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宇宙是如何创造出原子的?
宇宙是如何创造出原子的?我们在地球、太阳系甚至宇宙中所看到的一切,它们全部都由相同的东西组成——原子。电子和原子核相互作用并连接,形成单个原子,原子接着形成或简单、或复杂的分子,分子然后产生今天整个...……更多
爱因斯坦的预言意味着宇宙中可能存在罕见的引力激光器
...和受激辐射发射。引力波是时空的波动,受激辐射发射是原子的同步辐射。你可能会想,这两种现象有什么关系呢?事实上,它们有时会结合起来,产生一种罕见而奇特的 “引力激光”。这种引力激光可能是探测宇宙中最难以...……更多
科学家们为了寻找暗光子,使用了正电子轰击了钻石
...力量:电磁力、弱力、强力和引力。电磁力携带光能,将原子与其他原子结合在一起(正如《卫报》所指出的,这是你不会从椅子上摔下来的原因)。弱力会导致原子散开和衰变。强力是维持原子核稳定的力量。引力是我们能探...……更多
物理学家无奈的表示:暗光子仍然潜伏在物理学的阴影中
...呢。为了寻找暗光子的踪迹,物理学家利用了一台巨大的原子粉碎机,对重离子进行了高速的碰撞,实验的结果却让他们大失所望,他们没有发现任何暗光子的信号,这意味着他们必须重新思考暗物质的本质和性质。今天将为你介绍这...……更多
真空不空!如何从真空中产生物质?
...限)。随后,在2021年,RHIC-STAR国际合作组通过将两束金原子核加速到接近光速(99.995%)并对撞,观测到了布雷特-惠勒过程。施温格效应施温格效应是一种基于量子电动力学预测的物理现象,认为真空在强电场存在下可以导致电...……更多
被高温的太阳照射,为什么地球那么温暖,而太空却冰冷至极?
...高密度的区域,其中发生着核聚变反应。核聚变反应将氢原子融合为氦原子,释放出巨大的能量。这些能量以光子的形式沿着太阳内部的路径传播,最终达到太阳表面。当光子到达太阳表面时,它们进入太阳的大气层。太阳的大...……更多
如果太阳突然熄灭,人类多久才能察觉到?是8分钟还是10万年?
...”,其反应过程主要分为三步:1、两个质子(也就是氢原子核)聚合在一起,并且其中一个质子衰变成中子,进而形成氘原子核;2、氘原子核与另一个质子聚合在一起,形成氦-3原子核;3、两个氦-3原子核聚合在一起,形成氦-4...……更多
再次发现打破理论极限的高能粒子!
...量的粒子。超越理论极限宇宙线是来自地球大气层外的亚原子粒子,比如质子(也就是氢的原子核)等,以接近光速的速度在空间中传播。在讨论宇宙线的能量时,我们用到的最基本单位是电子伏特(eV),1电子伏特指的是当一...……更多
实施量子互联网的新方法
...子中继器解决。目前,研究人员正在研究在硅晶体中捕获原子的方法,使用铒原子产生适合传输量子信息的光子。这种方法需要的技术简单得多,可以在单个硅芯片上构建大量的结构。尽管量子互联网仍处于早期阶段,但研究人...……更多
所有物质都是由粒子和波组成的吗?
