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物理学编年史-杜隆-珀替定律
时间:公元1818年。杜隆-珀替定律(Dulong-Petitlaw)是物理学中描述结晶态固体由于晶格振动而具有的比热容的经典定律,由法国化学家皮埃尔·路易·杜隆(PierreLouisDulong)和阿列克西·泰雷兹·珀替(AlexisThérèsePetit)于1819年提...……更多
元素115,究竟是什么?真实还是虚幻,探秘其神秘的“反重力燃料
...态并继续关注这个神秘的物质。元素115的特性解析:引发物理学界的讨论自然界中存在着众多元素,而元素115正是其中一种备受关注的元素。其特性属于极其稀有的超重元素,也被称为“麦哲伦元素”。元素115的发现与研究引发...……更多
NASA在国际空间站的冷原子实验室开创太空量子化学先河
...,首先,科学家用精确调谐的激光击打原子,使其减速。物理学家已经在地面上的冷原子实验中制造出了这种蓬松的分子,但它们极其脆弱,要么很快碎裂,要么又坍缩回正常的分子状态。因此,人们从未对有三个原子的放大分...……更多
镜中世界与我们的世界有什么不同?
...观真理,恭喜你,你和曾经许多向自然界深入问为什么的物理学家们一样,意识到了自然界中的一条物理规律:物体的形状和运动与其在平面镜中的像沿着镜面呈轴对称分布。客体的一些属性(如形状、速度大小)经过了平面镜...……更多
英国有个天才叫牛顿,德国天才叫爱因斯坦,中国的天才是谁?
...闻,但是这也从侧面表现了牛顿惊人的领悟能力与对现代物理学的贡献,尤其是他的万有引力定律为世界物理学的发展开创了新时代,他也被人称之为现代物理学的奠基者。1943年牛顿出生于英国一小镇的牛顿,从小家境贫寒,...……更多
大脑“神经元高速公路”如何顺畅运行?中国科学家研究揭秘分子机制
...的?一直以来备受学界关注和开展相关研究。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心姜道华研究员团队、中国科学院生物物理研究所赵岩研究员团队合作,通过冷冻电镜单颗粒技术解析重构出囊泡单胺转运蛋白VMAT2...……更多
是否存在温度不能升高的上限?
...存在温度不能升高的上限?答案并不像看起来那么简单。物理学中有绝对零的概念,它对应的是-273.15摄氏度。这是宇宙中所有原子热运动停止的可能最低温度。但上限又如何呢? 普朗克温度物理学家假设存在普朗克温度,该温...……更多
基于原子的量子计算机的新纪录:1000个原子量子比特还在不断上升
...技术。 到目前为止,这些处理器已经能够容纳数百个单原子量子系统,其中每个原子代表一个量子比特或量子比特作为量子信息的基本单位。为了取得进一步的进步,有必要增加处理器中的量子比特数量。现在,由达姆施塔特...……更多
“快乐荷尔蒙”是如何被运输的
...病的药物靶点研发起到推动作用。最近,来自中国科学院物理研究所姜道华团队和生物物理研究所赵岩团队利用冷冻电镜单颗粒技术解析了单胺转运蛋白VMAT2多种状态的高分辨结构,详细解释了单胺神经递质的被转运到囊泡中的...……更多
技经观察丨逻辑量子比特:实现量子纠错的有效路径
...学和QuEra公司组成的联合团队共同开发,使用里德堡中性原子量子比特架构构建新型容错量子计算机。中性原子架构是当前主流的量子比特类型之一,其优势是中性原子的一致性高,可以在量子比特间实现大规模互连,这也是在...……更多
量子简史(1672——2021),从一个光子说起
...时地更新这个历程。前量子时代(16世纪-20世纪初)量子物理学的早期是以经典力学、原子结构解释和电磁学来解释量子现象的。牛顿、惠更斯、杨、麦克斯韦等人做出了重要贡献。 在很早的时期,该领域的发展以两种光的理...……更多
量子世界的条形码:原子光谱
...,电子可以自由摆动,称为散射。集会散射你不需要量子物理学的规则来描述它,这是光作为振动电磁波的经典效应,它与电子的电荷相互作用,导致它们摆动,然后它们成为更多电磁波的振荡源。现在需要注意的是,到目前为...……更多
研究人员提出了基于原子尺度缺陷的永久数据存储新途径
...用与缺陷相关的发光机制进行读取。传统存储设备如何受物理学制约目前,磁性存储器是追求大容量的数据存储解决方案的首选,但物理定律为可实现的存储密度设定了限制。要提高存储密度,就必须缩小磁性颗粒的尺寸。但这...……更多
