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科学家揭开电磁子的秘密:晶格振动和自旋如何相互作用
...元方面取得了重大进展。他们揭示了晶格振动和自旋如何相互作用,原子运动先于自旋运动。这一发现对于用光超快控制磁性至关重要,对于理解高温超导等复杂物理过程也具有更广泛的意义。科学家们利用 SwissFEL X 射线自由电...……更多
科技圈沸腾!揭秘室温超导技术到底是什么?
...现,形成所谓的库珀对。这些电子对之间存在一种特殊的相互作用,叫做库珀对的耦合。 库珀对的形成是通过一种称为库珀配对的机制实现的。简而言之,库珀配对是由于原子晶格中存在的某些相互作用引起的。晶格中的正离...……更多
量子世界的条形码:原子光谱
...。除此之外还有超精细结构,这是由电子和原子核之间的相互作用引起的能级微小分裂。现在重要的是要注意到目前为止我所描述的并不是光与物质相互作用的唯一方式。您还应该了解其他一些方式,最常见的是散射。当光照射...……更多
一口气看完超弦理论,弦理论还面临哪些问题,如今为何走向绝路?
...解决。宇宙的一切简单可以归纳成粒子,以及粒子之间的相互作用力。而最基础的粒子目前已经发现了61种,也就是基本粒子,这些基本粒子都在标准模型中,而基本粒子之间的相互作用一共有四种,分别是强力,弱力,电磁力...……更多
离奇的电流:坡印廷矢量揭开电磁场能量的神秘面纱!
...模型和实验观测,科学家们揭示了更多关于电磁波传播和相互作用的细节。 以电磁波的传播速度为例,坡印廷矢量所描述的电磁波传播速度为光速,即真空中的光速。新的研究成果发现,在特定介质中,电磁波的传播速度会发...……更多
中国科学家首次实现光子的分数量子反常霍尔态
...超导高非简谐性光学谐振器阵列,实现了光子间的非线性相互作用,并进一步在此系统中构建出作用于光子的等效磁场以构造人工规范场,在国际上首次实现了光子的分数量子反常霍尔态。这是利用“自底而上”的量子模拟方法...……更多
拓扑声子:振动的扭曲
...高等师范学院、法国国家科学研究中心和浙江大学的国际科学家团队扫描了多个声子数据库,并预测了大约5000种材料中存在拓扑声子。声子为在固态材料中实现非平凡的能带拓扑提供了一条新途径,可能导致声子表面状态可以...……更多
拿下量子模拟“圣杯”,首次实现光子的分数量子反常霍尔态
...超导高非简谐性光学谐振器阵列,实现了光子间的非线性相互作用,并进一步在此系统中构建出作用于光子的等效磁场以构造人工规范场,在国际上首次实现了光子的分数量子反常霍尔态。这是利用“自底而上”的量子模拟方法...……更多
科学家研究相互作用的玻色子系统中的信息传播
...示。在这里,我们用玻色-哈伯德型哈密顿量(1)描述了相互作用的玻色子。我们首先考虑玻色子粒子向遥远区域移动的速度,如图 2 所示。玻色子粒子传输的光锥被证明在对数校正(用蓝色阴影线表示)之前几乎是线性的,如...……更多
神奇!敲击铁皮竟变盆子?金属拉伸之谜揭晓
...,金属的硬度增加了。由于压力集中导致金属原子之间的相互作用加强,金属变得更加坚硬。这也是为什么我们在家庭修理中常常会用锤子敲打金属以使其更加牢固。其次,金属的导电性和热导性发生了变化。压力集中区内的原...……更多
一秒究竟有多长,中国光钟团队将有自己的答案
...也有人提出过多离子光学原子钟的方案,但是,离子间的相互作用影响如何消除以及囚禁离子的势阱会对跃迁频率产生怎样的影响这些问题都有待研究。相对来说,基于中性原子的光晶格原子钟,由于可以包含大量的中性原子,...……更多
科学家研发高效节能设备,汽车节油量最高达3.29L/100km
当下,世界范围内的汽车数量不断增多,加剧了燃油资源、环境污染以及人们出行需求等方面的矛盾。一直以来,人们不断地探索可替代的再生资源。但不可忽视的是,太阳能、风能等能源具有自身的局限性和不确定性,制约...……更多
首次看见一种90年前预测的神奇晶体!
