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...粒体捐赠女性。南极“冰立方”探测到来自银河系平面的中微子信号6月29日,国际天体物理学合作项目“冰立方中微子天文台”的研究人员在《科学》杂志发表论文说,他们利用机器学习技术挖掘“冰立方”的观测数据,探测到...……更多
太阳光到达地球需要8分钟?
...在核心产生的高能伽马射线。还有,核聚变过程还会产生中微子,而中微子在逃离到表面过程中,几乎不会受到任何干扰。但是高能光子需要长达十万年的漫长过程,才能到达太阳表面。而从太阳最外层发出的光线,其实来自两...……更多
中国在南海深处建设中微子望远镜
本文转自:厦门日报中国在南海深处建设中微子望远镜可通过地球自转实现对不同方向中微子的无死角观测2022年底 在科技部、上海市科委和上海交通大学支持下,“海铃”一期项目启动,拟在选定海域建设10根线缆,并通过长...……更多
镜中世界与我们的世界有什么不同?
...起来是这么的与众不同。正因如此,仅参与弱相互作用的中微子在标准模型中实际上也必须是左手性的——或许在“上帝工厂”中就不存在左手中微子的镜像粒子。可若是自然界想要保证它的对称的秩序不再出错,有不少理论提...……更多
因β衰败中出现能量不守恒,中微子概念被引出
...失的能量,是一种新粒子带走的,并将这种粒子命名为“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...……更多
...其他4个优先项目包括研究来自太空以及在实验室制造的中微子实验、有史以来最大的暗物质探测器和研究希格斯玻色子的大型粒子对撞机。报告还强烈建议美国不间断地资助正在进行的实验,其中包括大型强子对撞机(LHC)的...……更多
一个假想粒子的“寻宝游戏”
...望远镜探测太阳产生的轴子。太阳中的核反应过程会产生中微子、高能光子等多种粒子,也可能产生轴子,而且产生的轴子动能极高,其转换产生的光子能量在X射线波段,可用X射线望远镜观测到。此外,轴子—光子振荡可改变...……更多
在深海聆听“幽灵粒子”
...镜利用整个地球作为屏蔽体,捕捉从地球对面穿透而来的中微子,通过地球自转实现360度全天域探测“中微子是非常神秘的宇宙幽灵信使,也是研究极端宇宙的利器,是连接宇宙中极大和极小完美的桥梁。我们捕捉它们,见微知...……更多
...事件,并能在寻找暗物质等方面发挥作用。中国江门地下中微子实验装置计划于2023年年底左右完成建设。这个建在地下700米深处的实验装置以测量中微子质量顺序为首要科学目标,以帮助理解微观的粒子物理规律,寻找超越粒...……更多
...闻网10月10日,上海交通大学李政道研究所正式发布南海中微子望远镜“海铃计划”蓝图。“海铃计划”由上海交通大学李政道研究所发起并牵头,旨在探索建设中国首个深海中微子望远镜。项目将通过捕捉高能(亚TeV到PeV量级)天...……更多
种下神器 升起高地
...于地下700米的空间别有洞天,外形呈巨大球状结构的江门中微子实验探测器正如火如荼地开展建设。该装置以测定中微子质量顺序、精确测量中微子混合参数为主要科学目标,并进行其他多项科学前沿研究,预计2024年建成运行...……更多
《自然》预测2024年8大科学事件:GPT-5、载人绕月飞行、抗病蚊子量产
...子转化为光子的过程。此外,科学家们可能在2024年确定中微子的质量,中微子是粒子物理学标准模型中最神秘的粒子。2022年卡尔斯鲁厄氚中微子实验(KATRIN, Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment)的结果表明,中微子的最大质量为0.8电...……更多
豪斯道夫空间用于描述量子比特的态空间
...和结构。例如,我们可以使用豪斯道夫空间的等价关系来研究量子态之间的不可区分性。我们还可以使用豪斯道夫空间的拓扑结构来研究量子态之间的距离和相似性。总之,豪斯道夫空间可以用于描述量子比特的态空间,这有助...……更多
神秘粒子有妙用
...军报神秘粒子有妙用■李振举 赵辉位于地下700米的江门中微子实验探测器呈现巨大的球形结构。 新华社图片近日,著名学术期刊《自然》杂志发表了一篇预测2024年研究重点的文章,其中,中微子相关研究被寄予厚望。中微子是...……更多
中微子可以轻松穿过地球,那么可以穿过中子星吗?