基础科学几乎停滞,人类发展被限制?科学家的猜测或许是对的
...分支,其中最重要的哲学家是亚里士多德,他在生物学、物理学、天文学等多个领域做出了巨大的贡献,他的理论和思想对后来的科学发展产生了深远的影响,成为了古代和中世纪思想的主要来源之一,而近代科学比较著名的是...……更多
因β衰败中出现能量不守恒,中微子概念被引出
...的小偷,或是其他能量的释放,才会导致重量不相等。在物理学中,能量一直是守恒的,它既不会凭空消失,又不会凭空产生,只会从一个地方转移到另一个地方。比如日常使用的燃气,在点燃之后开始燃烧,然后用它来加工锅...……更多
为何宇宙低温极限只有-273℃?高温却达1.4亿亿亿亿度,如何测算
...最高温:大爆炸时就已出现温度这一概念的产生,其实是物理学家的发明,用来衡量物体热度的一个具体量值。温度的产生,是受物质内部原子互相作用的影响。当物体处于运动状态中时,无论多么缓慢,都一定会产生或多或少...……更多
物理学家发现了一种名为“胶球”的神秘粒子的迹象
...找到了它们,它们隐藏在粒子加速器实验中。它有望成为物理学上的重大突破,但为了所有没有该学科博士学位的人的利益,我们将从头开始。胶子的主要作用是将夸克固定在适当的位置,并保持原子的稳定 —— 夸克是构成质...……更多
“这最终是关于预测一切”——理论可能是寻找量子材料的地图
图片来源:Vendi Jukic Buca理论物理学的突破是预测构建我们世界的基本物质行为的重要一步。它可以用来计算大量量子粒子的系统,这是以前认为不可能完成的壮举。哥本哈根大学的新研究可能被证明对量子计算机的设计非常重...……更多
黑洞的密度无限大,到底是由什么元素组成的?
...这个无限小的体积内,物质的密度无法被测量。在现有的物理学理论中,物质是由原子组成的,而原子又由电子和原子核构成。然而,黑洞的奇点却超越了这一认知,它无限小的体积使得我们无法用传统的元素来描述其组成。奇...……更多
一种消除量子计算机错误的新方法
...它们可以产生更可持续的材料和新药,甚至可以解决基础物理学中最难的问题。但与目前使用的经典计算机相比,基本的量子计算机更容易出错。如果研究人员可以拿出一种特殊的量子橡皮擦来消除错误,那不是很好吗?据《自...……更多
威力远胜核弹的反物质,在宇宙中广泛存在?
...在物质和能量方面几乎是完全对称,反物质的存在是基于物理学中的对称原理,我们可以想象宇宙中存在一种完全对称的宇宙,其实存在和我们的宇宙完全对称的反物质宇宙,反物质的发现开始于20世纪初。在1928年的时候,保罗...……更多
超越光速,是能看到过去,还是能回到过去?
...我们理解宇宙如何工作提供了关键。能否超越光速:挑战物理学的极限在科学的长河中,光速一直被视为宇宙中的速度极限,一个看似不可逾越的界限。但是,正如探索者永远向往未知的领域一样,物理学家也在不断探索超光速...……更多
今天,我们沉痛哀悼享誉世界的伟大物理学家李政道(Tsung-Dao Lee)教授。美国当地时间8月4日凌晨2时33分,李政道先生于美国旧金山家中去世,享年97岁。他永远地离开了我们。但是,他给后世留下了多方面的丰厚精神遗产,我...……更多
解读神秘的绝对零度,人类为何无法突破绝对零度?
...出,后经威廉·汤姆森(开尔文勋爵)发展,形成了现代物理学中不可或缺的绝对温标。绝对零度的数值在不同的温标上有所不同,但在开尔文温标中,它是零。值得注意的是,尽管名为绝对零度,实际上这一温度并不是真正的...……更多
弯曲的现实:南极冰川中的爱因斯坦与量子力学
...现对引力的量子描述。这将结合与广义相对论相关的曲率物理学和与量子力学相关的神秘随机波动。美国得克萨斯大学阿灵顿分校的物理学家在《自然-物理》杂志上发表了一项新研究报告,他们利用设置在南极冰川深处的粒子...……更多
首次看见一种90年前预测的神奇晶体!
...起来简单,证明起来却异常艰难。在过去近90年时间里,物理学家尝试了用各种方法来制造维格纳晶体,但这些实验并无法真正证实维格纳的预测,只能间接地表明维格纳晶体的存在。现在,在一项于近期发表在《自然》杂志的...……更多
宇宙的嗡嗡声:虚拟粒子背后的物理学
现代物理学提出了许多令人费解的理论,其中一个听起来尤其不可思议的是:在空间的每个点上,亚原子粒子会短暂存在,然后再次消失。这些闪烁且短暂的物体被称为虚拟粒子。但是,我们无法直接观察到真空中的这些粒子...……更多
量子力学认为:世界并不真实,人类的观察会导致结果的改变?
