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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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
突破性方法精确测量热霍尔效应中的微小温度变化 为量子世界打开新窗口
...多粒子状态的行为,特别是它们与晶格振动(即声子)的相互作用。新型样品棒(包括样品支架)的多项创新技术可实现最高精度的温度测量。资料来源:D. Kojda/HZB量子物理学定律适用于所有材料。然而,在所谓的量子材料中,...……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
...就是暗物质。暗物质是一种看不见的物质,它不与电磁波相互作用,但是它会通过引力影响可见物质的运动。暗物质的存在是通过观测星系的旋转速度、星系团的引力透镜效应、宇宙微波背景辐射等方式推断出来的。暗物质占据...……更多
真空不空!如何从真空中产生物质?
... particle)。虚粒子以极高的频率出现和消失,与周围的场相互作用。真空存在着电磁能量,被称为“零点能”。其中的“零”指的是,如果将宇宙温度降至绝对零度(宇宙可能的最低能态),一部分能量仍将存在。实际上,这种...……更多
​“暗力”理论——暗物质的新理论:暗力和暗物质晕的热传递
一种新的理论认为,暗物质是由强相互作用的粒子组成的,它们通过一种所谓的“暗力”相互作用。如果这是真的,这可能最终解释了我们在环绕星系的暗物质晕中看到的极端密度。存在一种被称为自相互作用暗物质(SIDM)的...……更多
科学家开发基于声学的可变形微型机器,实现微小尺度下的受控形变
...收缩其痉挛体。这种形状转换是由软质和刚性结构的复杂相互作用网络产生的,它的特点是具有极佳的适应性、灵活性、顺应性、能源效率和安全性。从大自然的解决方案中汲取灵感可创造能够变形的人工系统,其潜在应用涵盖...……更多
地球上的水为何无法填满“克莱因瓶”?高维空间的神秘力量是什么
...这一现象的原因主要来自于地球上的重力和水分子之间的相互作用力——表面张力。我们来了解一下地球上的重力。地球对物体都有一个向下的引力,它使得物体往下坠落。在水里,水分子受到地球引力的作用,它们也会受到重...……更多
宇宙射线的奥秘:新的等离子体不稳定性改变了对星系演化的认识
...能力。 宇宙射线在宇宙中传播时,会与周围的等离子体相互作用,等离子体是一种由电子和质子组成的混合物,普遍存在于宇宙中。等离子体中的电子和质子会受到电磁场的影响,产生不同的波动,如电磁波、等离子体波、阿...……更多
接近绝对零度时的物理现象
...理学的知识。在经典力学中,我们喜欢将粒子想象成彼此相互作用的小球。但在量子物理学中,由于不确定性原理,不可能知道粒子的所有属性,它的真实位置永远无法百分百确定,因此最好的方法是将其想象为云或一个具有自...……更多
科学家观测到光的负温度稳定热平衡态,为研发负温度热机打下基础
...续时间较短。近几年,人们发现光通过光子与光子之间的相互作用就可以达到热平衡态。这类热平衡过程由于不涉及其他粒子(电子、声子等),让光可以拥有自己的温度并且全然不受正温度宇宙的影响。在这种情况下,稳定的...……更多
自贫民窟的男孩改变了科学世界
...此初步成功的基础上,法拉第继续探索磁场和电流之间的相互作用。他坚持不懈的实验导致了电磁感应的发现,即变化的磁场可以在导体中感应出电流的原理。这一发现为发电提供了基础,从根本上改变了人们对电力的理解和使...……更多
科学家发现一种扭曲晶体,可利用 \\\
...些理论都预言了引力子的存在和性质,但是由于引力子的相互作用非常微弱,要想在实验中检测到它们非常困难。扭曲晶体的发现为引力子的研究提供了一个新的平台。它可以让科学家们在实验室中模拟引力子的行为和效应。这...……更多
一种新的非费米液体
...电子行为。费米液体理论的基本假设是,即使电子之间有相互作用,我们仍然可以把它们看作是一些准粒子,这些准粒子的性质和自由电子很相似,只是它们的质量、自旋和电荷可能有所不同。这样,我们就可以用类似于经典气...……更多
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4月27日消息,雷军今天通过其官方账号发布微博,为迎接2024年世界知识产权日(4月26日),晒出了小米公司在技术创新与知识产权方面的成果
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英伟达geforcertx4090显卡运输过程中焊盘会撕裂
4月27日消息,硬件维修机构NorthWestRepair近日发布短视频,主播Tony 感叹英伟达GeForceRTX4090显卡运输过程中
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4月27日消息,hohem浩瀚近日推出了“首款内嵌控制器的AI跟拍手机稳定器”浩瀚V3,这款云台稳定器集成磁吸补光AI追踪器
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4月18日消息,索尼去年5月11日发布了Xperia1V,此前有消息称索尼将于5月17日举办Xperia新品发布会推出Xperia1VI手机
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2024年年中,iPad mini6还值得入手吗?
iPadmini6当前是否还值得入手?对于很多用户来说,这是一个重要的问题。那么接下来的内容中,我们就一起来看一下这一款平板的配置
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微星确认将专注于推出英伟达rtx系列gpu产品
4月27日消息,近日有媒体发现微星(MSI)官网很难找到AMDRadeon7000系列GPU产品,引发了网友的广泛讨论
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小米su7车型5月限时购车权益公布
4月27日消息,据小米汽车微博消息,小米今日公布小米SU7车型5月限时购车权益,从5月1日至5月31日,下定全系赠价值8000元全粒面Nappa真皮座椅及终身免费的小米智能驾驶增强智驾功能
2024-04-27 13:44:00
苹果用户退出appleid账号,要求重置密码
4月27日消息,科技媒体9to5Mac今天发布博文,报道称自本周五开始,很多苹果用户反馈其设备上退出了AppleID账号
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4月27日消息,西班牙游戏博客Vandal近日曝料,分享了任天堂Switch2游戏掌机屏幕尺寸和Joy-Cons手柄的相关信息
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新旧交替:iPad 2022与未来iPad 2024的抉择
面对电子产品的更新换代,许多消费者总会在“买新”还是“等新”之间纠结。现在,摆在大家面前的就是这样一个问题:是趁现在入手已经有所降价的iPad2022
2024-04-27 13:52:00
荣耀平板9,孩子学习好帮手!家长远程管控,健康学习两不误!
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新旧交锋:iPhone15的实惠与iPhone16的未知
每当苹果新款iPhone即将发布时,消费者总会陷入一个两难的选择:是购买当前已经降价且性能稳定的型号,还是等待新一代产品的发布
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如果你是一个游戏爱好者,特别是喜欢玩《原神》这类高性能需求的游戏,那么iQOO12在同价位手机中,将是你的不二之选。这款手机定位电竞旗舰
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在众多手机品牌中,三星的屏幕素质一直处于行业领先地位。每当提及三星高端手机,用户们总会对其屏幕赞不绝口。作为三星S系列的最新成员
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OPPO A1s:千元入门机的新标杆
OPPOA1s,这款新晋的入门手机,定价在1199元起,近日悄悄上市了。作为一款定位明确的入门机型,它最大的优势显然在于其亲民的价格和出色的存储空间
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