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英国杜伦大学研究人员首次利用精确控制的光学陷阱,即“魔法波长光镊”,创造了一个高度稳定的环境,成功实现了分子间的长时间量子纠缠,为研究量子计算、传感和基础物理学开辟了新途径。这一突破是量子科学领域一系列进展中的最新成果,标志着在利用分子开发复杂量子技术方面的重大进步。
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对于地球而言,目前探测到的伽马射线暴源区与地球之间的距离非常遥远,地球所受到的伽马射线辐射相对较低。同时,地面上生活的人们得到地球磁场和大气层的双重屏蔽保护,受到伽马射线暴的影响可以忽略不计。然而,如果一颗行星距离伽马射线暴源区较近,恶劣的辐射环境将使这颗行星上很难孕育出生命。像银河系这样存在悬臂结构的星系,越靠近内部恒星密度越高,发生伽马射线暴的概率也就越大。有科学家认为,生命体能够存在的行星只能位于这类星系的边缘,因为唯有远离星系中心才能躲避强烈的伽马射线暴。
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