...越我们的身体、地球乃至整个宇宙。这种神秘的粒子就是中微子,被科学家们称为“宇宙的幽灵粒子”。尽管中微子如此难以捉摸,它们却在物理学和天文学中扮演着重要的角色。中微子的独特性质使得它们能够提供关于太阳、...……更多
在3.5公里深的海底,中国2030年将建成国际最先进中微子望远镜
...远镜,它可以朝下看,是反直觉的。”10月10日,在南海中微子望远镜“海铃计划”的蓝图发布会上,中国科学技术大学教授卢征天这样形容,“它看的是穿过整个地球的中微子,它们来自遥远的星系,可能是上亿年前甚至上几...……更多
...旭)人们靠什么了解宇宙?除了看得见的光,还有神秘的中微子。它们几乎不与物质发生反应,可以从致密的天体环境当中逃离出来,是研究极端宇宙的利器。上海交通大学李政道研究所李政道学者、项目首席科学家徐东莲表示...……更多
人民日报|苏州等多地抢抓机遇,布局建设未来产业
...的重要机遇,保持与产业的深度接触,推动产业开展深入研究,持续构建良好生态,提供更优服务。”上海国际医学园区集团有限公司总经理夏多介绍。 在张江细胞和基因产业园,浦东推动建设集源头转化、孵化、加速等于一...……更多
18年产学研融合打造国产量子点液态芯片,上海交大发布这项成果
...术的迫切需求,上海交通大学材料科学与工程学院李万万研究员团队,与浙江东方基因生物制品股份有限公司开展合作,历经18年,实现了从量子点荧光微球、检测分析仪到配套检验试剂的完整全链条技术突破,成功创建了具有...……更多
...世界领先的结果。PandaX实验的另一个重要科学目标是研究中微子的基本性质。“中微子虽然在上世纪50年代就已经被科学家‘看’见了,但是中微子还有很多神秘的特点等待我们揭晓。”黄俊挺告诉记者,比如,中微子是否是它...……更多
著名科学家神秘“消失”17年,只为造出大国重器!
...科研空白。图:右为王淦昌当时的世界物理学界流传着“中微子”的传说,但无人能证实它的存在。在得了肺结核的境况中,王淦昌就在油灯下研究中微子探测。1942年,美国《物理评论》杂志刊登了王淦昌的《关于探测中微子...……更多
世界最深地下实验室为何在锦屏?四川巨型水电站的意外“馈赠”
...作为粒子物理和核物理领域的“国之重器”,为暗物质、中微子、核天体物理等前沿物理科学研究提供了极低辐射本底实验条件。作为开放共享的大科学装置,锦屏大设施也为深地岩体力学、深地医学等深地科学提供了绝佳的研...……更多
打卡科学地标|在地下700米“探索宇宙”
...天,记者就来“打卡”中国科学院高能物理研究所的江门中微子实验装置建设现场,看看这个“国之重器”是什么样。江门中微子实验装置以测量中微子质量顺序为首要科学目标,其核心探测设备——中微子探测器位于地下实验...……更多
如果前沿物理科研有“深度”,那将是2400米!
...的通量数值只有地表的亿分之一,这对于暗物质探测以及中微子的研究,可以说是绝佳的实验环境。 在这个地下实验室,不仅是自然环境得天独厚,在整个施工过程中也有一个共同的要求——把辐射降到最低。我们可以看到,...……更多
深埋江门地下,捕捉“幽灵粒子”的巨型实验装置预计明年运行
2024年3月11日,正在建设中的江门中微子实验室。犹如宝珠般的巨大球形仪器——中心探测器。 在江门开平市金鸡镇的大山深处,有一个深入地下700米的巨大实验装置,用来捕捉和测量物质世界基本粒子——“幽灵粒子”中微...……更多
...国国家科学研究中心日前在其官网刊文说,中国和法国在中微子、伽马射线暴等前沿科技领域稳步推进合作,近期多个中国科学界代表团陆续访问法国,有利于双方进一步加强科技合作。这篇文章说,10月17日至19日,法国国家科...……更多
...性核素。在基础物理领域,高丰度钼-100同位素应用于无中微子双β衰变实验,该实验研究是当前国际粒子物理与核物理研究的重要前沿课题,对探究中微子基础性质、揭示宇宙演化过程具有重要意义。在先进核燃料研究领域,贫...……更多
​为什么物理学家一直在坚持不懈的寻找最奇怪的幽灵粒子
...发却没有被吹乱。这是怎么回事?这些微小的子弹被称为中微子,这个词是由杰出的物理学家恩里科·费米在1934年创造的。这个词是意大利语中“小中性的”一词的模糊说法,它们的存在是为了解释一种非常奇特的核反应。有时...……更多
《自然》预测2024年值得期待的科学事件
...子转化为光子的过程。2024年,科学家有望更精确地确定中微子的质量。2022年,位于德国的国际卡尔斯鲁厄氚中微子实验给出的结果显示,中微子的最大质量为0.8电子伏特。研究人员将于2024年完成数据收集工作,并有望明确给出...……更多
科学演讲局除夕特别上线“沸腾吧科学”关注流陪伴过大年
...交通大学物理科学与工程学院副教授、2019中国科学年度新闻人物、中国空间站太空授课专家组成员陈征博士进行“阿秒激光脉冲”演讲《走近2023年诺贝尔物理学奖,揭秘阿秒激光脉冲》;南开大学人工智能学院教授,博士生导...……更多
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6月22日,在2024年度开发者大会上,华为正式发布了根证书计划。这一计划旨在为华为系操作系统和浏览器提供更为安全和可信的数字环境
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一、引言随着城市化进程的加速和汽车保有量的不断增加,交通拥堵、交通事故等问题日益严重,给人们的出行带来了极大的不便。为了缓解这些问题
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随着互联网技术的飞速发展,即时通讯(InstantMessaging,简称IM)服务已经成为了人们日常生活和工作的重要组成部分
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