Close Menu
  • ANA SAYFA
    • Künye ve İletişim
    • Gizlilik Sözleşmesi
    • Hakkımızda
  • GENEL
    • Güncel
    • Tüm Haberler
    • Son Dakika
  • BİLİM
    • Fizik
    • Kimya
    • Biyoloji
    • Matematik
    • Astronomi
    • Çevre ve İklim
    • Tıp
  • TEKNOLOJİ
    • Bilişim
    • Savunma Sanayi
  • YAŞAM
    • Eğitim
    • Sağlık
  • Bizde Yer Alın

Güncel Kalın

Fizik dünyasındaki en son gelişmeleri, bilimsel analizleri ve teknoloji haberlerini kaçırmamak için e-bültenimize abone olun.

Facebook X (Twitter) Instagram
Gündem
  • Fizikçiler Elektronların Gerçekliğini Nasıl Değerlendiriyor?
  • Moleküler Spin Sensörü Kanser Hücrelerinin Sıcaklığını Ölçüyor
  • 13. Beamline for Schools (BL4S) Yarışması Kazananlar
  • Nanokristaller ile Çözeltide Oda Sıcaklığında Fosforesans
  • Kuantum Tünelleme: Aşırı Soğuk Atomlarla Yeni Keşif
  • Muon g−2 Hesaplaması Hassasiyet Rekoru Kırdı ve Standart Model’i Destekledi
  • Sally Ride: Uzaya Çıkan İlk Amerikalı Kadın ve Challenger Kazası
  • Değiştirilebilir Skyrmionlar Terahertz İletişimine Işık Tutuyor
Facebook X (Twitter) Instagram
FizikHaberFizikHaber
  • ANA SAYFA
    • Künye ve İletişim
    • Gizlilik Sözleşmesi
    • Hakkımızda
  • GENEL
    • Güncel
    • Tüm Haberler
    • Son Dakika
  • BİLİM
    • Fizik
    • Kimya
    • Biyoloji
    • Matematik
    • Astronomi
    • Çevre ve İklim
    • Tıp
  • TEKNOLOJİ
    • Bilişim
    • Savunma Sanayi
  • YAŞAM
    • Eğitim
    • Sağlık
  • Bizde Yer Alın
FizikHaberFizikHaber
» Anasayfa » FizikHaber Güncel Haberler » BİLİM » Ultra Soğuk Atomlar Direnç Olmaksızın Akıyorlar

Ultra Soğuk Atomlar Direnç Olmaksızın Akıyorlar

Hasan OnganHasan Ongan12/09/2024 BİLİM
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email
Ultra Soğuk Atomlar Direnç Olmaksızın
Ultra Soğuk Atomlar Direnç Olmaksızın - Altın atomlarından oluşan bir kuantum akışkanının yeşil lazer ışığından inşa edilmiş bir duvardan aşağı akarken, akışkanlığın yoluna çıkan engelleri aştığı bir sanatçı yorumu. Kredi: Sampson Wilcox
Paylaş
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Bilim insanları, direnç olmaksızın alışılmadık bir “kenar durumunda” serbestçe hareket eden ultra soğuk atomları fotoğraflarını yakaladılar.
Elektronlar genellikle metallerin çoğunda herhangi bir yönde akabilen serbest maddelerdir.
Yüklü parçacıklar bir şeyle temas ettiklerinde sürtünmeyle karşılaşırlar ve çarpışan bilardo topları gibi düzensiz bir şekilde dağılırlar.
Bununla birlikte, elektronlar bazı garip malzemelerde tek bir hedefle akıyor gibi görünebilir.
Bu malzemelerdeki elektronlar, malzemenin kenarına hapsolma ve bir battaniyenin kenarı boyunca tek bir sıra halinde hareket eden karıncalara benzer şekilde tek bir yönde akma potansiyeline sahiptir. Elektronlar bu nadir “kenar durumunda” serbestçe hareket edebilir,
engellerden kaçınabilir ve bunu yaparken çevre odaklı akışlarını sürdürebilirler. Kenar modları tarafından taşınan akım, malzemedeki tüm elektronların direnç olmadan aktığı bir süper iletkenin aksine, yalnızca bir malzemenin sınırında gerçekleşir.
MIT bilim insanları artık aşırı soğuk atomlardan oluşan bir buluttaki kenar durumlarını yakından gördüler. Yollarındaki engellere rağmen bir sınır boyunca serbestçe akan atomların görüntüleri ilk kez araştırmacılar tarafından elde edildi.