波粒二象性是量子力学的基石,是我们关于亚原子粒子行为方式的现代理论。二元性指出,所有粒子(事实上是所有物体)都具有与之相关的波状特性。虽然量子力学的大多数标准解释都将这种波状性质视为一种巧妙的数学技...……更多
因β衰败中出现能量不守恒,中微子概念被引出
...中微子”。 那时的泡利认为,这种中微子原本便存在于原子核中,并且是在静止时质量为零,为电中性,与光子有所不同。后来,物理学家们相继完善这个定理,并开始了对中微子源源不断的探,终于,莱斯因和柯万通过实验...……更多
太阳附近出现不明物体,太阳可能是高级文明的“能量加油站”
...心的温度高达1500万度,压力极大。在这样的环境下,氢原子通过核聚变反应生成氦原子,释放出巨大的能量。这些能量以光和热的形式传播到太阳系的各个角落,为地球生命提供了源源不断的能量。 根据科学家的测算,每秒钟...……更多
新研究发现:如果要用数学来描述现实世界,可能需要使用虚数
...是物理学的一个分支,描述的是非常微小的世界,例如,原子、分子、电子、光子等。量子力学的发展,揭示了一些违反我们日常经验和直觉的现象和规律,例如,不确定性原理、波粒二象性、量子纠缠等。量子力学的预测,也...……更多
中国天眼探测并构建世界最大的中性氢星系样本
...高的元素,是星系的重要组成部分。中性氢(处于基态的原子氢)广泛存在于星系的不同演化阶段。中国天眼是探测暗弱中性氢星系的利器,与之前的中性氢巡天相比,中国天眼中性氢巡天具有更高的光谱和空间分辨率,具有更...……更多
当我们揭开那神秘的面纱……
...之间的关键区别。“在经典光源, 比如说光谱灯, 各个原子都是独立发射辐射, 光的方向是随机的, 相位也是随机的,导致频散。但一旦用上激光,情况就变了。现在你有一束光,所有发光的原子都往同一个方向发射,可能...……更多
一秒究竟有多长,中国光钟团队将有自己的答案
...团队,成功研制了万秒稳定度和不确定度均优于5E-18的锶原子光晶格钟,成为当前国内指标最好的光钟系统。相关成果于1月12日发表于国际学术期刊《计量学(Metrologia)》。这项工作关乎未来我们如何去定义时间、甚至在更大的...……更多
...高的元素,是星系的重要组成部分。中性氢(处于基态的原子氢)广泛存在于星系的不同演化阶段。中国天眼是探测暗弱中性氢星系的利器,与之前的中性氢巡天相比,中国天眼中性氢巡天具有更高的光谱和空间分辨率,具有更...……更多
夸克会是万物之基吗?
什么是夸克?在构成我们身体的原子深处,甚至在构成原子核的质子和电子内部,都存在着一种微小粒子——夸克。白色漩涡图案和蓝色背景相交织的艺术家插图。(图片来源: 盖帝图像的最佳设计图)夸克是宇宙中一切可见物质...……更多
心灵感应?量子纠缠? “物理网红”张朝阳、王一聊解读真实的量子力学
...在这里,1就是1,不能是1.001或者是0.999。上帝拿出两个氢原子,并指定它们的核外电子都只在基态(第一个轨道)上运动,那么它们就得是一模一样的两个氢原子,除了所处位置可能不同外没有任何区别。正因如此,自然界才能...……更多
2023年度之最!13项破纪录太空发现,最热的夏天、最古老的超大质量黑洞等上榜
...气层时,它必然会与大气分子碰撞,将分子粉碎,形成亚原子粒子雨,落在 HAWC 上。HAWC 由 300 个水箱组成,每个水箱装满 200 吨水。伽马射线和分子碰撞产生的亚原子粒子移动非常快,当它们进入水中时,比光在水中移动得更快...……更多
杰斐逊实验室用创纪录的电子自旋测量揭开物理学的新前沿
...半径实验\"(PREX-II)同时进行,目的是探测中等重量和重原子核,以深入了解其\"中子表皮\"的结构。\"中子表面\"是指质子和中子在密度较大的原子核内的分布。轻元素--通常是元素周期表中原子序数为 20 或更低的元素--通常质...……更多
...解答宇宙射线起源等未解谜题。作为数量仅次于光子的次原子粒子,中微子的诞生往往与宇宙中的极端事件有关,比如宇宙大爆炸、超新星爆发、双中子星并合、黑洞爆发等,其中高能中微子主要源于宇宙射线与尘埃和气体的碰...……更多
宇宙中核裂变现象首次揭示
...表明自然界可能会产生超出元素周期表中最重元素的超重原子核。这一研究成果发表在最新一期《科学》杂志上。利用最新的观察结果,美国洛斯阿拉莫斯国家实验室研究人员发现了银等轻质精密金属与铕等稀土原子核之间存在...……更多
科学家解密碳-12原子核的复杂结构
研究人员揭开了碳-12 原子核的复杂结构,发现其低能态由形成三角形的原子团组成。这项由国际合作完成的发现加深了我们对碳在宇宙中形成的理解,并与现有的实验数据相吻合。一项国际研究揭示了碳-12原子核内的三角形团...……更多
寻找中微子中的“隐士”
...角是另一种基本粒子——中微子。中微子简史我们知道,原子是由原子核和核外电子组成的。有些原子核不稳定,会发生衰变。有一种衰变叫β衰变,在β衰变中,原子核发射一个电子,衰变成电荷数+1的另一种原子核。1930年,...……更多
运行上千个量子比特的计算机制成
迄今最大的量子计算机由原子计算公司研制。图片来源:原子计算公司据英国《新科学家》杂志网站24日报道,美国量子计算机制造商“原子计算”公司研制出了全球首台能运行1000个量子比特的量子计算机,打破了此前由IBM公...……更多
量子简史(1672——2021),从一个光子说起
...代(16世纪-20世纪初)量子物理学的早期是以经典力学、原子结构解释和电磁学来解释量子现象的。牛顿、惠更斯、杨、麦克斯韦等人做出了重要贡献。 在很早的时期,该领域的发展以两种光的理论为标志--牛顿的(微粒说)和...……更多
威力远胜核弹的反物质,在宇宙中广泛存在?
