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龙行龘龘,中国科大量子模拟新突破登上《Nature》
...,研究团队系统地测量了不同温度下的幺正费米气体的单粒子谱函数,并成功观测到了赝能隙的存在,为电子预配对假说提供了支持(如图2所示)。图2.单粒子谱示意。连接和独立的小球分别代表库珀对和单粒子,曲面间隙为赝...……更多
神秘粒子有妙用
本文转自:解放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...……更多
暗物质的新线索:矢量玻色星合并的引力波探测
...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或者弦论中是可以出现的。如果这样的粒子真的存在,那么它们就是一种...……更多
再次发现打破理论极限的高能粒子!
...象的宇宙线事件。研究人员将这个宇宙线命名为“Amaterasu粒子”(Amaterasu是日本神话中的太阳女神——天照大神)。但令人费解的是,没有任何已知的来源能够产生如此高能量的粒子。超越理论极限宇宙线是来自地球大气层外的...……更多
在意想不到的材料中,观测到著名的量子效应
...电荷小的分数,这就好像电子以某种方式分裂成了更小的粒子,每个粒子都携带电子的一部分电荷。过去,物理学家已经通过实验多次观测到过所谓的“分数量子霍尔效应”。不过其中大多都是在非常强大的、精心维持的磁场下...……更多
计算量子态如何重叠
...:Avik Sarkar量子多体系统是由许多以复杂方式运动的微小粒子组成的原子核之类的东西。这使得预测粒子相互作用时系统的行为变得极其困难。为了研究这些系统,研究人员使用称为量子蒙特卡罗模拟的计算工具。在这项工作中...……更多
...对论与量子力学理论相结合的产物,如果能证实这种神秘粒子存在,可能有助于实现两大理论的统一,这对当代物理学而言意义重大。”他告诉记者,近年来,有理论预言,凝聚态物质中可能存在一种“分数量子霍尔效应引力子...……更多
二维量子回流观测研究获进展
...和光学中,一个物体可处于叠加态,这意味着一个给定的粒子可同时处于两个或更多的位置。粒子的行为可能与网球完全相反,在某些时间段,它们可能有向后移动或反向旋转的可能性。物理学家称这种现象为回流。最新研究中...……更多
室温下的量子行为:当激光使材料具有磁性时
...可能性铺平道路。该领域的研究人员特别感兴趣的是量子粒子的特殊和奇异的性质,这些粒子完全偏离了经典物理定律,可以使材料具有磁性或超导性。通过增加对这种量子态如何以及为什么产生的确切理解,目标是能够控制和...……更多
如何降低电脑的能耗?
...停下并滚回来。但在量子世界中,由于量子的特性,一个粒子不必非得具有“翻山越岭”的能量,就可出现在山的另一侧,就好像粒子有穿墙术,这叫量子隧道效应。粒子通过量子隧道效应运动到“山”的另一侧,不需要损耗能...……更多
...联社11月30日电,纠缠是一种量子现象,其中两个或多个粒子的属性以某种方式相互关联,人们无法单独描述单个粒子的性质,只能描述整体系统的性质。粒子的纠缠最终决定了材料的性质,但人们却很难理解“纠缠”。据最新...……更多
...缠通过量子实现远距离传递信息。在量子力学里,当几个粒子在彼此相互作用后,由于各个粒子所拥有的特性已综合成为整体性质,无法单独描述各个粒子的性质,只能描述整体系统的性质,则称这现象为量子缠结或量子纠缠。...……更多
科技有狠活丨从人工合成“粮食” 到奇异金属 电子科大两项研究入选“十大”
...色子包括胶子、光子、介子、氘核等,是和费米子相对的粒子。物质的基本结构是费米子,物质之间的基本相互作用则由玻色子来传递。而奇异金属,电阻率与温度成正比,存在于铜基高温超导体中,超越了费米液体理论的框架...……更多
在波导中达到声音的量子基态:科学家更近了一步
...的量子基态。通过这种方式,对量子测量造成干扰的量子粒子(即所谓的声子)的数量可以减少到几乎为零,并弥合经典力学和量子力学之间的差距。在过去的十年中,已经取得了重大的技术进步,使得将各种系统置于这种状态...……更多
