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用磁悬浮和激光冷却,他们测出了最微弱的引力
...到4.2开尔文,使得它进入超导状态。这样,这个粒子就被磁悬浮在空中,而且可以在三个方向上自由振动。 为了测量这个粒子的振动,作者使用了一种光学干涉技术,即激光多普勒冷却。这种技术的原理是,利用一束激光,照...……更多
麻省理工学院研究人员实现前所未有的原子接近度
...整,使其各自峰值之间的距离小到 50 纳米,这意味着被引力吸引到各自激光峰值的原子将被同样的 50 纳米分开。但要做到这一点,激光器必须非常稳定,不受任何外部噪音的影响,例如实验中的震动甚至呼吸声。研究小组意识...……更多
人类为什么无法突破绝对零度?
...仅有助于理解物质在极端条件下的行为,也为实际应用如磁悬浮列车和粒子加速器的磁体提供了可能。绝对零度在材料科学中的应用同样重要,低温下材料性能的变化为新材料的开发和性质研究提供了新的视角。而在宇宙学研究...……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
...了宇宙中的许多奥秘,其中有两种现象已经被实验验证:引力波和受激辐射发射。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...……更多
暗物质可能在我们周围摆动时空,科学家可能终于知道如何探测它了
...光也不反射光,它不和其他物质发生任何相互作用,除了引力。它就是暗物质,它占据了宇宙中物质的绝大部分,却又难以被我们直接探测到。暗物质是什么?它是如何影响宇宙的演化和结构的?我们又该如何寻找它的踪迹呢?...……更多
当我们揭开那神秘的面纱……
...引发了质的改变;同时,人们借助激光,用 LIGO 和 Virgo 引力波探测天线,用对光学原子钟频率的测量研究锶原子的跃迁,进而大幅提升了速度与时间的分辨率。”从爱因斯坦预测玻色-爱因斯坦凝聚,到人们在实验室里真正看到...……更多
突破性实验有望让我们首次“看到”万有引力
...,报道称一项突破性实验,可以让我们首次“看到”万有引力。科学家们花费了几十年的时间,试图了解万有引力在其最基本的尺度上是如何运作的,然而,还没有一种理论能够完全解释它。项目团队由史蒂文斯物理学教授伊戈...……更多
接近绝对零度时的物理现象
...此可以让磁铁这样的外来磁场漂浮在超导材料上方,这在磁悬浮列车的构造中很有应用。还有一种相关的量子效应也发生在接近绝对零的情况下,那就是超流动性。超流体似乎打破了我们所知的物理定律,如果您将其留在开放的...……更多
开启天文学新时代的爱因斯坦望远镜
...但在不远的将来,这台新的望远镜可能很快就会用于测量引力波。引力波类似于宇宙的声波,在黑洞或中子星碰撞时产生。作为未来的引力波探测器,“爱因斯坦望远镜”将使用最新的激光技术来更好地了解探测和分析引力波,...……更多
科学家们可能终于解决了宇宙“失踪”黑洞的问题
...一份声明中说。\"它们也因为其他原因而有趣,因为自从引力波天文学的最近创新以来,已经发现了双黑洞合并,如果PBH大量存在,这可以解释。但尽管有这些强烈的理由预期它们的丰富,我们还没有直接看到任何,现在我们有...……更多
超级对撞机能产生黑洞?黑洞是否能吞噬一切?
...秘和令人着迷的天体之一。它由巨大的质量、极其强大的引力和吞噬物质的能力构成。黑洞的特性对我们人类来说难以理解,但通过观测和研究,我们越来越多地揭开了黑洞的面纱。黑洞具有强大的引力。引力是由物体的质量决...……更多
暗物质的新线索:矢量玻色星合并的引力波探测
矢量玻色星是一种由超轻的矢量玻色子组成的自引力系统,它们可以看作是一种无视界的奇异致密天体。矢量玻色子是一种假想的粒子,它的自旋为1,质量非常小。这样的粒子在标准模型中是不存在的,但是在一些超对称理论...……更多
改变游戏规则的低温冷却器将能源成本降低71%
...扫描仪以及欧洲核子研究中心的大规模粒子加速器和某些磁悬浮系统成为可能。它有数百种工程应用,为詹姆斯·韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)提供了探测太空深处的非凡能力,也许有一天它会成为聚变能源或量子计...……更多
室温超导的进展
...之一是室温超导。超导体应用非常广泛,除了我们常说的磁悬浮之外,核磁共振和粒子加速器等设备都有其身影,以此来产生强磁场。问题是,已知的超导材料必须冷却到极低的温度才能工作。即使是所谓的“高温超导体”,也...……更多
解读神秘的绝对零度,人类为何无法突破绝对零度?