...氢元素合并成一个重元素的过程,在核聚变反应中,两个原子核靠近并融合成一个新的核,释放出能量,核聚变的能量来源于原子核的质量差异,其中一部分质量转化为能量并且释放,核聚变反应需要高温、高压和高密度才能够...……更多
NASA在国际空间站的冷原子实验室开创太空量子化学先河
...的基本性质。在太空中,科学家们首次制造出了含有两种原子的量子气体。美国国家航空航天局(NASA)在国际空间站上的冷原子实验室取得了这一成果,标志着将目前只能在地球上使用的量子技术带入太空又迈进了一步。美国...……更多
量子引力有助于帮助物理学家最终将量子力学与广义相对论结合起来
...是描述微观尺度上的物理现象的理论,它可以很好地解释原子、分子、光子等粒子的行为。量子物理学的一个重要特征是,它允许存在不确定性和概率性,即粒子的属性在没有观测之前是不确定的,只有在观测时才会呈现出特定...……更多
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曝iPhone 17 Pro无缘台积电2nm 业内人士:等iPhone 18
快科技7月16日消息,业内人士手机晶片达人爆料,台积电2nm上量要到2025年底,iPhone 17根本赶不上,iPhone 17的处理器还是用3nm
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同档最好的OLED屏!荣耀平板MagicPad2上手
荣耀平板MagicPad系列凭借其卓越的屏幕品质和前沿的智慧办公应用,近些年在竞争激烈的平板市场中脱颖而出,得到不少消费者的喜爱与认可
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2个紧急救援指南,让你在联系人丢失的困境中迅速找回出路
手机联系人如同我们现实生活中的朋友圈,一旦失去,仿佛整个社交世界都陷入了混乱。该怎样找回手机联系人呢?今天就为你送上2个紧急救援指南
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小心僵尸蜘蛛!疯狂科学家将死蜘蛛改造成死灵机器人 充当机械爪
这个世界总有那么多“疯狂”的科学家,当我们认为,死亡就是一个生命的终结时,他们却认为可以将尸体和机器人结合,最后“复活”
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快科技7月17日消息,小米MIX Fold 4将于7月19日正式发布,该机将是小米有史以来最先进、最精密、最轻薄的满配大折叠屏旗舰
2024-07-17 00:47:00
国产手机界的三大巨头纷纷选择豪威主摄作为核心摄影硬件
国产手机界的三大巨头华为、荣耀和小米,在即将到来的年度旗舰机型上,华为Mate70系列,荣耀Magic7系列,以及小米15系列
2024-07-17 01:43:00
三星galaxyzflip6带来哪些新功能?
在人工智能的浪潮下,三星今年年初以创新的GalaxyAI,成功打破了智能手机行业发展中的瓶颈,让用户感受到了前所未有的移动AI体验
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当业绩增速出现放缓,迪卡侬试图寻找到新的增量。7月16日,北京商报记者获悉,迪卡侬成立了一家名为Decathlon Pulse的投资子公司
2024-07-17 01:04:00
溴酸盐争议背后:瓶装水市场暗流涌动
7月16日,针对前一天香港消费者委员会(以下简称“香港消委会”)发布的瓶装水产品溴酸盐含量检测情况,受到波及的两大瓶装水巨头农夫山泉和百岁山纷纷回应
2024-07-17 01:04:00
美光发布全新256GB MRDIMM内存:AMD提出 却仅支持Intel
快科技7月17日消息,美光宣布推出全新的MRDIMM DDR5内存条,目前已经出样,可为AI、HPC应用提供超大容量、超高带宽
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快科技7月17日消息,今日,iPhone 16系列“前菜”——苹果全新午夜色HomePod mini开售,价格仍为749元
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微软笔记本电脑与三星台式电脑的区别
在当今数字化时代,电脑作为我们工作、学习、娱乐的重要工具,其选择与配置直接关乎到我们的使用体验和效率。微软笔记本电脑以其卓越的便携性与创新设计闻名
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