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れいてんのうりょう

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れいてんのうりょう簡稱れいてんのうざい物理ぶつりがくちゅう量子力學りょうしりきがくところ描述てき物理ぶつり系統けいとうかいゆうてき最低さいていのうりょう,此時系統けいとうしょしょてきたいたたえためもとたい所有しょゆう量子力學りょうしりきがく系統けいとうゆうれいてんのうりょう。這個辭彙じい起源きげん量子りょうし振子ふりこしょざいもとたい量子りょうしすうためれいてき考量こうりょう

ざい量子りょうしじょうろんなか,這個辭彙じい真空しんくうのうりょうとうゆびむなし一物的空間仍有一定能量存在,たい一些系統可以造成擾動,なみ且導致一些量子りょうし電動でんどう力學りきがくかい出現しゅつげんてき現象げんしょうれいらん姆位うつりあずか卡西まいしかこうおう;它的こうおうざい納米のうまい尺度しゃくどてきもとけん直接ちょくせつ觀測かんそくいた

ざい宇宙うちゅうろんなか真空しんくうのうりょうため宇宙うちゅう常數じょうすうてきらいげんあずかみやつこ宇宙うちゅう加速かそく膨脹ぼうちょうてきくらのうりょう相關そうかん

いんためれいてんのうりょう一系統可能持有的最低能量,いん此此こうのうりょう無法むほう系統けいとううつりじょ。儘管如此,れいてんのう量的りょうてき概念がいねん以及真空しんくう汲取くみとめんのうりょうてき可能かのうせい起業きぎょうあまり發明はつめいしゃてき注目ちゅうもく許多きょたえい動機どうきあるしょうめんのうりょう裝置そうちとう提案ていあん運用うんよう這項概念がいねんらい解釋かいしゃくただしよし於從較低あるあいどうてきのうりょう狀態じょうたいちゅう汲取くみとのうりょう違反いはんりょうねつ力學りきがくだい定律ていりつなみ造成ぞうせいてきくだてい運用うんようれいてんのうりょう科學かがくかいみとめため不可能ふかのうてき。這項ねつしお以及相伴しょうばんてき趣味しゅみ理論りろんかいしゃく促成そくせいりょうだい文化ぶんかちゅうれいてんのうりょう概念的がいねんてき成長せいちょうつね出現しゅつげんざいまぼろししょかん遊戲ゆうぎでんかげとうしょ

歷史れきし[编辑]

於1900ねんうまかつ斯·ろうかつ導出どうしゅつ單一たんいつのうりょう輻射ふくしゃ」("energy radiator")てき平均へいきんのうりょうしきのうりょう輻射ふくしゃそくいち振動しんどう原子げんし單元たんげん(vibrating atomic unit):[1]

此處ここらためひろしろうかつ常數じょうすうためしきりつkためなみ茲曼常數じょうすう,以及Tため溫度おんど

ざい1911ねんいたり1913ねん發表はっぴょうてきいち系列けいれつ論文ろんぶんうらひろしろうかつ提出ていしゅつてき"だい量子りょうし理論りろん";其中,きゅうれいてんのう量的りょうてきてんかえ假設かせつただゆう發射はっしゃ輻射ふくしゃよし離散りさんてきのうりょう量子りょうし組成そせい,而吸收きゅうしゅう輻射ふくしゃてきのうりょう具有ぐゆう連續れんぞくせいしたがえ這些てん發現はつげんたん一能量輻射子的平均能量為[2]:sec 2[3]:235ff

ひされいてんのう量的りょうてき概念がいねん吸引きゅういんりょうおもねしかはくとく·あいいん斯坦與助よすけしゅおくたく·ほどこせとくおんてき注意ちゅういりょく們想一個方法來證實零點能量存在,這方ほう主要しゅよう計算けいさん分子ぶんし氣體きたいてき比熱ひねつようしかこう實驗じっけんすうよりどころ比較ひかくざいみとめため們已獲得かくとく成功せいこうなみ發表はっぴょう研究けんきゅう結果けっかこれ們又撤回てっかいたい於這研究けんきゅう結果けっかてき支持しじいんため發現はつげんろうかつだい二量子理論可能不適用於他們的案例。[4]:270ff