...,即它们能够在没有电阻的情况下传输电流,这一特性在磁悬浮列车和粒子加速器等尖端科技中已经得到了应用。在更加极端的情况下,物质可能会呈现出玻色-爱因斯坦凝聚态,这是一种奇特的物质状态,其中大量的原子或分...……更多
量子引力计算中的基础知识
...。然而,这两大理论并不兼容,因此科学家们提出了量子引力的概念,试图统一这两大理论,揭示宇宙中最深奥的秘密。这篇文章将以通俗易懂的方式,带你了解量子引力的基础知识、发展历程、主要理论、实验验证和未来展望...……更多
探索地下世界地图!世界首台量子重力仪走出实验室
...路径是直接的路径,另一条路径是经过测量物体所产生的引力场的路径。当光线或粒子通过这两个路径之后,它们将彼此干涉。 干涉是一种波动性现象,即两个波相遇时会发生干涉,产生新的波。在量子重力仪中,当光或粒子...……更多
光的三层物理意义:光为什么是能量的最小单位,引力为何是光速?
...动的最快速度,为什么光是能量传递的最小单位,为什么引力是光速。如果你问我,只需了解一种现象,就能贯通物理学大部分知识,那我只能告诉你,那就是光学。光实在是太重要了,它不仅贯穿整个经典物理学,也是现代物...……更多
...持。安装在法国低噪音地下实验室的“物质-波激光干涉引力天线(MIGA)”预计今年启用。它是一种使用冷原子干涉测量法的新型设备,有助于捕捉现有引力波探测器遗漏的引力波事件,并能在寻找暗物质等方面发挥作用。中国...……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?
...间的相互作用一共有四种,分别是强力,弱力,电磁力和引力。目前号称最接近万有理论的标准模型也只纳入了61种基本粒子,但是这些基本粒子都属于明物质,并不包含暗物质粒子。而在四大基本作用力中,标准模型也只纳入...……更多
科学家进行有史以来尺度最小的量子引力实验
在微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...……更多
本文转自:人民网-科普中国大家或许听过万有引力和广义相对论,知道量子力学,但是大家知道什么是“引力子”吗?前不久,南京大学科研团队宣称发现了“分数量子霍尔效应引力子”(研究发表在3月28日的《自然》杂志)...……更多
...额外的量子态引出了更有趣的量子问题,但也使分子难以冷却。为解决这个问题,中国科学院物理学家石弢和国际合作者在上述新研究中,采用多步骤冷却程序(以激光冷却为第一步)来合成打破纪录的分子。这种冷却方法利用了...……更多
地球内部热量正在加速流失,如果地核一旦冷却,地球将会如何?
...原始太阳系的剩余物质吸积而成,在早期这些尘埃碎片在引力的作用下便不断聚集碰撞,随着时间推移他们就像滚雪球一般,聚集的越来越大,最终形成了地球。最初,原始地球还只是高温熔岩状态,但之后随着地表开始冷却便...……更多
市场秩序亟待维护,邦德激光成功促进激光市场公平竞争
...主研发创新,投入力度持续领跑行业,相继推出Dream系列磁悬浮激光切割机、四卡盘双工序并行加工的M系列切管机、自冷却手持激光焊等创新产品,不仅极大丰富了产品线,更精准满足了客户不断升级的多样化需求。这些创新成...……更多
支配宇宙的四种“力量”:关于四大基本力,你知道多少?
...支配宇宙的四种“力量”被称为四大基本力,它们分别是引力、电磁力、强相互作用力、弱相互作用力,那么关于这四大基本力,你知道多少呢?引力引力是一种我们非常熟悉的基本力,毕竟我们随时随地都在感受到地球引力的...……更多
怎样证明光速在宇宙的任何地方任意时刻都是一样的?
...光速不变原理深层次的探讨。广义相对论,另一方面,将引力视为时空弯曲的表现,为我们描述了宇宙的大尺度结构。在强引力场如黑洞附近,时空的极端弯曲似乎对光速提出了挑战。黑洞的视界内,甚至连光也无法逃逸,这是...……更多
在多维宇宙理论中,高维空间会如何影响我们的物理现实?
