Виртуальные частицы в вакууме влияют на физические явления, хотя сами не могут быть непосредственно наблюдаемы. www.ai-futureschool.com Они возникают только на промежуточных стадиях взаимодействия «реальных» частиц и не наблюдаются в начальном и конечном состояниях системы. habr.com
Некоторые примеры влияния виртуальных частиц:
- Эффект Казимира. habr.com www.ai-futureschool.com Когда две близко расположенные тонкие зеркальные пластинки помещаются в вакуум, они слипаются под давлением окружающего их вакуума. habr.com Это происходит из-за флуктуаций в квантовом поле, где виртуальные частицы создают давление на пластины. www.ai-futureschool.com
- Вакуумная поляризация. www.physicsflow.com Когда заряженная частица, например электрон, помещается в вакуум, она может временно создавать пары виртуальных частиц из самого вакуума. www.physicsflow.com Присутствие этих пар способствует модификации электромагнитного поля, создаваемого изначально заряженной частицей, фактически изменяя его распределение заряда. www.physicsflow.com
- Лэмбовский сдвиг. dzen.ru indicator.ru Виртуальные частицы ответственны за небольшое изменение энергии уровней в атоме водорода. dzen.ru
- Спонтанные переходы электронов в атоме. habr.com Виртуальные фотоны вызывают такие переходы, на чём основана работа лазеров, трансформаторов и почти всей современной электроники. habr.com
Виртуальные частицы играют ключевую роль в понимании сил и взаимодействий, которые создают мир вокруг нас. dzen.ru