1916ねんかわらなんじとく·のう斯特提議ていぎ虛無きょむ一物的空間其實瀰漫著零點電磁でんじ輻射ふくしゃ[2]:sec 4。1925ねん維爾おさめ·うみもりざい著名ちょめい論文ろんぶん運動うんどうあずか機械きかい關係かんけいてき量子りょうし理論りろんおもしんかいしゃくうらよううみもり堡不確定かくていせい原理げんりあかしじつ量子力學りょうしりきがく不能ふのうぼつゆうれいてんのうりょう[5]:162

基礎きそ物理ぶつり[编辑]

ざい古典こてん物理ぶつりなか系統けいとうのうりょうしゅ相對そうたいせいてき描述,必須ひっす按照あずかぼう特定とくていきゅうてい狀態じょうたいつねしょうため參考さんこうたい」)てき相對そうたい關係かんけいらい定義ていぎざい有意義ゆういぎ通常つうじょうてき設定せっていしょう靜止せいし系統けいとうていためれいのうりょう這種作法さほう任意にんいせいてき

ざい量子りょうし物理ぶつりなかはたのうりょうあずか系統けいとうてき哈密ひたぶるさんもち連結れんけつ自然しぜんてき作法さほういく所有しょゆう量子力學りょうしりきがく系統けいとう,此算てき最低さいてい可能かのうもち通常つうじょう不為ふためれい;此值そくしょうためれいてんのうりょう

最小さいしょうのうりょう不為ふためれいてき起源きげん透過とうかうみもり確定かくてい原理げんりらい直觀ちょっかん了解りょうかい。此原理げんり指出さしでいち量子りょうし粒子りゅうしてき位置いちあずかどうりょう不可ふか以同無限むげん精確せいかく得知とくち。如果粒子りゅうしきりせいざい無限むげんふかかたがたのり它的位置いちいたりしょう份清すわえてき——它必須ひっすざい阱裡。よし此可以推ろん粒子りゅうしざい阱裡どうりょう不能ふのうためれいそく確定かくてい原理げんりかい違反いはんまたいんため移動いどう粒子りゅうしてきどうのうせい速度そくど平方へいほう所以ゆえん也不かいれいしか而此れい不能ふのうよういた自由じゆう粒子りゅうしじょう自由じゆう粒子りゅうしてきどうのう值可以是れい

れいてんのう量的りょうてき各種かくしゅ形式けいしき[编辑]

れいてんのう量的りょうてき概念がいねん出現しゅつげんざい許多きょた場合ばあい,而對這些場合ばあい做出區分くぶん重要じゅうようてき,此外ひさしゆう許多きょたあずかれいてんのうりょうゆうみつきり關係かんけいてき概念がいねん

ざい普通ふつう量子力學りょうしりきがくちゅうれいてんのうりょう系統けいとうもとたいところ具有ぐゆうてきのうりょう。這樣てきれい子中こなかさい有名ゆうめいてき量子りょうし振子ふりこもとたいしょ具有ぐゆうてきのうりょうさらしらげじゅんせつれいてんのうりょう系統けいとうよし于动りょうさんあずか位置いちざん对易ところ引起てき测不じゅんせい而产せいてきもち

ざい量子りょうしじょうろんなか空間くうかんてき構(fabric)以視さくゆかりところ組成そせい,而場ざい時間じかんあずか空間くうかんちゅうかくてん量子りょうしてき簡諧振子ふりこなみ且有しょう振子ふりこてき交互こうご作用さようざい這情きょう空間くうかんちゅうかくてんかくゆうてき貢獻こうけんしるべ技術ぎじゅつじょうため無限むげんだいてきれいてんのうりょうまたいちれいてんのうりょう哈密ひたぶるさんてきもち值,ただしざい這裡,「真空しんくうもち」這個辭彙じいさらつね使用しよう,而能りょうたたえため真空しんくうのうりょう

ざい量子りょうしほろ擾理ろんゆう時候じこうかいせつ基本きほん粒子りゅうしつて遞子(propagator)てきたんけん(one-loop)あずかけん曼圖貢獻こうけん真空しんくうみなぎ(vacuum fluctuation)あるものせつらいれいてんのうりょうたい粒子りゅうし質量しつりょうてき貢獻こうけん

實驗じっけん證據しょうこ[编辑]

よう證明しょうめいれいてんのうりょう存在そんざい量子りょうしじょうろんちゅうさい簡單かんたんてき實驗じっけん證據しょうこ卡西まいしかこうおう(Casimir effect)。此效おうざい1948ねんゆかりらん物理ぶつりがくとおるとくさとかつ·卡西まいなんじ(Hendrik B. G. Casimir)しょ提出ていしゅつ,其考慮こうりょりょういちたい接地せっちでん中性ちゅうせい金屬きんぞくばんあいだてき量子りょうし電磁場でんじば以在りょうかたまり板子いたごあいだりょうはかいたいち很小てきちから,這種りょく——しょうため卡西まいなんじりょく直接ちょくせついん板子いたごあいだ電磁場でんじばてきれいてんのうりょう變化へんかしょ造成ぞうせい

卡西まいしかこうおう一開始被視作不易偵測,いんため它的こうおうただのうざい極小きょくしょう距離きょりいたしか而此こうおうてき重要じゅうようせいざい奈米科技かぎてき發展はってん逐日ちくじつ增加ぞうか僅是特殊とくしゅ設計せっけいてき奈米尺度しゃくど裝置そうち輕易けいいまたしらげじゅん測量そくりょういた卡西まいしかこうおうざい微小びしょう裝置そうちてき設計せっけい以及せいほどちゅう,此一效應的影響也逐漸需要被考慮進去,以其かいたい奈米裝置そうちほどこせしょうてきりょく及應りょく使つかいとく裝置そうち彎折、扭轉、あい黏和だんきれ

其他てき實驗じっけん證據しょうこ包括ほうかつゆう原子げんしあるかくまとこう光子こうし自發じはつ放射ほうしゃ(spontaneous emission)、原子げんしのうかいてきらん姆位うつり(Lamb shift)、電子でんし旋磁(gyromagnetic ratio)てき異常いじょう(anomalous value)とうとう

宇宙うちゅう背景はいけい輻射ふくしゃのうらい自大じだい霹靂へきれき餘熱よねつ


重力じゅうりょくあずか宇宙うちゅうがく[编辑]

ざい物理ぶつり宇宙うちゅうがくちゅうれいてんのうりょうたい臆測おくそくためせい值的宇宙うちゅうがく常數じょうすう提供ていきょうりょうゆう意思いしてき課題かだい簡單かんたんせつわかのうりょうしんてき存在そんざいのり其應當會とうかいほどこせ重力じゅうりょくざい廣義こうぎ相對そうたいろんなか質量しつりょう與能よのうりょう等價とうかにんなん一者都會產生重力場。

這種關係かんけいれんゆい其中いちさいあかりあらわてき困難こんなんしたがえ航海こうかい探測たんそく衛星えいせいはか真空しんくうてきれいてんのうりょうため10^-8しかかくただし量子りょうしじょうろん估出值為10^114なんじかくだいとくあら謬。[らいみなもと請求せいきゅう]天真てんしんせつ,它是無限むげんだいてき以辯しょうせつひろしろうかつ尺度しゃくどしたてきしん物理ぶつりかいゆずる它在さまてき尺度しゃくどゆう截止てん(cut-off)。そく便びん如此,仍會ゆう相當そうとうだいてきれいてんのうりょう使とく時空じくう有明ありあけあらわてき彎曲わんきょく,而與現實げんじつしょう矛盾むじゅんたい於此じょうがたいたりこんぼつゆう簡單かんたんてき解決かいけつ辦法,而將「理論りろんじょう乎相とうだいてき空間くうかんれいてんのうりょう」,以及「觀測かんそくいた宇宙うちゅう常數じょうすうためれいある很小」這兩個りゃんこじょうがたさく調和ちょうわ理論りろん物理ぶつりがくちゅうてき重要じゅうよう問題もんだいいち,而這也變ためたい萬有ばんゆう理論りろんこう選者せんじゃひょうてきいちこう標準ひょうじゅん

推進すいしん理論りろん[编辑]

