Цей успіх фактично легітимізує можливість квантових зв’язків для об’єктів, що мають масу та безпосередньо взаємодіють із гравітацією. Досі подібні стани вважалися стабільними переважно для часток світла, тоді як маніпуляції з атомами заходили у глухий кут через їхню фізичну інертність, пише SciTechDaily,
Читайте также: Всесвіт був рідиною. Фізики CERN розбили головний міф про перші секунди після Великого вибуху
Головна технічна складність експерименту полягала у роботі з атомами гелію, які на відміну від фотонів відчувають тяжіння Землі. Шон Ходжмен із Дослідницької школи фізики ANU визнає: «Для нас справді дивно усвідомлювати, що саме так влаштований Всесвіт. Ви можете прочитати про це в підручнику, але повірити, що частка може бути у двох місцях одночасно — дуже важко». По суті, вчені підтвердили, що матерія здатна перебувати у стані суперпозиції та миттєво впливати на свого«партнера» незалежно від відстані між ними.
Провідний автор дослідження Йогеш Срідхар зауважує, що попередня серія подібних іспитів у світових лабораторіях не давала чіткої верифікації результатів через дефіцит точності приладів. Австралійська команда змогла обійти ці обмеження, продемонструвавши, що атоми в русі зберігають квантовий зв’язок.
Читайте также: OpenAI додає в ChatGPT новий тарифний план за $100: що він включає
«Цей результат підтверджує прогнози столітньої давнини про те, що матерія може перебувати у двох локаціях одночасно і навіть інтерферувати сама з собою у цих точках», — зазначає Ходжмен.
Читайте также: Краще запастися завчасно. ТОП-3 зарядні станції не дорожче 30 тисяч гривень у 2026 році