...银河系平面的中微子信号。 中微子是一种不带电的基本粒子,在宇宙中大量存在,但极少与其他物质发生相互作用,难以探测。理论上,宇宙射线撞击银河系中的星际物质会产生高能中微子,但其信号淹没在外来中微子的“背...……更多
中国科学家合成新核素锇-160和钨-156
...数为82)具有β+衰变的放射性。团队测量了锇-160的α衰变粒子能量、半衰期及钨-156的半衰期等性质。通过系统分析新测量数据和已有数据,研究人员发现当原子序数大于68时,中子数为84、85的同中子素的α粒子预形成概率逐渐变...……更多
准粒子驱动超亮光源新思路提出
本文转自:科技日报准粒子驱动超亮光源新思路提出可用于从无损成像到芯片制造等各种应用由准粒子驱动的超亮光源艺术想象图。图片来源:《自然·光子学》科技日报北京10月22日电 (记者张梦然)一个国际科学家团队正在...……更多
物理学家可能已经发现了大型量子计算机性能的硬极限
...来说,时间就是一切。量子计算依赖于徘徊在存在边缘的粒子的易变性。当粒子数量很小时,这不是一个大问题。随着它们数量的增加,它们中任何一个被撞出量子临界态的风险就会上升,从而使进行必要计算的时间越来越少。...……更多
天文学家发现奇异恒星系统,可能是超稀有暗物质恒星的首个证据
...可能是一种更奇异的物体。他们推测,它可能是由暗物质粒子组成的。 暗物质是一种看不见的物质,占每个星系质量的绝大部分。我们对它的身份还没有一个确切的认识。大多数理论模型都假定暗物质在每个星系中都是平滑分...……更多
...》上,或为玻色子系统的研究开辟新的可能性。玻色子是粒子的两个基本类别之一,一直是无数物理学研究的焦点。当玻色子粒子转变到已被占据的最终量子态时,这种转变的速度会因其所谓的“占位数”而增加,这种效应被称...……更多
真空也有摩擦力
...真的是空的,而是充满了此起彼伏的量子涨落:大量正反粒子对不断地产生又湮灭。由于这些粒子存在时间极短,故称“虚粒子”。原则上,真空可以产生任何虚粒子。但由于在量子涨落中,涨落幅度越小的量子出现的概率越大...……更多
太阳爆发的神秘力量被羲和号观测到了!全方位立体探测即将展开!
...和巨大的磁暴。太阳风是由太阳表面喷发出来的带有高能粒子的气体流动,它可以影响地球和其他行星的磁场。磁暴则是由太阳物质抛射中的电磁辐射和带电粒子的流动引起的,它会扰乱地球的磁场,产生日冕物质抛射之后的几...……更多
灵魂真的存在吗?爱因斯坦:可能以电波形式存在
...念是基于他对量子力学的研究,他认识到意识可能与微观粒子的行为有关。近年来,一些研究发现了一些有趣的关联性,似乎支持了爱因斯坦的观点。例如,一项研究发现,当人们进行冥想时,他们的脑电波会发生变化。这些变...……更多
全球首次!中国科学家领衔,取得突破性成果
...次观察到引力子激发,即引力子在凝聚态物质中的新奇准粒子。相关研究发表于3月28日的国际学术期刊《自然》。圆偏振光测量引力子激发。图片来源:南京大学研究团队自主设计、组装了一台极低温强磁场共振非弹性偏振光散...……更多
超弦理论:反重力效应可能通过高维空间中的复杂弦结构来实现
...新的宇宙图景。超弦理论的核心思想在于,宇宙中的基本粒子并非传统的点状粒子,而是一维的弦。这些弦可以在高维空间中振动和互动,从而呈现出我们所观察到的各种粒子性质。与传统弦理论不同的是,超弦理论引入了超对...……更多
静心探索重要的基础科学问题(科技视点·科技自立自强  青年奋勇担当⑤)
...作首次在固体中观测到外尔费米子和三重简并费米子的准粒子。这是国际上物理学研究的重要科学突破,对拓扑电子学和量子计算机等颠覆性技术的诞生具有非常重要的意义。自由思考、厚积薄发,真正对人类文明有所贡献1928...……更多
地磁暴:太阳与地球的动人交响
...对流区和太阳大气。太阳大气每时每刻都在向外发出快速粒子流,这就是太阳风。太阳风是由大量带电粒子构成的等离子体,主要成分是电子、质子和少量重离子,运动的速度高达每秒数百千米,是地球上最剧烈的台风速度的上...……更多
了解时间是了解从摇篮到坟墓之旅的关键
...空间通过4D超空间运动是毫无意义的!移动的是一个由场和粒子组成的3D超曲面,这些场和粒子只是那个场中的共振/激发(这是令人惊叹的精确量子场论的核心陈述)。由于星星、行星和人类由粒子组成,因此一切都永远被困在3D场中,...……更多
双量子发射器之间的超快光子乒乓球
