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  1. 谷歌在量子计算机领域已取得重大突破,量子时代离我们还有多远?
  2. 为什么热空气让物体看起来模糊不清?

谷歌在量子计算机领域已取得重大突破,量子时代离我们还有多远?

您好!很高兴回答您的问题!我们都有探索科技前沿的兴趣和爱好。

美国东部时间下午6点,美国权威媒体独家报道,谷歌和IBM同时宣布,他们多年来一直秘密合作开发“四月一号”系统量子计算机,该计算机已于昨日测试并投入使用,预计将逐步向未来的外部世界。量子计算机的发展又向前推进了一大步。

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但是,这个消息并不能说明量子时代即将来临。

2019年1月10日,IBM宣布推出世界上第一台商用的集成量子计算系统:IBM Q System One。这台20量子比特的系统集成在一个棱长为9英尺(约 2.74 米)的立方体玻璃盒中,作为一台能独立工作的一体机展出。当然,作为一台一体机,IBM Q System的体积也相当大了,但它包含了启动一个量子计算实验所需的所有东西,包括冷却量子计算硬件所需的所有设备。它能操纵20个量子比特,虽然量子比特的数量不及业界此前发布的一些设备,但它具有表现稳定、结构紧凑等特性,实用性大为增强。IBM称,这是一款可以“商用”的量子计算机。而事实上由于其庞大的体积,要正常商用完全不可能,仅仅属于实验室的一个装置。

“四月一号”系统量子计算机是谷歌和IBM联合研发的一个量子计算系统,其基本还建立在谷歌和IBM建立的“量子霸权”理论上的计算系统,还仅仅在实验室阶段,要正式商用距离还很遥远。

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量子计算机的商用有哪些困难?

首先,商用化得量子计算机首先要有大量的保持量子特性的量子比特。这些量子比特在大量的实际运算中,很难保持其量子特性。量子计算机的优势只能在保持其量子特性的时候才能发挥其最高效能,可是,一个满足实际使用需求的计算机,与环境的作用将不可避免,系统的量子相干性很难保持,量子比特将遵循宏观领域的经典规律。对量子的编码可以解决这一问题,但它将使计算系统的规模变得更大。

这么说吧,量子计算的运用,即使在实验的情况下,它代表了一个国家科技的跃迁能力,谁领先就代表这个国家科技几何级的领先,强大的计算能力将帮助其实现各种***设,血腥的科技殖民将开始,国家将成为一小部人奴役人类的工具。美国正在向这方面展。

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量子离我们并不遥远,量子事关语言,它是事物之间的相互关联,宇宙万物信息、引力的重要来源和能源与意识思维的集中体现。意识是决定事物发展的关键和科学探索、学习、研究的战略思想前沿和理论指导生产与实践的主线。

您好!我是今日头条科技领域作者:Sandy科技,很高兴回答:谷歌在量子计算机领域已取得重大突破,量子时代离我们还有多远?这个消息是在去年的9 月 20 日,据《财富》、《金融时报》等多家外媒报道,谷歌已经利用一台 53 量子比特的量子计算机实现了传统架构计算机无法完成的任务,即在世界第一超算需要计算 1 万年的实验中,谷歌的量子计算机只用了 3 分 20 秒。当地时间 10 月 23 日,谷歌在《自然》(Nature)上发布论文,再次向外界证明公司团队已经通过实验实现「量子优越性」

该量子系统只用了 200 秒完成一个计算,而同样的计算用当今最强大的超级计算机 Summit 执行,需要约 10000 年。几年前,我看量子计算机还是中国领先呢,什么量子计算机速度第一牛之类的;一转眼两年,又被谷歌在真正的量子计算理论体系里霸权了? 我就奇怪了,当时中国造出第一牛量子计算机后,就摆在屋里看吗?

纵观全世界的尖端科技,只有中美两国在主导引领,其他国家再等什么?核聚变,量子计算,人工智能,航天技术这些领域中美不管谁突破了,都将会在全球实现绝对的霸权,其他国家似乎在混吃等死一样。谷歌只是通过随机数生成器来证明量子计算机在某些领域超过了传统计算机而已。量子计算机在随机数生成方面有天生优势,他们没做出什么实质性突破。

对于这件事情,我觉得美国人的老伎俩,昨天说6G已经开始试用了,今天量子计算又里程碑突破。咱们国家科研可别被忽悠了,走稳自己的路,不要被别人牵着鼻子。***的美国人为了遏制中国无所不用!已经快黔驴技穷了,中国要有自信,要有定力!

为什么热空气让物体看起来模糊不清?

