下次遲到的借口有了!牛津大學發現時鐘越準確,產生的熵越高
還是線性關系
夢晨 發自 凹非寺
量子位 報道 | 公眾號 QbitAI
準確測量時間是有代價的。
鐘表作為一種機器,像其他所有機器一樣都要遵守熱力學定律。
牛津大學的最新研究顯示,時鐘越準確,產生的熵越高?,而且它們之間是線性關系。
這個結論一發布,網友紛紛@做時鐘的科學家和鐘表生產商,開玩笑說快來人阻止他們。
還有人從中得到啟示:“我感覺宇宙通過這個規律鼓勵我們活在當下,不要去管未來”。
有人說下次再遲到的時候,就可以這樣找理由:
我剛剛對延緩宇宙熱寂做出了一點貢獻。
這讓人想到科幻作家特德?姜的短篇小說《呼吸——宇宙的毀滅》。
小說中描繪了一種通過空氣流動驅動大腦的機械生命。高壓空氣是他們的生命之源,需要從地下采集,然后儲存在“肺”里。
然而隨著文明的發展,不斷消耗并排放空氣,地上的氣壓也逐漸升高。
氣壓差的減少導致流過他們大腦的空氣速度變慢,在他們的感覺里就是時間變慢了。
只要他們活著就要“呼出空氣”,最終使世界達到氣壓平衡,也就是他們的末日。
現實到不至于這么夸張,參與研究的Natalie Ares表示精確計時產生的額外熵很少,不會對宇宙產生太大影響。
畢竟他們用的時鐘只是一個納米級裝置。
可調精度時鐘
實驗用的時鐘由一個懸浮在金屬電極上的50納米厚的氮化硅膜,和一個用于測量薄膜振動的電路組成。
這相當于一個微型太陽能電池,通過給薄膜加熱造成的振動就可以產生電流。
同時,薄膜每次振動都會留下電信號,測量電信號之間的間隔就相當于計時,而間隔的穩定性就代表時鐘的準確性了。
實驗結果表明,提供的熱量越多,時鐘的運行就越精確,而且成正比。
而更多的熱量導致系統更大的熱耗散,從而增加了熵。
論文的附錄部分對熵的計算方法做了補充說明。
熵與時間之矢
時間為什么只能前進不能后退?我們為什么只能記得過去而不是將來?
天文學家愛丁頓用熱力學中的熵增定律來解釋這一問題,并命名為“時間之矢”。
在熱力學中,孤立系統的熵不會減少,熵增的過程是不可逆的。時間也像箭矢一樣向著一個方向,不會回頭。
本次研究表明,時鐘系統運行不僅導致熵的增加,而熵的增加又限制了時鐘的精度。有助于幫助科學家進一步了解時間之矢。
熵限制了時鐘的最大可能精度,但這不意味著創造最多熵的時鐘就會擁有最高精度。
研究人員Marcus Huber解釋到:
這有點像汽車使用燃料,使用更多的燃料并不意味著能開的更遠,還要考慮發動機效率。
另外研究人員還不能確定的是,其他種類的時鐘,如現在最精準的原子鐘和光晶格鐘,是否也存在熵與精度的這種關系。
研究人員Natalie Ares認為:
了解這種關系可能有助于在未來時鐘設計,特別是那些用于量子計算機和其他設備中的。在這些設備里,精度和溫度都是至關重要的。
除此之外,本次研究還在展示了納米設備如何將隨機輸入的能量轉變成有用的功。
作者團隊
本研究來自牛津大學材料系Natalia Ares課題組,以及蘭開斯特大學、維也納技術大學、量子光學與量子信息研究所(IQOQI)。
第一作者是牛津大學博士生Anna Pearson,研究方向是低溫腔體光力學在基礎物理學測試中的應用。
論文地址:
https://doi.org/10.1103/PhysRevX.11.021029
參考鏈接:
[1]https://physics.aps.org/articles/v14/s54
[2]https://www.newscientist.com/article/2277050-measuring-time-accurately-increases-the-entropy-in-the-universe/
[3]普利高津《確定性的終結》
- GPT-5.2果然反超谷歌Gemini 3 Pro!北大數院校友核心貢獻2025-12-12
- 釘釘又發新版本!把 AI 搬進每一次對話和會議2025-12-11
- 英偉達自毀CUDA門檻!15行Python寫GPU內核,性能匹敵200行C++2025-12-08
- GPT-5-Thinking新訓練方法公開:讓AI學會懺悔2025-12-04




