在尝试中, 一颗珠子(需要用显微镜不雅察)半斤八两于一个水分子, 研究人员在某种特定的前提下经由过程1000次测量后获得了一组“分子” 。 他们用激光照射在这些珠子上, 珠子发生了一种“能量景不雅” 。 与之同时, 用水来冷却这些珠子 。 这样, 从这些珠子穿越“能量景不雅”、响应激光所施加的力中就获得了珠子的温度 。
这些珠子最初别离处在两种分歧的温度(记为“热”和“冷”), 接着让它们冷却到水的温度 。 成果发现, 热珠子有时比冷珠子冷却得更快 。 例如, 在有次测量中热珠子冷却用了2毫秒, 而冷珠子则用了10倍的时候 。

只凭直觉, 我们城市感觉:热物体起首必需达到冷物体的初始温度, 这意味着较高的温度只会增添冷却时候 。 可是, 这种逻辑对于不处于热均衡状况的系统是错误的, 对于不处于热均衡状况的系统, “冷却”可以有多个路径, 而不必需直接“从热到冷”, 可以走“捷径” 。 对于珠子来说, 按照“能量景不雅”的外形, 从较高的温度起头, 意味着它们可以更轻易地从头摆列当作与较低温度相匹配的布局 。
其他物理学家对此暗示思疑, 他们不知道这种效应在水中是否也是如斯, 因为水更复杂, 水会蒸发而且含有杂质 。 但也有不少物理学家很是撑持这个尝试, 认为它形象地展示了姆潘巴效应 。 他们暗示, 该效应可能超出玻璃珠或水的规模 。
如斯看来, 到今朝为止, 姆潘巴效应仍是没有让所有人都对劲的诠释 。
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