...某些深奥现象提供了可能的框架。例如,在高维空间中,引力的弱化可能解释了为什么相比其他基本力量,比如电磁力,引力显得如此微弱。此外,这些高维空间也为物质的基本性质提供了新的解释途径,因为物质的属性可能与...……更多
在波导中达到声音的量子基态:科学家更近了一步
艺术家对光纤锥度中冷却声波的印象。图片来源:Long Huy Da由Birgit Stiller博士领导的马克斯·普朗克光科学研究所的一组科学家成功地将波导中的行进声波冷却得比以前使用激光所能达到的要远得多。这一成就代表了朝着达到波...……更多
旅行者2号遇到\\\
...的谜团。旅行者2号遇到\"火墙\"阻拦的原因:太阳的强大引力旅行者2号于1977年发射升空,开始了其历时几十年的宇宙之旅。其主要任务是向人类提供外太阳系的重要信息。然而,在旅行者2号接近太阳系边缘时,科学家们并没有...……更多
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各家都在学华为,又一家即将量产三折手机,之后小米也要发!
根据博主数码闲聊站的消息,荣耀将量产商用三折叠屏手机,继华为之后再次推动折叠屏技术的进步。荣耀CEO赵明表示,荣耀在三折
2024-09-22 22:45:00
鸿蒙NEXT Beta版:虽招募延期,但更新不断!
在这个快速迭代的科技时代,不仅手机产品之间的竞争非常激烈,对于手机厂商来说,系统更新也是需要大幅度的迭代。而根据如今市场传出的消息
2024-09-22 22:47:00
华为秋季发布会突然定档
随着时间的推移,华为的新动作开始进行加速,不仅要带来一系列给力的新品,在生态环境方面的发展也是一直都没有停止。而且华为的发布会也是逐渐和大家进行见面
2024-09-22 22:49:00
游戏表现谁更强?锐龙7 9700X对比i7-14700K实测
伴随着最近《黑神话:悟空》带来的游戏热潮,不少玩家开始接触或者重返游戏世界。但随之而来的就是很多人的电脑配置也受到了全新一代大作的挑战
2024-09-22 22:33:00
马甲换三代!曝明年AMD和英特尔都将发新马甲移动U
今年下半年到明年上半年的这段时间又是硬件玩家们关注的集体换代时间。在CPU部分,目前AMD已经率先带来了锐龙9000系列桌面处理器以及锐龙AI300系列APU
2024-09-22 22:33:00
苹果iPhone 16快充峰值39W 全程基本不到27W
在前几天的认证信息中显示,苹果iPhone16全系均提供最高15V/3A的充电功率,相比此前的30W快充支持,提升幅度非常大
2024-09-22 22:34:00
Redmi Note 14下周见 抗摔防水品质大换代
Redmi品牌总经理王腾在9月19日透露,Note14系列,下周见!新一代小金刚,品质大换代!RedmiNote14在品质上升级颇多
2024-09-22 22:34:00
iQOO Z9 Turbo+通讯能力大升级
今天本来是星期天,应该是各品牌都休息的时候。没想到大周天的iQOO竟然没有休息,持续预热即将在24日发布的iQOOZ9Turbo+这款机型
2024-09-22 22:34:00
发布会一个接一个,接下来vivo可太忙了
虽然大家都知道在10月份国产旗舰将会出现一个井喷的现象,但目前只有vivoX200系列正式确认了发布日期,其它品牌还没有对外官宣
2024-09-22 22:35:00
vivo称王亚太市场,小米第三,OPPO在跌
9月18日分析公司“TechInsights”给出了2024年第二季度亚太地区智能手机市场报告,报告称在过去的第二季度亚太地区智能手机同比增长8%
2024-09-22 22:42:00
Redmi K80已入网 搭载骁龙8 Gen4芯片
今日,RedmiK80系列获得入网许可,包括K80和K80Pro两款机型,型号分别是24122RKC7C和24117RK2CC
2024-09-22 22:43:00
刘作虎曝光OPPO Find X8谍照
iPhone的热度已经大不如前,反倒是国内旗舰手机的一举一动都受到了网友的关注,据悉OPPOFindX8系列将会在不久之后正式发布
2024-09-22 22:44:00
赔惨了!卖不出去还要倒贴,黄牛拒收iPhone 16 Pro
今日,苹果iPhone16系列正式发售,但从黄牛的反馈来看,今年的新机整体加价情况不如去年。在南京东路门店附近,有国内新闻记者通过现场观察至少五名黄牛
2024-09-22 22:44:00
苹果再陷欧洲集体诉讼风波,被指赚取巨额不正当利润
近日,欧洲消费者权益保护组织Euroconsumer在比利时、意大利、西班牙和葡萄牙四国联手对苹果公司发起了一项集体诉讼
2024-09-22 22:44:00
iQOO Z9 Turbo+官宣!搭载6400mAh超薄电池
今日,iQOO宣布将于9月24日19点发布全新的iQOOZ9Turbo+。官方表示,这款手机在性能和续航方面都进行了显著升级
2024-09-22 22:45:00