Огненный и ледяной круги на черном фоне, контрастные цвета энергии.

Обратный нагрев показывает, что законы термодинамики, возможно, нуждаются в квантовом обновлении.

Мы привыкли к тому, что тепло перетекает от горячих объектов к холодным, и никогда наоборот, но теперь исследователи обнаружили, что этот трюк можно провернуть в странной области квантовой механики.

180ef4f50fbeac48b47f61592749fd29

Тепло обычно перетекает от горячего к холодному.

klyaksun/Shutterstock

Забытая чашка кофе постепенно остынет, поскольку её тепло будет передаваться в более холодный окружающий воздух, но в квантовой механике, похоже, этот процесс можно перевернуть с ног на голову. В результате нам, возможно, потребуется обновить второй закон термодинамики — фундаментальный принцип физики, гласящий, что тепловая энергия всегда течёт от горячего к холодному.

Давэй Лу из Южного университета науки и технологий в Китае и его коллеги, по-видимому, нарушили этот закон с помощью молекулы кротоновой кислоты, содержащей атомы углерода, водорода и кислорода. Исследователи использовали ядра четырех атомов углерода в качестве кубитов, которые являются основными строительными блоками квантовых компьютеров и могут хранить квантовую информацию. При использовании в вычислениях исследователи обычно управляют квантовыми состояниями кубитов с помощью импульсов электромагнитного излучения, но в этом случае команда использовала этот контроль, чтобы заставить тепло перетекать от более холодного, низкотемпературного кубита к более горячему.

В нашем макроскопическом мире подобное никогда бы не произошло спонтанно, например, с чашкой кофе, поскольку для обратного потока потребовалась бы дополнительная энергия. Но в квантовой среде доступны другие формы топлива — в данном случае, форма квантовой информации, называемая «когерентностью». «Вводя и контролируя эту квантовую информацию, мы можем изменить направление теплового потока», — говорит Лу. «Мы были в восторге».

Тот факт, что законы термодинамики перестают действовать в квантовой области, пожалуй, неудивителен, поскольку они были сформулированы в XIX веке, примерно за 100 лет до формализации квантовой физики. Чтобы исправить эту проблему, Лу и его коллеги рассчитали «кажущуюся температуру» каждого кубита, которая представляет собой модификацию обычной температуры, учитывающую некоторые квантовые свойства объекта, такие как когерентность, и увидели, что второй закон термодинамики снова выполняется, и тепло перетекает от более высокой кажущейся температуры к более низкой.

Роберто Серра из Федерального университета ABC в Бразилии утверждает, что квантовые свойства, такие как когерентность, можно рассматривать как своего рода термодинамический ресурс, аналогичный, например, теплу, используемому для работы парового двигателя. Он говорит, что при манипулировании этими квантовыми, микроскопическими ресурсами законы термодинамики могут быть, по-видимому, нарушены. «Но обычные законы термодинамики были разработаны с учетом того, что у нас нет доступа к этим микроскопическим состояниям. Это всего лишь кажущееся нарушение, потому что нам приходится писать новые законы, учитывая, что у нас есть такой доступ», — говорит Серра.

New Scientist. Научные новости и аналитические статьи от экспертов-журналистов, освещающие достижения в науке, технологиях, здравоохранении и охране окружающей среды, на сайте и в журнале.

По словам Лу, исследователи теперь хотят превратить свой эксперимент по обращению тепла в более практичный протокол для управления нагревом между кубитами. Помимо выявления фундаментальных связей между квантовой информацией и теплом, поиск новых практических способов охлаждения кубитов может улучшить квантовые компьютеры. Это может иметь большое значение для бурно развивающейся индустрии квантовых вычислений, поскольку, в конечном счете, даже обычные компьютеры могут работать настолько хорошо, насколько им удается избегать перегрева, говорит Серра.

Журнал Physical Review Letters DOI: 10.1103/sjvr-fdvh

Источник: www.newscientist.com

✅ Найденные теги: Законы Термодинамики, Квантовое Обновление, новости, Обратный, Обратный Нагрев

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Огромный омар на морском дне, окружённый крабами и рыбой.
Графики сравнения производительности: агенты, кодирование, изображение, видео.
Диаграммы сравнений производительности ИИ для задач агентов, кодирования, изображений и видео.
Графики сравнения производительности ИИ-агентов в задачах по категориям: агенты, код, изображение, видео.
ideipro logotyp
Скриншот сайта Anna's Archive с базой данных книг и научных статей.
ideipro logotyp
ideipro logotyp
ideipro logotyp
Image Not Found
Логотип Gemini на радужном фоне, градиентные цвета, название черным шрифтом.

Google выпускает Gemini 3.1 Pro с удвоенной мощностью рассуждений

Google выпустила в четверг Gemini 3.1 Pro — первое инкрементальное обновление версии .1 в линейке Gemini, которое обеспечивает значительный…

Фев 20, 2026
Человек в очках с умными устройствами на фоне футуристичного города и дронов.

Внутри нового мирового порядка с использованием искусственного интеллекта: специальный репортаж

Начиная с экзаменационной комнаты и заканчивая классной комнатой, искусственный интеллект больше не просто инструмент — это инфраструктура….

Фев 17, 2026
Абстрактное изображение синих и розовых форм под микроскопом, напоминающих микробы.

Гигантские вирусы могут быть более жизнеспособными, чем мы думали.

Гигантский вирус кодирует часть клеточного набора белков, что позволяет ему лучше контролировать своего хозяина — амебу, и это поднимает…

Фев 17, 2026
Иллюстрация женщины с длинными волосами на голубом фоне, стильная прическа и одежда.

Проработав преподавателем в течение 30 лет, Джен Робертс нашла неожиданного союзника в области искусственного интеллекта

Учитель-ветеран Джен Робертс объясняет, почему генеративные инструменты — это нечто большее, чем просто платформа для списывания — это…

Фев 17, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых