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科学家们为了寻找暗光子,使用了正电子轰击了钻石
...大新闻。 为了寻找暗光子,PADME 实验利用了一束高能的正电子,它是电子的反物质版本。正电子被射向一个薄薄的钻石靶,与钻石中的电子相撞后,会相互湮灭,产生一对普通光子。这是正常的物理过程,但如果暗光子真的存...……更多
真空不空!如何从真空中产生物质?
...落现象可能会产生一些效应。背景电磁场会引起虚电子-正电子对的产生,这一现象被称为“真空量子涨落”。这些虚粒子会改变原始电磁场的电荷和电流分布。尽管虚粒子不能被直接观测到,但通过与实粒子的相互作用,它们...……更多
量子简史(1672——2021),从一个光子说起
...因悖论,即量子隧穿效应。1930年——保罗-狄拉克假设了正电子。1930年——保罗-狄拉克提出空穴理论( Hole Theory)(也叫狄拉克海模型)。1932年——约翰-冯-诺伊曼从厄米特算子和线性代数的角度描述了量子力学的数学基础。...……更多
美媒报道 量子计算研究取得新突破
...有轻微的负电荷。 与此同时,单氟化钙分子的钙端带净正电荷。当它们处于分子镊子阵列中时,这些分子可以两种状态存在——既可以正电荷向上,也可以正电荷向下,就像在手表里放电池一样。通过将这些分子配对,研究人...……更多
威力远胜核弹的反物质,在宇宙中广泛存在?
...狄拉克方程解出的负能级的解,预言了电子的反粒子——正电子的存在,并且预言了正负物质相互碰撞会发生湮灭并且释放出能量,薛定谔方程为量子力学的研究提供了非常有效的方法,但是它具有很大的局限性,它没有包含微...……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
...暗光子,然后,暗光子再衰变成一个电子和它的反物质伙伴,正电子。 如果是这样的话,物理学家就可以在实验的数据中寻找这样的信号,也就是说,在与假设的暗光子质量相对应的区域中,电子-正电子对的数量会有所增加,这就像在一...……更多
一个大学实验室产生了三个诺贝尔奖?
...4年,里希特领导的实验小组在SPEAR上开展物质与反物质(正电子就是反物质)的对撞研究。当正、负电子对撞时,它们在微小的爆炸中消失。在这一过程中,里希特小组利用复杂的探测器发现了一种以前未知的基本粒子,这就是...……更多
穿越绝缘介质时的奇特现象:切伦科夫效应
...现象后来被称为“切伦科夫效应”。由于这一发现,这位科学家获得了 1958 年诺贝尔物理学奖。声屏障您可能知道,当物体在某种介质(例如空气)中运动速度超过声音时,就被称为突破了“音障”。此时,会听到一声巨响,称...……更多
霍金辐射理论的新发现:宇宙万物注定都要蒸发
...些光子如果获得足够的能量,就会变成实粒子,如电子和正电子等。这种从真空中产生物质的现象,也被称为量子涨落。新研究的作者们将施温格效应的框架应用到霍金的理论中,建立了一个数学模型,该模型能够在经历一系列...……更多
量子电动力学的发展
...。狄拉克方程还揭示了电子的反物质对应物,即反电子或正电子。基于狄拉克方程的成功,量子力学理论研究人员试图通过创建量子场论来量化电磁场。但所有这方面的尝试都失败了,因为根据该理论的计算结果是无穷大。他们...……更多
为什么电子不是围绕原子核转圈圈而是概率分布?
...的光,这就是原子光谱线的来源。通过分析这些光谱线,科学家可以确定原子的组成和电子的能级分布。在宏观层面,原子能级的分布影响材料的电导性、光学性质和磁性质。电子在不同能级间的跃迁决定了导体、半导体和绝缘...……更多
狄拉克方程:自由电子的相对论性量子力学波动方程
...释电子的负能态问题,通过引入空穴理论,成功地解释了正电子(即反电子)的存在。狄拉克方程作为描述自由电子的相对论性量子力学波动方程,不仅具有深刻的物理意义,还展示了数学与物理的完美结合。它在量子力学、粒...……更多
一到冬天就被“电”,网红除静电产品是真好用还是智商税?
...现象的好奇,将它看作是一种自然奥秘。在17世纪,德国科学家奥托·冯·格里克开始研究静电现象。他研制了第一台静电机,通过摩擦生电的原理来产生静电,这是人类对电力的早期探索之一。这一重大的发现推动了静电学的发...……更多
​外媒:新技术可让电动车续航达1000公里
...凝胶电解质,开发出锂离子电池中硅阳极的高充电能力。科学家在1月17日出版的德国《先进科学》杂志上发表了这项研究成果。硅作为锂离子电池阳极的候选材料已被广泛探讨,因为它能容纳的锂离子数量是石墨阳极的10倍(目前...……更多
神秘粒子有妙用
...反中微子是核裂变的副产物。核裂变过程要么释放出一个正电子和一个中微子,要么释放出一个电子和一个反中微子。核燃料中的放射性元素会稳定、大量地释放出这种粒子,所以反中微子可以充当核反应的“泄密者”。在核设...……更多
烦死了!一到冬天就起静电,到底有没有人能管管?
...隆咔嚓,都是它的功劳。虽然摩擦起电早已家喻户晓,但科学家还没有完全透彻地理解这种现象……因为它的表现颇不稳定,成因复杂多样。比如说,我们上学时获得的大致印象是,谁更能抢电子,谁就带负电。如果只考虑材料...……更多
“地面空间站”如何助力叩问苍穹?
...需要抵达太空才能进行的实验,在地面就可以完成,届时科学家们开展空间实验将不再“难于登天”。我国也将构建起空间在轨实验、地面模拟实验、计算机数值模拟“三位一体”的天地一体化的空间环境与物质作用研究体系,...……更多
科学家质疑“一滴尿检测15种癌症”
...月,在日本福冈举行的癌症检测和诊断会议上,福冈PET(正电子发射断层扫描)成像诊断诊所的医生Kuniyuki Tashiro表示,在333名接受N-NOSE检测并得到高风险结果的人中,只有8人患有癌症,其中2人患的是N-NOSE没有检测到的癌症类型...……更多
入孵项目90%为科学家创业
...还承担了湾影科技的经营管理工作。谢思维有近10年PET(正电子发射断层成像)技术研发经验。2020年7月,谢思维全职加入深圳湾实验室,2022年被聘为深圳湾实验室“启航学者”,同年,深圳湾实验室聚焦科技成果转化,孵化湾...……更多
黑洞的红外线回声:一场距离地球最近的潮汐破坏事件的探秘之旅
...认为,当恒星被黑洞撕裂时,它会产生一些高能的电子和正电子,这些粒子会与周围的物质发生湮灭,释放出伽马射线。这些伽马射线会与星系中心的尘埃和气体相互作用,产生一些次级的粒子和辐射,其中就包括红外线。这些...……更多
...射直接转化为电能——放射性元素衰变中发射的β粒子(正电子)照射半导体,产生电流,但效率很低。为了更有效率地捕捉β粒子,贝塔伏特的科学家团队开发了一种高性能的单晶金刚石半导体,厚度仅为10微米;2微米厚的镍63...……更多
闻之色变的辐射,你真正了解吗
...射,人们不知道它是粒子还是某种类型的电磁波。于是,科学家决定使用术语“射线”来描述辐射,这就是阿尔法射线和伽马射线名称的来由。但是阿尔法射线不是波,它们实际上是带电粒子。阿尔法粒子由两个质子和两个中子...……更多
拉瓦尔效应竟然如此神奇!从水管到太空,你绝对没想到的用途!
...应,这个神奇的物理现象,正如其名字所示,源自于法国科学家拉瓦尔的发现。在我们日常生活中,拉瓦尔效应似乎并不为人所熟知,然而,它却隐藏着一些令人难以置信的用途!早在19世纪末,人们就开始研究和利用拉瓦尔效...……更多
夸克会是万物之基吗?
...撞机等粒子加速器能够短暂地产生顶夸克和底夸克,这是科学家知道它们存在的唯一方式。研究夸克的困难在于,在正常情况下,夸克并不是单独存在的。强大的核力使它们总是束缚在一起,从而形成称为强子的复合粒子。两个...……更多
如何从黑洞中提取能量
...洞,让它们被黑洞吸收,这样就会在黑洞的视界附近产生正电子,也就是电子的反物质。这些正电子会以很高的速度飞出黑洞,和周围的电子发生湮灭,从而释放出大量的能量。这样,我们就可以利用黑洞的引力来产生正电子,...……更多
...员 耿瑞雪 王若宇位于江北新区智能制造产业园的南京先正电子股份有限公司厂房内,工人们在流水线上紧张又认真地作业。“目前订单饱满,我们正满负荷生产。”先正电子相关负责人介绍,今年1—2月份开票订单已经达到2950...……更多
太空中没有大气,飞船的飞行原理是怎样的?没有阻力如何制动?
...在紧急情况下,为了让飞船能够及时减速或者停止运行,科学家们也开发出了一些独特的技术。例如,一些先进的航天器上装备了反作用喷射装置,其工作原理就像我们在地上看到的汽车刹车一样。只不过在这种情况下,它的“...……更多
...微差异而消失,这种现象被称为“CP对称性破缺”。日本科学家小林诚与益川敏英1973年发表相关理论,称使用加速器可以立即生成粒子和反粒子,并对其变化进行观测。他们的理论通过SuperKEKB前身加速器的研究得到验证,二人也...……更多
硬“核”技术开启精准诊疗新时代
...是人们平时说的CT(计算机断层扫描);另一部分是PET(正电子发射计算机断层扫描)。患者进行一次扫描,既能够通过CT了解整个身体有哪些解剖结构异常的病变,又能够通过PET看出这些病变的代谢情况,从而综合判断病变的...……更多
科学家成功合成铹的第14个同位素
...离子加速器中进行熔合反应,实现近20年来首次直接合成科学家成功合成铹的第14个同位素◎本报记者 颉满斌超镄新核素铹-251不仅是近20年来科研人员首次直接合成的铹的新同位素,也是迄今为止合成的中子数N为148的最重同中子...……更多
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近日,萝卜快跑、无人驾驶等话题频频登上热搜。目前,武汉已经成为全球无人出租车第一大城。在ApolloDay2024上,百度官方宣布今年将在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车
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日前,据知情的数码博主透露,从目前得到的反馈来看,这款处理器在热量控制方面表现尚可,即便最终无法完全解决散热问题,各大手机厂商也有望通过增加VC(蒸汽室)散热技术和采用更多固态电池材料的方式
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倍思车载充气泵提供了多种充气模式
在现代快节奏的生活中,汽车作为日常出行的重要工具,其维护保养不容忽视,而轮胎作为汽车与地面接触的唯一部件,其气压状态直接影响到行车安全
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7月11日,@Redmi红米手机公布K70至尊版外观,并带来全新配色「冰璃」。新机采用全新Deco设计,外观焕然一新;配合上高强度金属中框
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