• 我的订阅
  • 头条热搜
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
...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
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
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
大一统揭秘:微观粒子(下)
...其中,除了自对称的强核力场子只有9种外,其余的正反引力场子、电磁力场子、正反强弱力场子、正反弱强力场子均有18种,而且正反场子各占一半,都是正负对称性的。量子数是零守恒的,因而是完备的,穷尽了所有的可能。...……更多
2022-12-22 05:02微观粒子,微观,粒子
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
更多关于科技的资讯:
amd发布2025年笔记本平台硬件规格
11月11日消息,消息人士、B站UP主金猪升级包 在昨日的视频中对2025年笔记本平台的硬件规格进行了前瞻分析。其中在AMD处理器部分
2024-11-12 01:57:00
oppo、vivo和荣耀线下走量机型全员配备潜望镜头
当前,众多品牌的线下走量机型在线上用户群体中并未赢得广泛好评。一方面,这些线下机型的配置参数难以在市场上掀起高潮;另一方面
2024-11-12 02:10:00
两款Ultra新机将于明年三月面世,配备2K新微曲屏
日前,CNMO注意到,博主“智慧皮卡丘”透露,有两款Ultra新机将于明年三月面世,均配备2K新微曲屏。这两款新机在焦段上的变化不大
2024-11-12 02:12:00
小米15全球版、redmi新机现身新加坡认证平台
近日,小米15全球版和一款Redmi新机在新加坡IMDA认证平台上现身,确认了这两款设备即将登陆新加坡市场。据悉,小米15全球版的型号为“24129PN74G”
2024-11-12 02:16:00
金邦新款DDR5 CUDIMM和UDIMM内存将于11月上市
11月10日消息,PC组件厂商金邦(GeIL)于11月8日发布了新款DDR5CUDIMM和UDIMM内存。该内存覆盖6400MT/s到8000MT/s频率
2024-11-12 02:16:00
安克25k165w移动电源开售,主打 165W 功率
11月10日消息,安克旗下型号为“ZoloPowerBank25K165W”的移动电源将于今晚8点在京东开售,这款移动电源主打165W功率
2024-11-12 02:24:00
机械革命极光15 2024款笔记本带来新配置
11月10日消息,机械革命极光152024款笔记本带来新配置,首发价5699元。据介绍,新款笔记本搭载了酷睿i5-12450HX处理器
2024-11-12 02:28:00
苹果m4款macmini上电源按钮解决方法分享
11月10日消息,2024款Macmini采用了全新的设计,苹果为了容纳各种部件因此选择将电源按钮移到底部,但这也给部分需要用到开机按钮的用户带来了不便
2024-11-12 02:28:00
boseultra“炫光石墨蓝”配色开售,支持精准定向传声
11月10日消息,BoseUltra开放式耳机“炫光石墨蓝”配色今日20:00开售,该款耳机支持空间音频、骁龙畅听,售价2299元
2024-11-12 02:31:00
迈从kx75机械键盘开售,内置 8000mAh 电池
11月10日消息,迈从KX75机械键盘将于今晚19:30开售,该款键盘采用Gasket结构设计、内置8000mAh电池
2024-11-12 02:37:00
昊铂hl将于11月15日亮相广州车展
11月11日消息,广汽埃安旗下高端新能源品牌昊铂今日宣布,定位为“豪华智能旗舰SUV”的新车昊铂HL将在11月15日的2024广州车展期间正式亮相
2024-11-12 02:40:00
酷睿i7-14700kf和锐龙79700x哪个好?
虽然《黑神话:悟空》在全球引起的狂潮令人热血澎湃,但对于玩家来说,对游戏的热情从未停止。CPU作为装机的必备,向来也是厂家们争相追逐的重点
2024-11-12 02:48:00
安兔兔平板电脑性能排行榜:红魔平板pro第一
近日,根据多家科技媒体的消息,国内手机评测机构安兔兔公布了最新一期的手机性能排行榜。和以往不同的是,安兔兔这一次还带来了安卓平板电脑的性能排名
2024-11-12 02:49:00
手机屏幕朝下放置有什么好处?
在这个科技飞速发展的时代,手机已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。从通讯联络到娱乐消遣,从工作办公到生活缴费,手机几乎无所不能
2024-11-12 02:52:00
originos5到底好在哪里?
目前vivoX200在笔者手上已经用了接近一个月的时间了,总体来说体验还是相当满意的,除了性能与影像都足够给力外,流畅
2024-11-12 02:53:00