Nature Physics dergisinde yayınlanan bulgular, fizikçilerin malzemelerdeki elektron akışını kontrol etmesini kolaylaştırarak son derece verimli, kayıpsız veri ve enerji iletimine olanak tanıyabilecek malzemelerin geliştirilmesine yol açabilir.

Araştırmanın ortak yazarı Richard Fletcher’a göre, “uygun bir malzemeden küçük parçalar yapıp gelecekteki cihazların içine koymayı hayal edebilirsiniz, böylece elektronlar herhangi bir kayıp olmadan devrenizin kenarları boyunca ve farklı bölümleri arasında gidip gelebilir.”

“Bununla birlikte, bizim için güzelliğin, fiziğe kendi gözlerimizle tanıklık etmekte yattığını vurgulamak isterim – gerçekten şaşırtıcı olan ancak çoğu zaman malzemelerin içinde gizlenen ve yakından algılanamayan bir bilim.”

Her zaman uçurumun kenarında Araştırmacılar 1980 yılında, elektronların yalnızca iki boyutta var olmasına izin verilen
katmanlı malzemelerle çalışırken bugün Kuantum Hall etkisi olarak bilinen tuhaf fenomeni fark ettiklerinde, fizikçiler başlangıçta bunu açıklamak için kenar durumları kavramını kullandılar. Bu testler manyetik bir alanda ve son derece düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilmiştir.

Elektronlar bu malzemelerin içinden düz bir çizgi halinde akmıyordu;
bunun yerine, bilim insanları içlerinden bir akım geçirmeye çalıştıklarında kesin kuantum kesirleri halinde bir tarafta toplanıyorlardı.

Bu tuhaf olguyu açıklamak amacıyla fizikçiler, bu Hall akımlarının taşınmasından kenar durumlarının sorumlu olduğunu öne sürdüler. Uygulanan bir akımdaki elektronların bir manyetik alan tarafından bir malzemenin kenarlarına yönlendirilebileceği ve burada ilk bulguları açıklayabilecek şekilde akacakları ve toplanacakları öne sürülmüştür.
Fletcher’a göre, “yükün manyetik alan altında akma şekli, kenar modları olması gerektiğini gösteriyor.” “Bununla birlikte, bu durumları yakalamak son derece zordur çünkü bunlar femtosaniyeler boyunca ve bir nanometrenin kesirleri boyunca meydana gelir, bu yüzden onları gerçekten görmek oldukça özel bir şeydir.”

Fletcher ve meslektaşları, elektronları uç bir durumdayken yakalamaya çalışmak yerine aynı fiziği daha büyük ve daha gözlemlenebilir bir sistemde yeniden yaratabileceklerini düşündüler. Grup, manyetik bir alandaki elektronların fiziğini simüle eden titizlikle inşa edilmiş bir sistemde ultra soğuk atomların nasıl davrandığını gözlemliyor.
Zwierlein, “Bizim düzeneğimizde de aynı fizik atomlarda gerçekleşiyor ama milisaniyeler ve mikronlar boyunca.” diyor. “Bu, sistemin kenarı boyunca hareket eden atomların neredeyse sonsuza kadar fotoğraflarını çekebileceğimiz ve gözlemleyebileceğimiz anlamına geliyor.”

Bilim insanları yeni deneylerinde nanokelvin sıcaklığına kadar soğuttukları ve lazer kontrollü bir tuzakta tuttukları yaklaşık bir milyon sodyum atomundan oluşan bir bulut kullandılar. Daha sonra, tuzağı kullanarak atomları döndürdüler ve bir lunaparktaki Gravitron gezintilerini simüle ettiler.

Fletcher’a göre, “merkezkaç kuvveti atomları dışa doğru çekmeye çalışırken, tuzak onları içe doğru çekmeye çalışıyor.” Bu iki kuvvet dengede olduğundan, evren dönüyor olsa bile bir atom düz bir uzayda yaşadığına inanır. Coriolis etkisi olarak bilinen üçüncü bir kuvvet nedeniyle düz bir çizgide hareket etmeye çalışırlarsa saptırılırlar.

