寻找量子引力
量子引力理论试图将引力和量子力学结合起来。一项名为“来自时空量子纠缠的引力”(GQuEST)的桌面实验将使用一种新型干涉仪来搜索此类理论预测的一种物理效应,这种干涉仪可以记录光子数而不是测量干涉图案。
量子引力理论试图将引力和量子力学结合起来。一项名为“来自时空量子纠缠的引力”(GQuEST)的桌面实验将使用一种新型干涉仪来搜索此类理论预测的一种物理效应,这种干涉仪可以记录光子数而不是测量干涉图案。
在最近发表在《物理学进展报告》(Reports on Progress in Physics)杂志上的一篇论文中,科学家们概述了引力的重新表述,这可能会导致一个完全量子兼容的描述——而不会援引更多推测模型(如弦理论)所需的额外维度或奇特特征。
物理学这门学问,过去一百年最尴尬的事是什么?不是黑洞没人见过,也不是大爆炸谁都没经历过,而是我们对“万物”的理解,一直卡在一堵看不见的墙前:量子力学和广义相对论,水火不容。
本文从广义相对论时空观出发,系统阐释引力波作为“时空曲率扰动”的物理本质。通过分析引力波的产生机制、数学描述及实验验证,结合宇宙学观测与量子引力理论探讨,揭示其与物质运动、能量传递的深层关联。研究表明,引力波不仅是时空动力学的直接表现,更是破解宇宙奥秘的关键探
本文从信息理论视角切入,探讨信息熵与时空结构的潜在关联。通过梳理全息原理、量子引力理论及宇宙学模型,分析信息熵作为时空几何动力学变量的可能性,提出信息熵可能是描述时空演化与引力本质的统一物理量。研究表明,信息熵的动态变化或为理解时空维度、曲率及宇宙膨胀的关键纽
美国食品药品监督管理局(FDA)批准的药物中,约三分之一针对的是G蛋白偶联受体(GPCR),这类药物年销售额近2000亿美元。GPCR在细胞信号传导中起关键作用,但由于其结构复杂,传统抗体药物难以精准靶向。