le spectre de corrélation le plus faible présentait la plus forte énergie et de chaleur, mais la forme spectrale globale comportant pas de chaleur, et pas de température de la maison.

Par l'observation de la théorie et de la chaleur de température prédite Hocking, dans cette étude, de construire un trou noir simulé, et est améliorée par rapport au réglage précédent, par exemple, pour réduire le bruit de champ magnétique, une meilleure stabilité mécanique et thermique, et de l'optique redessiné. Trouvé spectre de rayonnement Hawking et le spectre thermique associé à un bon accord, qui est donnée par la température de surface de gravité, la prévision a été confirmée la théorie Hocking. Hawking observé similaire aux vrais trous noirs, dispersés dans un état linéaire et l'énergie de rayonnement du trou noir avec seulement une composition de moule négatif, ce qui est compatible avec la prédiction.

Brocade Parc | Droits d'auteurs scientifiques avancées / Bob Yirka, Phys

Journal de référence "Nature"

DOI: 10.1038 / s41586-019-1241-0

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