另一個零點能量研究領域是在於如何用它來產生推進すいしん美國びくにたいそらそうしょ(NASA)あずか英國えいこくこうふと公司こうし(British Aerospace)兩個りゃんこ單位たんいゆう相關そうかん研究けんきゅう計畫けいかくよう做出可用かようてき技術ぎじゅつ仍有相當そうとう遙遠ようえんてきようはしようざい領域りょういきちゅう取得しゅとくにんなんてき成功せいこう,就必須能做到たい量子りょうし真空しんくう製造せいぞう斥力せきりょくこうおう(repulsive effect);根據こんきょ理論りろん可能かのうてき,而製造せいぞう以及測量そくりょう這樣こうおうてき實驗じっけんぶんまわし劃在未來みらいよう進行しんこう

Rueda、Haisch及Puthoff[6][7][8]さんにん提出ていしゅつりょういち加速かそくなかてき質量しつりょうからだかいあずかれいてんじょう交互こうご作用さよう製造せいぞういちしゅ電磁でんじ阻滯りょく(electromagnetic drag force),而產せいりょう慣性かんせい」此一現象げんしょうほそぶしさんずい機電きでん動力どうりょくがくえいstochastic electrodynamics

めんのうりょう裝置そうち[编辑]

卡西まいしかこうおう使つかいとくれいてんのうりょうなりためいちぼつゆう爭議そうぎ、且科學界がっかい普遍ふへん接受せつじゅてき現象げんしょうしか而「れいてんのうりょう」一詞卻已經與一些具有爭議性的領域牽扯上關係:設計せっけいあずか發明はつめい出所しゅっしょいいてきめんのうりょう裝置そうち("free energy" devices),概念がいねんじょうあずか過去かこえい動機どうき(perpetual motion machines)ゆうぼうしゅ程度ていどじょうてき相似そうじざい發展はってんてき成功せいこう也相類似るいじ在外ざいがい國有こくゆう許多きょたぎょうあまり愛好あいこうしゃ投入とうにゅう研究けんきゅうせんたたえゆう一定いってい成果せいか,甚至ゆう專門せんもん討論とうろんめんのう量的りょうてきもう論壇ろんだん。這些じんそうりょう一個字用來形容這類裝置,さけべ做OVERUNITY,ゆびぼう裝置そうちてき輸出ゆしゅつのうりょうだい輸入ゆにゅうのうりょうゆう許多きょたじんせんしょう成功せいこうけんはつ這類裝置そうち事實じじつじょうれいてんのうりょう不能ふのう利用りようてき

相關そうかんせん[编辑]

相關そうかん條目じょうもく[编辑]

參考さんこう文獻ぶんけん[编辑]

  1. ^ Planck, M. Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum. Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. 1900, 2: 237–245. 
  2. ^ 2.0 2.1 Kragh, Helge. Preludes to dark energy: zero-point energy and vacuum speculations. Archive for History of Exact Sciences (Springer-Verlag). 2012, 66 (3): pp 199–240 [2015-07-02]. doi:10.1007/s00407-011-0092-3. (原始げんし内容ないようそん于2021-04-19). 
  3. ^ Thomas S. Kuhn. Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity, 1894-1912. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-45800-7. 
  4. ^ Albert Einstein. Martin J. Klein; et al , 编. The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 4: The Swiss Years: Writings, 1912-1914. Princeton University Press. 1995 [2015-07-02]. ISBN 9780691037059. (原始げんし内容ないようそん于2008-12-28). 
  5. ^ Kragh, Helge. Quantum Generations: A History of Physics in the Twentieth Century Reprint. Princeton University Press. 2002. ISBN 978-0691095523. 
  6. ^ Haisch, Bernard; Alphonso Rueda, H.E. Puthoff. Inertia as a zero-point-field Lorentz force (PDF). Physical Review A. February 1994, 49 (2): 678–694 [2007-08-05]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2021-05-18). 
  7. ^ Rueda, Alfonso; Bernhard Haisch. Contribution to inertial mass by reaction of the vacuum to accelerated motion. Found.Phys. 1998, 28: 1057–1108. 
  8. ^ Rueda, Alfonso; Bernhard Haisch. Inertia as reaction of the vacuum to accelerated motion. Phys.Lett. 1998, A240: 115–126. 

延伸えんしん閱讀[编辑]