香港49资料双频版V7.37.2(2025已更新)—湖北之窗
对于整个设想中的费米子哈伯德模型低温相图,理论上仅能够明确无掺杂(即每个格点填充一个电子,又称“半满”)条件下系统的低温状态是反铁磁态。然而由于系统的复杂性,不仅反铁磁态从未得以实验验证,而且掺杂条件下的系统状态已经无法通过经典超级计算机进行准确数值模拟。因此,构建量子模拟器验证包括掺杂条件下的反铁磁相变,是实现能够求解费米子哈伯德模型的专用量子模拟机的第一步,也是获得该模型低温相图的重要基础。
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但木星自身的特殊性也为这些探测器带来空前的挑战。例如木星有着太阳系行星中最强的磁场,其磁场强度相当于地球磁场的14倍。木星磁场与太阳风的相互作用,导致木星附近数百万公里内都存在高强度辐射带,其强度甚至足以杀死人类宇航员。早先NASA的“伽利略”号探测器就因为对此准备不足,先后发生了20多处故障。后续发射的木星探测器尽管都额外强化了防辐射装置,但仍很难长时间地抵近木星展开科研活动。
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