...员也在研究维格纳晶体是如何在磁场中融化并转变成电子相互作用的其他奇异液相的。研究人员希望未来他们也能对这些相进行成像。参考来源:https://research.princeton.edu/news/quantum-crystal-frozen-electrons%E2%80%94-wigne……更多
麻省理工学院研究人员实现前所未有的原子接近度
...近是许多量子现象的关键,因为当粒子接近时,原子间的相互作用会更强。在许多量子模拟器中,科学家将原子尽可能地排列在一起,以探索奇异的物质状态,并构建新的量子材料。这项技术为探索物质的奇异状态和制造新型量...……更多
平面世界中的奇异物理学
...慢速度时,情况就不同了,现在它们有时间互动了。如果相互作用强烈,它们的运动就会变得对彼此非常敏感,用术语说,它们变得“高度相关”——这正是事情开始变得有趣的地方。以超导电性为例。在导体中,电子彼此不相...……更多
支配宇宙的四种“力量”:关于四大基本力,你知道多少?
...的运行规律却是简洁而优美的,比如说已知宇宙中所有的相互作用,基实都可以归结为四种“力量”,它们控制着宇宙中不同范围和尺度上的相互作用,支配着整个宇宙的运行。支配宇宙的四种“力量”被称为四大基本力,它们...……更多
科学家制备2英寸二硫化钼单晶薄膜,推动亚纳米芯片走向实际应用
...。研究人员表示,莫尔超晶格可以为能带调控、光和物质相互作用、以及全新的物理现象和器件架构,提供前所未有的机会。例如,莫尔超晶格中形成的平带,可以极大增强电子关联相互作用,从而产生众多新奇的拓扑和关联电...……更多
钻石中的铅空位中心作为大规模量子网络的构建块
...息,尤其是自旋状态。发射的光子与色心的自旋态之间的相互作用使量子信息能够在量子网络中的不同节点之间传输。金刚石中颜色中心的一个著名例子是氮空位 (NV) 中心,其中氮原子被添加到金刚石晶格中缺失的碳原子附...……更多
科普 ▏无线电发报机的原理是什么?
...工作原理,我们必须从一个人物法拉第说起。法拉第英国科学家法拉第最早发现了电磁感应现象,当一个导体在磁场中做切割磁感线的运动,或者导电线圈中的磁场发生变化时,电路中就会有电流产生,根据这个规律,法拉第发...……更多
物理学家在90年后终于捕捉到神秘的维格纳晶体
...物质只有电子被它们自己的排斥力困住,形成一个整齐的晶格。这就是著名的维格纳晶体,物理学家终于获得了它存在的直接观测证据。普林斯顿大学的物理学家Al Yazdani说:“维格纳晶体是被预测到的最迷人的物质量子相之一...……更多
在意想不到的材料中,观测到著名的量子效应
...运动转变成缓慢运动时,它们可以“感知”彼此,并发生相互作用。这些相互作用可以产生罕见的电子态,比如电子电荷的分裂。“分数电荷”是种极为罕见的现象,如果能成功捕获和控制这种奇异的电子态,就有可能创造出有...……更多
宇宙中可能存在着一种等离子体生命,它们与碳基生命完全不同
...杂的双螺旋结构具备信息编码的可能性,并且还可以通过相互作用而产生变化,在这个过程中,那些不稳定的结构将随着时间重新分解,而那些稳定的结构则会保存下来,这就意味着,它们表现出了进化的特性。科学家认为,这...……更多
探秘室温超导技术:全球科技圈的焦点与无限潜力
...技术的基本原理是通过改变材料的晶格结构,增强电子的相互作用。正如我们所知,晶格结构对电子的运动具有重要影响。如果晶格结构足够有序,电子在其中移动时几乎没有任何阻碍,从而实现了电流的无阻碍传输。而室温超...……更多
科学家进行有史以来尺度最小的量子引力实验
...观尺度上进行量子引力实验的想象图。南安普顿大学一些科学家最近声称他们发现了一种可以在微观尺度上对引力进行测量的方法,这种方法或许能够帮助人们构建所谓的“量子引力论”,以及解开宇宙间的一些重大的谜题,比...……更多
一个假想粒子的“寻宝游戏”
...一是后来被称为希格斯玻色子的理论粒子如何与其他粒子相互作用;二是设想利用轴子作为强电荷宇称(CP)这一理论物理学问题的解决方案。高宇解释说:“维尔切克所称的‘轴子’,是基于理论物理学家为解决量子色动力学...……更多
科学家们为了寻找暗光子,使用了正电子轰击了钻石
...秘的物质,它不会发光,也不会与光或其他电磁辐射发生相互作用,因此我们无法用传统的方法直接探测到它。但是,暗物质却有着巨大的引力,它可以影响我们所能看到的那部分物质的运动和形态。通过观测星系、星系团、宇...……更多
既然看不见也摸不着,为什么科学家却相信,宇宙中充斥着暗物质?