...。在大多数情况下,一个原子会向所有可能的方向发射光粒子。因此,重新捕获这个光子是相当困难的。然而,科学家在理论上证明,使用一种特殊的透镜,一个原子发射的单个光子可以保证被第二个原子重新吸收。第二个原子...……更多
科学家:发现“黑洞炸弹”的制造方法
...出来。 这个研究其实是纯假想型的。研究人员试图通过粒子的衰变来汲取黑洞的能量,而非通过黑洞的自转。这种粒子的衰变,会产生所谓的“Bañados-Silk-West效应”。如果使用某种电磁或物理的镜面约束方法,使粒子在黑洞的...……更多
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据韩媒报道,苹果开发1500PPI像素密度水平的普及型混合现实(MR)设备的可能性正在增大。新品比今年年初上巿的苹果第一款MR设备VisionPro的3391PPI像素密度低
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华为商城预约量从0到300万+,华为MateXTUltimateDesign仅用了不到3天的时间,再一次让市场见证了华为速度
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9月10日下午,在华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会上,华为正式推出了MateXT非凡大师。华为常务董事、终端BG董事长余承东在发布会上表示
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集成多国科技,绿色家缘引领科学除甲醛真方法!
新房装修完如何去除室内甲醛已然成为大家非常关心的话题,毕竟甲醛对身体的危害也被大众所熟知。同时,各式种类的除甲醛方法,在网络上也是八仙过海各显神通
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Oppo Find N5规格曝光:厚度接近9mm
随着华为准备推出突破性的三折叠智能手机,智能手机行业充斥着各种猜测。一些分析师认为,这一创新可能会改变市场,可能会降低人们对双折叠式手机的热情
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HMD推出模块化智能手机HMD Fusion
HMD以后诺基亚时代的创新产品而闻名,现在推出了一款模块化智能手机,旨在让维修变得容易,定制变得有趣。Fusion(融合)以其独特设计和出色的功能
2024-09-10 20:04:00
手机也将增加能效标签!欧盟新法规将在2025年改变智能手机
2025年6月20日是欧洲智能手机市场的一个里程碑。在这一天,欧盟委员会的两项指令将通过能源标签和生态设计的新标准生效
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荣耀将与华为争夺最轻薄三折叠手机?
华为是第一个进入三折叠手机的玩家,但看起来许多科技供应商,如荣耀、三星等,很快就会加入进来。在华为MateXT之后,消费者可能很快就会在国内市场看到一款“Magic”三折叠式手机
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TECNO AI 在2024柏林IFA上亮相
创新科技品牌TECNO今天在IFA柏林2024上宣布了TECNOAI愿景。TECNOAI推出了一系列AI功能将提高生产力
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华为正在为新推出的MatePadAir2024推出更新,此次更新将带来摄像头和声音方面的改进。固件正在逐渐推送到平板电脑用户中
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在今年年初曾经传出尼康会推出两款微单相机,其中全画幅中端相机Z6III已经在6月正式发布,至于另一款很大可能属APS-C画幅Z系列相机
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