Sonuç olarak, bu devasa atomlar artık bir manyetik alan içindeki elektronlar gibi davranmaktadır.
Araştırmacılar daha sonra bu üretilmiş gerçekliğe, dönen atomların etrafında dairesel bir duvar oluşturan lazer ışığı halkası şeklinde bir “kenar” eklediler. Ekip sistemin görüntülerini çekerken, atomların ışık halkasıyla karşılaştıklarında kenarı boyunca tek bir yönde aktıklarını gözlemledi.
Zwierlein şöyle diyor: “Bunları bir kâsenin içinde hızla döndürdüğünüz bilyeler gibi düşünebilirsiniz; bilyeler kâsenin kenarının etrafında dönüp duruyor.” “Sürtünme diye bir şey yoktur. Atomlar dağılmaz, sistemin diğer bileşenlerine sızmaz ya da yavaşlamaz.

Kusursuz, iyi düzenlenmiş bir akış vardır.
Fletcher şöyle devam ediyor: “Bu atomlar yüzlerce mikron boyunca sürtünme olmaksızın akıyor.” Bu tür bir fiziğin herhangi bir saçılma olmadan bu kadar uzun süre akması, ultra soğuk atom sistemlerinde tipik olarak görebileceğiniz bir şey değildir.

Bu yumuşak geçiş, araştırmacılar ilk lazer halkasının kenarı boyunca parlatarak atomların rotasına bir hız tümseği -ışık noktası- attıktan sonra bile devam etti. Atomlar bu yeni engelle karşılaştıklarında yavaşlamadı ya da dağılmadı; bunun yerine herhangi bir sürtünme yaşamadan yanından geçip gittiler.

Fletcher’a göre, “Kasıtlı olarak bu büyük, itici yeşil lekeyi gönderiyoruz ve atomların ondan sekmesi gerekiyor.” “Ama aslında gördüğünüz şey, ondan kaçmayı başardıkları, duvara geri döndükleri ve şenliklerine devam ettikleri.”
Elektronlarda meydana geldiği tahmin edilen aynı davranış, ekibin atomlardaki gözlemleriyle belgelenmiştir. Ekibin bulgularına göre, atomların düzeni, elektronların kenar durumlarındaki davranışlarını incelemek için güvenilir bir örnek oluşturuyor.

Fletcher’a göre, bu kenarın önemini ve doğruluğunu açıkça gösterebiliriz ve bu çok güzel bir fizik parçasının gerçekten temiz bir tezahürüdür. “Beklentiler daha da bulanıklaştıkça, sisteme ek engeller ve etkileşimler eklemek doğal bir sonraki adım olacaktır.”

Referans: news.mit.edu/2024/ultracold-atoms-edge-state-0906

Derleyen: Ahmet Berkay Uz – Çankaya Üniversitesi – Makine Mühendisliği Öğrencisi

 

 

malzeme bilimi malzeme mühendisliği Nanoteknoloji Parçacık fiziği
Paylaş. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
Hasan Ongan
Hasan Ongan
  • Website

1968 İstanbul doğumlu olan Hasan ONGAN ilk, orta ve lise eğitimini İzmir-Karşıyaka’da tamamladı. 1993 yılında ODTÜ Fizik Bölümü ve 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar özel sektörde Planlama ve Arge Departmanlarında çalıştı. Özel sektördeki en son görevi Planlama Baş Mühendisliği olan Hasan Ongan aynı zamanda Fizik ve Matematik dersleri vermeye devam etti. Özel sektörden 2009 yılında ayrıldıktan sonra çeşitli okul ve dershanelerde görev yaptı. 2012 Kasım ayından itibaren kendisine ait eğitim amaçlı web sitesini kurdu. Bu site aracılığıyla, konu anlatımlarını, soruları ve çözümlerini, öğrencilerle paylaşmaktadır. Özel ilgi alanları Üniversiteden beri devam etmekte olan Astronomi ve Astrofizik’tir. Üniversitede Amatör Astronomi Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmüştür. 2023'ün Kasım ayında OPS Journal adında hakemli ve akademik bir dergi de kurmuş, OPSCON konferansları düzenlemeye başlamıştır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Fizikçiler Elektronların Gerçekliğini Nasıl Değerlendiriyor?

