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费曼和费米谁更“牛”呢
在20世纪的物理学界,两位杰出的科学家——理查德·费曼和恩里科·费米,以其卓越的成就和独特的人格魅力成为了无数人心中的英雄。他们的贡献不仅推动了物理学的发展,也影响了整个科学界。那么,费曼和费米谁更“牛...……更多
量子电动力学的发展
...大,这不是明智的数学。1947年6月,二战后的第一次国际物理学会议在谢尔特岛举行,它汇集了来自曼哈顿计划的24位物理学家。在这次会议中,有两个重要的实验出现。在第一篇文章中,兰姆提出了一个实验,表明氢原子的2S_1/...……更多
上帝粒子为什么是万物起源,它究竟有多厉害?是它主宰了宇宙……
上帝粒子是21世纪物理学最重大的发现,也是标准模型图最后的一块拼图。上帝粒子是万物的起源。如果没有上帝粒子,那宇宙的样貌也就不可能是如今的样子,更不可能存在生命,有了上帝粒子,标准模型才得以完善,接下来...……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
一种新的非费米液体
什么是非费米液体在物理学中,我们经常用费米液体理论来描述一些金属或半导体中的电子行为。费米液体理论的基本假设是,即使电子之间有相互作用,我们仍然可以把它们看作是一些准粒子,这些准粒子的性质和自由电子...……更多
费曼:经典计算机可以模拟量子世界吗?
...三天的热烈讨论。大约 50 位科学家聚集在一起,召开了物理学中的“量子”,和计算机技术的第一次“联姻”会议,从此揭开了研究发展量子计算机的新篇章[1]。量子和计算,两者听起来似乎风马牛不相及,为何要“联姻”呢...……更多
...,变换了数个身份。但多年来唯一不变的,是他钻研基础物理学的热忱之心。“物理学已经成为我生命的一部分。”杨玮枫说。“解决了电子动力学遍历所有路径的严峻挑战”2001年,维也纳技术大学光学研究所在实验室产生了...……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)
...自:人民日报不求“短平快”,潜心攀登科学高峰,70后物理学家翁红明——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)翁红明在讲解电子运输理论。田春璐摄人物简介:翁红明,1977年出生,现为...……更多
研究人员发现新的扁平电子带,为先进的量子材料铺平道路
...,”Si说。这项研究的贡献者包括Fang Xie和Shouvik Sur,Rice物理学和天文学博士后助理;胡浩宇,莱斯校友,多诺斯蒂亚国际物理中心博士后研究员;Silke Paschen,维也纳理工大学物理学家;以及石溪大学(Stony Brook University)和熨斗研究...……更多
看完《奥本海默》,感慨要做好人好事
...这个肯尼迪后来成为美国总统,他签署了向奥本海默颁发费米奖的决定(费米奖就是以影片中出现的费米命名的,这个费米也是华裔物理学家李政道的导师),不过肯尼迪自己却在颁奖之前几天遇刺身亡。最终给奥本海默颁奖的...……更多
费米实验室:DUNE 粒子探测系统原型首次观测到中微子
...美国最重要的物理研究机构之一,其主要探索领域为高能物理学,拥有世界上第二高能量的粒子加速器,仅次于欧洲核子研究组织的大型强子对撞机。DUNE 项目IT之家注:DUNE 全称是 Deep Underground Neutrino Experiment,直译过来是地下...……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”
...将二氧化碳人工合成葡萄糖和脂肪酸,前者将推动凝聚态物理学领域向前迈出一大步,而后者则为人工和半人工合成“粮食”提供了新路径。推动凝聚态物理学迈出一大步电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室主任李...……更多
在数学与生物学之间
...学科按照形式化程度依次排列为心理学、生物学、化学、物理学、数学和计算。越往后,形式化程度越高,这里计算包含了逻辑。这种分法也不算独特,纸质《大英百科全书》第十五版的目录卷Propedia就把学科按照如此分类,在...……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
中国科学家发现宇宙最高能量伽马谱线 将助力破解伽马暴产生之谜
...究成果论文当天以封面形式在专业学术期刊《中国科学:物理学力学天文学》(英文版)发表。本项研究成果以封面论文形式在《中国科学:物理学力学天文学》(英文版)发表,图片展现了“极目”卫星和费米卫星观测迄今最亮伽...……更多
隧道效应-----现代穿墙术,从BSC理论聊到约瑟夫森效应
...导体)接触的时候,如果它们的电子能量的最高值(叫做费米能级)不一样,那么就会产生一个内部的电场,使得它们的费米能级对齐。这个过程中,半导体的能带会弯曲,导致半导体的导带和价带之间的禁止能带变得更窄。这...……更多
寻找量子幽灵
...·马约拉纳(Ettore Majorana)提出,但不久后,这位31岁的物理学家在乘船横渡特伦托海后离奇失踪,时至今日也无人知晓真相,更为马约拉纳费米子增添了一丝神秘色彩。他离世后很长的一段时间里,人们都没有找到马约拉纳费...……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?
