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团队使用量子信息学的方法,预测了量子纠缠如何影响碰撞后流出的粒子。根据他们的计算,当质子内的夸克和胶子处于最大纠缠状态时,即具有最高的“纠缠熵”,碰撞应该会产生大量分布杂乱无章的粒子,显示出高水平的熵。他们分析了来自欧洲大型强子对撞机的质子-质子碰撞数据,以及更清晰的电子-质子碰撞数据。发现实际观察到的数据与理论预测完全一致,这表明质子内部的夸克和胶子确实处于最大纠缠状态。
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在我们生活中,手机通信使用的无线电波,医院中用于检查身体内部情况的X光等,都属于电磁波的范畴。波长是电磁波最重要的属性,不同波长范围的电磁波性质存在明显差异。如果我们将电磁波按照波长大小进行排列,则可以得到一份电磁波谱。波长最大的一端是无线电波,随着波长的减小,电磁波会以红外线、可见光、紫外线、X射线的形式出现。波长最小的一端,就是伽马射线。电磁波具有波粒二象性,波长越小的电磁波,单个光子所携带的能量就越高,穿透力也就越强。
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