...测到的物质)的5倍有余,由于这种物质几乎不参与电磁相互作用,所以对于我们来讲,这种物质看不见也摸不着,也正因为如此,它们才被称为暗物质。那么,既然看不见也摸不着,为什么科学家却相信,宇宙中充斥着暗物质...……更多
地球上是否集齐了宇宙中的所有元素?
...元素只有在外星球才有,而在地球上却没有”这种情况。科学家对宇宙的观测数据也证明了这个推论的正确性,我们观测到来自某个外星球的星光,其本质是构成这个外星球的原子吸收了能量进入激发态,然后在之后的退激过程...……更多
科学家提出低碳烯烃制备新路线,有望直接利用太阳光生产乙烯
...制。而相比于 Pd 纳米颗粒,PdZn 由于与 ZnO 载体的强电子相互作用,能够促进晶格氧的脱除和补充循环。另据悉,在刚开始指导学生开展这一课题的时候,施润并不肯定这项研究后面要朝着什么方向发展,思路上依然延续了乙烷...……更多
科学家构建物质新量子态
...。在这种量子态中,原子的所有能量都来自与其他原子的相互作用,但它们没有动能。研究小组成员、同样来自剑桥大学的乌尔里希·施奈德说,物理学家们不确定这会促使什么样的物质产生,他们现在面临的挑战是,确定这种...……更多
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潮新闻讯 近日,第七届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)在上海开幕。汽车展区里,一款超大型载人无人机格外引人注目
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小米:经常使用直流快充不会损伤SU7电池
快科技11月6日消息,小米汽车官微带来了新一期网友问答,有网友提问:​我还没有安装私人电桩,经常使用直流快充,会伤电池么
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欧盟反垄断监管机构对康宁公司展开调查
快科技11月6日消息,欧盟委员会当地时间11月6日发布公告称,欧盟反垄断监管机构当天对美国玻璃制造商康宁公司展开调查,调查内容是其与手机制造商以及加工原片玻璃的公司达成的独家供应协议
2024-11-06 23:11:00
小米SU7 Ultra方向盘为什么改了 官方:为了更好的操控体验
快科技11月6日消息,在最新一期问答中,有网友问:小米SU7 Ultra的方向盘造型为什么更改了?对此,小米汽车官微表示
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三星最强阵容!明年9款旗舰蓄势待发:挑战苹果
据最新消息,三星将在2025年通过推出其有史以来最庞大的旗舰系列来强化在Android市场的领导地位,并向苹果在高端智能手机市场的统治地位发起挑战
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中国9月超豪华车销量榜:迈凯伦最惨 一月只卖了7辆
快科技11月6日消息,易车榜今日发布了9月超豪华进口车销量榜单。榜单显示,9月份在国内卖的最好的超豪华车是宾利,9月份进口量为229辆
2024-11-07 00:11:00
车主要安全驾驶1000km才能开启小米SU7城市NOA 小米:基于安全考量
快科技11月6日消息,在最新一期小米汽车问答中,有网友问:“开启城市NOA,为啥还要求小米汽车APP账号安全智驾里程达到1000km
2024-11-07 00:11:00
红魔10pro系列详细屏幕规格公布
11月6日消息,红魔今天终于公布了红魔10Pro系列的详细屏幕规格,还揭晓了外观。该机将采用一块6.85英寸的京东方无挖孔OLED
2024-11-07 02:36:00
DIY和留学机构哪种申请更适合你?
本文转自:人民日报海外版周成刚《 人民日报海外版 》( 2024年11月07日 第 08 版)美国哈佛大学校园景色。资料图片留学申请在考虑留学申请的过程中
2024-11-07 05:58:00
本文转自:人民日报浙江湖州市推动新型电力系统建设碳效服务更有力 用户降本更有效杨 晨近日,浙江省湖州市南浔区政府办公区域(三中心)7至8月节能账单出炉
2024-11-07 06:09:00
“期待在中国大市场赢得商机”(走进进博会)
本文转自:人民日报本报记者 巨云鹏 王崟欣第七届进博会技术装备展区人工智能专区。本报记者 孟祥麟摄参观者在第七届进博会光明食品集团展台拍照打卡
2024-11-07 06:09:00
六家企业院校成立语言计算创新联合体杭州日报讯 苏州的科技公司、上海的高校,再加上杭州的制造企业和宁波的研究院,将碰撞出怎样的火花
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每日商报讯“自从电子产品可以使用消费券后,店里的销售明显拉升。”在位于武林路体育场路交叉口的话机世界店里,络绎不绝来看3C产品的消费者让工作人员们忙碌不停
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今日立冬!一年中最寒冷的季节正式开启
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