04/06/2026Yazar: Hasan Ongan

Moleküler Spin Sensörü Kanser Hücrelerinin Sıcaklığını Ölçüyor

04/06/2026Yazar: Dilara Sipahi

13. Beamline for Schools (BL4S) Yarışması Kazananlar

04/06/2026Yazar: Hasan Ongan
Yazarlar
  • 1 Ahmet Berkay UZ
    • Dört Ayaklı Robot Merdivene Tırmanıyor
  • 1 Asiye Sevinç
    • Etki-Tepki Dengesi Sarsılıyor mu?
  • 1 Atalay Bozdoğan
    • Malzeme Keşfinde Yapay Zeka: Foundation Modellerin Devrimi
  • Berril Kara Berril Kara
    • Evrenin İlk Yıldızları: Yeni Bulgular Kozmik Tarihi Yeniden Yazıyor
  • 1 Çağan Arda Başak
    • James Webb Evrenin Karanlık Sırrını Çözdü mü?
  • Çağrı Ceylan Çağrı Ceylan
    • Kuantum Tünelleme: Aşırı Soğuk Atomlarla Yeni Keşif
  • 1 canozen
    • Bir Akıllı Saati Akıllı Telefona Bağlamaya Gerek Olmadan Kullanmak Mümkün Mü?
  • 1 Çınar Güleryüz
    • Pervitin Nedir?
  • Dilara Sipahi Dilara Sipahi
    • Moleküler Spin Sensörü Kanser Hücrelerinin Sıcaklığını Ölçüyor
  • 1 Ejder Aysun
    • 3 Cisim Problemi Sandığımız Kadar Kaotik Değil mi?
  • Elif Gül Türkmen Elif Gül Türkmen
    • Genel Görelilik Penceresinden ‘Tatooine’ Çıkmazı
  • 1 Emir Kantar
    • Küçük Kuantum Sistemleri Büyük Klasik Ağları Geride Bırakıyor
  • Emrecan Doğu Emrecan Doğu
    • Dr. Burcu Ayşen Ürgen ile Bilişsel Hesaplamalı Nörobilim
  • 1 Ennur SAYGI
    • Nükleer Reaktörlerin Gizemi Antinötrinolar ile Çözülüyor
  • Erdem Gözay Erdem Gözay
    • 2025 Nobel Fizik Ödülünü Kazanan İsim
  • 1 Mithat Erdem Doğan
    • Fizikçiler Termodinamiği Kuantum Çağı İçin Yeniden Yazdı: Isı ve İş Sınırı Netleşti
  • 1 Fatma Nida Ocak
    • Daha akıllı, daha çevreci optik kablosuz iletişim için kuantum ilkelerinden yararlanma
  • Hasan Ongan Hasan Ongan
    • Fizikçiler Elektronların Gerçekliğini Nasıl Değerlendiriyor?
  • Yusuf Havvat Yusuf Havvat
    • Nötrinosuz Çift Beta Bozunması Ölçümlerinde Gürültü Azaltma Yaklaşımları
  • 1 incicakir
    • Binalarda 3 Boyutlu Cam Tuğlalar
  • 1 muhammedkagany
    • Türbin Motorlarında Enerji Verimliliği ve Performans
  • 1 Selin Karavul
    • Kurşun Kalemle Elektron Kaynağı
  • 1 Semih Sümer
    • Yapay Zekaya Yaratıcılığı Öğretmek Mümkün mü?
  • 1 Yaren Doruk
    • Erken Evren’de Kuark-Gluon Plazması
Bizi Takip Edin
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Çok Okunanlar

Türkiye’de Etkili Rüzgarlar

25/07/2021Yazar: Hasan Ongan

Tanışma soruları: Karşınızdaki kişiyi tanımak için sorulacak sorular

21/02/2024Yazar: Hasan Ongan

2025 Nobel Fizik Ödülünü Kazanan İsim

07/10/2025Yazar: Erdem Gözay

Monofaze ve Trifaze Nedir? Aralarında Ne Fark Vardır?

13/04/2022Yazar: Hasan Ongan
Fizik Haber

HASON Yayıncılık
Adres: Adalet Mah Anadolu Cad.
Megapol Tower 41/81
Bayraklı / İzmir – Turkiye
UETS:   15623-26967-42627
Whatsapp:   +90 533 335 46 58
E-mail: fizikhaber@gmail.com

Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest YouTube WhatsApp
Editörün Seçtikleri

Logitech McLaren G Challenge 2021, 1 Temmuz’da Başlıyor

23/06/2021

Işık Hızını Yavaşlatan Fizikçi

20/12/2022

Bilim Tarihinde Bugün : Georg Simon Ohm Doğdu

16/03/2022
Bu Ay Öne Çıkanlar

Nanokristaller ile Çözeltide Oda Sıcaklığında Fosforesans

01/06/2026Yazar: Hasan Ongan

Türkiye’de Etkili Rüzgarlar

25/07/2021Yazar: Hasan Ongan

Prof. Dr. Beno Kuryel Kimdir?

17/03/2025Yazar: Hasan Ongan
© 2026 Fizik Haber. Tüm Hakları Saklıdır.
  • Home
  • Buy Now

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.