感谢悟空的信任和推荐。作为头条科学领域的作者,我这里要很认真的回答题主的问题。

光的折射是中学就接触过的话题,本来没有什么可说的,但由于有小伙伴提问了,这里我们就多写几句。

光的折射是发生在光进出两种不同光密介质的表面上,在介质的交界处发生的一种现象。这种现象在自然界中普遍存在。就比如我们在船上看到水面下的鱼,其实际位置要比我们看到的深一些。

如果我们拿起一个透镜,看透镜背后的物体,现在移动透镜,我们会发现物体运动了。事实上,这不是物体运动了,而是物体所成的像运动了。

根据这个实验,我们可以知道,物体所成的像,物体发出的光线经过的路线有关。如果这条路线一直在变化,而我们感知物体的位置,在光线入射的反向延长线上,那么这个像自然就会动。

道理其实很简单,一个平衡态的热空气,不与外界发生对流的情况下,它与交界处的空气形成一个不同光密介质的界面,光会在这个界面处发生折射,由于两种介质都是稳定的,所以光路也是固定的。

通常在大气中,这是一个开放的环境,不同区域内大气的温度不相同,这导致了空气会发生对流。而这种由于温度导致的对流意味着,大气处处是不均匀的。

穿过这样密度随机变化的空气,就会不断变化的光路,我们人自然也就觉得像一直在动了。

人产生视觉其实是一个复杂而又缓慢的过程。

当一束光经过角膜、玻璃体投射在视网膜上,视网膜的感光细胞在光的***下,产生钠离子进出细胞壁的行为。这种钠离子的行为,以波动的形式(这种波动类似大型运动会上那种人浪),沿着视神经传递给大脑,在大脑的PS下最后形成视觉。

这是光的折射现象。

热空气使物体表面的区域温度升高,又因为空气的热胀冷缩,使靠近物体的地方空气稀薄,空气的密度不均匀对光的折射率发生变化,使得视线看到的东西变得变化不定,变的模糊了。

我是孙小胖儿,专注科技领域的问答,如果回答对您有帮助,就点个关注吧😌

这是十分常见的物理现象,夏天通过汽车引擎盖或烟囱,可以看到背后的景物晃动和模糊,原因是由于光在空气中传播时遇到了不均匀的解质,而光在介质中传播会被折射。

光在匀质介质中的传播速度使恒定的,在真空中传播速度最快,在介质中的传播因为介质折射率的不同传播速率也不同,可理解为物质微观层面的晶体构造阻碍光的传播,当光以小于90°的入射角动一种介质传播进入另一种介质的时候就会发生折射,而折射也是光的色散的原理,可以通过一个很简单的实验实现,用一个盆子装点水,然后镜子用水泡湿,再把镜子的一半露出水一般仍至于水中,这时发射的阳光机会被色散,在墙上形成类似于彩虹的七彩光影。但其实阳光中的颜色很多,只不过人类只能识别组成可见光的七种颜色。

而空气是一种分子间隙比较大的混合物,不像液体固体那样分子间距很近,这种特点造成分子的热运动更加随机,在受热的情况下分子间的距离会增加,于是空气更容易膨胀,但是热源的体积毕竟有限,热传导又是靠直接的接触或者红外线辐射的方式传递,那么距离热源远得到的热量比较少,距离近的得到的热量多,这就导致热源附近的气体受热不均,受热不均已经可以导致对光的折射率的不同,已经可以使人通过热空气看物体时看到的景物变得模糊。

而气体受热的不均匀,热胀冷缩,在引力的作用下,受热气体膨胀密度减小自然向上飘,这导致气体压力下降,周围受热较少密度较大的气体压力更大,会补充热气上升后留下的空缺,形成局部的气体环流。气流的运动导致本就受热不均的气体再次涌动,造成气体的折射率不断变化。所以通过热气看物体的时候,不仅显得有些模糊,还有些飘忽,前者只因为气体受热不均,后者是因为以某固定物体为参照物的情况下某个具体点的气体密度不断地变化,气体形成湍流,于是导致物体看起来动了起来。

这种现象非常常见,夏季通过汽车引擎盖就能看到这样的现象,而柏油马路因为是黑色吸热更迅速,路面上也有这样的现象,而这种现象是引起另一种更神奇的现象的基础,那就是海市蜃楼。地球近地表的大气获得的热量主要来自于地面的热辐射,那么距离地面越近受热越多,气体更加稀薄,距离地面远气体相对浓密一些,也导致气体对光折射率的不同,使得近地面的气体分层,会对周围的光线产生很多次的折射,直到在某个气体界面形成全反射,于是路面就像镜子一样可以映照周围的物体,这种现象夏季也十分常见,这类景象被称为蜃景,看起来像有水,但其实啥也没有。

海市蜃楼的起因也是气体的受热不均,一定范围内景物的反光在不均匀的大气折射,最终使得物象呈现在天空上。因为海市蜃楼是光形成,而光在空气中传播会被吸收,光传过去后不会留下任何印记,所以海市蜃楼的原景都存在于海市蜃楼不是很远的地方。之所以很多人说找不到愿景,是因为这种现象很常见且发生比较偶然,即便是找到原景也没什么意义,居住在海边常见到海市蜃楼的人估计会比较清楚。

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