...它倒下而没有人看到它,它会发出声音吗?如果你问量子物理学家这个问题,他们可能会说在这棵树被观察到之前它是不存在的,所以声音也是不存在的,因为大量实验表明,微观粒子的行为只取决于观察者的存在,只有被观察...……更多
寻找中微子中的“隐士”
寻找中微子中的“隐士”在本刊2022年第10期《新物理学的曙光来了》一文中,我们谈到,底夸克衰变的异常(不过目前还未被完全证实)可能预示着新物理学的曙光。其实,通向新物理学的门早在上个世纪末就已经被撬开了一条缝...……更多
真空不空!如何从真空中产生物质?
...上,这种能量相当巨大。对于真空中究竟存在多少能量,物理学家存在不同的观点。有观点认为,一个与质子相当大小的真空区所含的能量可能与整个宇宙中所有物质所含的能量相当。真空的行为是由量子场所描述的。尽管这些...……更多
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小米15 Pro上手:2024年旗舰手机的标准答案
距离小米15 Pro的正式发布已经过去了很长一段时间,在这段时间里各大品牌的新款旗舰手机也已经纷纷发布,所以我们打算现在来具体聊一聊小米15 Pro这款率先发布的2024年度旗舰手机
2024-12-28 23:39:00
盘点抑郁症的6个真相:很多人都误解了抑郁症
12月28日消息,据媒体报道,抑郁症正在成为人类的健康杀手,据统计,全世界有超过3.5亿人受抑郁症困扰。有媒体汇总了6个常见的对“抑郁症”的误解
2024-12-28 23:39:00
高铁动车8号9号车厢为什么不通 背后原因揭开
12月29日消息,据媒体报道,一列标准动车组一般由8节车厢组成,但大家有时会看到两列动车组“首尾相连”,8节车厢变为16节车厢
2024-12-29 00:39:00
余承东与华为高管组队爬山:大喊口号强的飞起 登顶用Mate X6自拍
快科技12月29日消息,华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东日前发布了一段视频,分享他与华为同事组队在深圳银湖山郊野公园爬山的经历
2024-12-29 07:09:00
愿意花4-6000元买小米手机的人越来越多!卢伟冰:继续提升品牌层次
快科技12月29日消息,在昨晚的直播中,小米集团中国区总裁卢伟冰宣布,2024年小米高端手机全球销量已突破1000万台
2024-12-29 07:09:00
高德地图新增三大功能!直连北斗卫星无网求救
快科技12月29日消息,今年8月28日,高德地图卫星求救功能上线,在2025年到来前,高德地图宣布卫星求救新增三大功能
2024-12-29 07:09:00
说去就去!刘亦菲去哈尔滨看冰封黄玫瑰:美丽冻人
12月29日消息,刘亦菲被哈尔滨哈西万达广场前独特的透明“冰封黄玫瑰”所吸引,其设计灵感来源于刘亦菲主演的《玫瑰的故事》更是让其有想去哈尔滨看看的冲动
2024-12-29 07:09:00
太钢集团近日发布消息,全球最大的加热元件制造商佐帕斯工业集团在2024年供应商会议中,授予山西太钢不锈钢精密带钢有限公司“核心商业伙伴”牌匾
2024-12-29 07:12:00
曝华为Pura 80 Art有望回归:旗舰手机设计标杆
快科技12月28日消息,博主定焦数码暗示,华为Pura 80 Art有望回归,定位跟非凡大师系列类似。资料显示,华为2023年3月推出了P60 Art
2024-12-28 23:09:00
农业银行全疆首家贵金属旗舰店亮相 市民可一站式“淘金”
新疆网讯 12月27日, 由中国农业银行乌鲁木齐分行打造的全疆首家贵金属旗舰店,在农业银行乌鲁木齐天山区支行正式营业,消费者可一站式获得贵金属鉴赏
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57岁阿姨演短剧:享受与年轻人竞争的乐趣
12月28日消息,据媒体报道,最近一段时间,微短剧走红网络,这些剧涉及的题材五花八门,以快节奏、高密度、强冲突、多反转著称
2024-12-28 22:39:00
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江南时报讯(记者 邓雯婷)12月28日上午,国际知名动漫平台“布雷福思朵”中国大陆首店在南京夫子庙水游城落户,吸引了众多动漫迷与消费者的关注
2024-12-28 22:46:00
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快科技12月28日消息,今天,南京地铁7号线中段正式开通运营,标志着全线实现贯通。其中,清凉山站作为南京最深的地铁站,一经亮相便在南京人的朋友圈里刷屏
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12月28日消息,微博话题“16岁男孩每天只睡5小时头先秃了”引发热议。据媒体报道,16岁的小周由妈妈带至医院脱发门诊就诊
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快科技12月28日消息,博主定焦数码爆料,除华为外,目前只有三星在布局三折叠屏,其他家都没有三折或者折叠PC的计划,不过三星三折叠屏难以做到大规模的铺货
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