...的必然结果,可以算上人类的一厢情愿,但这并没有错。物理学发展的动力就是人类一直在追求,能够解释世间万物的终极理论,通过这个终极理论从而解释世间万物的运动规律,这是人类探索宇宙的源动力。现如今,人类发现...……更多
量子引力计算中的基础知识
...望。量子力学描述了微观世界中粒子的行为。不同于经典物理学的确定性,量子力学充满了不确定性和概率。一个经典的例子是海森堡不确定性原理,它告诉我们不能同时精确地知道一个粒子的位置和动量。此外,量子力学还介...……更多
“量子热机”研发引关注
...空气受热膨胀推动活塞运动,将热能转化为机械功。法国物理学家卡诺提出的“卡诺热机”概念被认为是一种理想化的效率最高的热机,但由于热损耗等原因在现实世界中根本无法实现。比方说,现在的汽车发动机会因为摩擦产...……更多
...。”方忠说,计算成果一经发布,就引起了实验验证外尔费米子的激烈竞争,TaAs成为世界上首个经实验确认的外尔半金属。这一成果被英国物理学会评为《物理世界》2015年十大突破,也被美国物理学会评为2015年《物理》八大亮...……更多
...子究竟是个什么粒子?分数量子霍尔效应又是什么意思?物理学家总是希望宇宙万物的运行规律可以是“极简模式”,简单到或许只需要用一个方程就可以描述。但问题是,描述浩渺无垠的宇宙通常需要用到广义相对论,而描述...……更多
为何无法找到外星人?人类与高等文明发生过战斗?被降到三维宇宙
...揭示这个宇宙的真相而不懈奋斗着。1993年,一位伟大的物理学家霍夫特赢得了诺贝尔物理学奖,他提出了一种震撼全世界的理论——全系宇宙理论。这一理论彻底改变了我们对宇宙的认识,重新定义了人类在宇宙中的位置。霍...……更多
物理学家追踪维度的持续变化如何影响超流体的集体性质
...们是二维的。从相关测量中获得的结果刚刚发表在《自然物理学》上。曼哈顿或迈阿密内城的居民早就知道这一点:在短距离内,长达一个街区的长度,城市“城市峡谷”内的世界似乎是一维的。只有一个方向是首选的。然而,...……更多
​为什么物理学家一直在坚持不懈的寻找最奇怪的幽灵粒子
...回事?这些微小的子弹被称为中微子,这个词是由杰出的物理学家恩里科·费米在1934年创造的。这个词是意大利语中“小中性的”一词的模糊说法,它们的存在是为了解释一种非常奇特的核反应。有时候,元素会感觉有点……不...……更多
李政道逝世:生或死的道理,物理都知道
...出了他的答案。作者|陈茁编辑|陆一鸣题图 | IC photo著名物理学家、诺贝尔物理学奖得主李政道先生于当地时间8月4日在旧金山逝世,享年98岁。李政道是首位华人诺贝尔奖得主。1956年,他与杨振宁共同提出“弱相互作用中宇称不...……更多
历史上的今天 | 英国著名物理学家保罗·狄拉克逝世
1984年的今天,狄拉克因病去世。狄拉克是英国著名的物理学家,他在物理学上有诸多开创性的贡献,其给出的狄拉克方程可以描述费米子的物理行为,并且预测了反物质的存在。返回搜狐,查看更多责任编辑: ……更多
“跨界”带给科研灵感与激情
...进展新闻。“固体材料中发现外尔费米子”工作入选美国物理学会系列期刊创刊125周年纪念论文集,曾获美国斯隆奖、欧洲先进材料奖,中国科学院杰出科技成就奖(个人奖)等奖励。2023年当选中国科学院院士。■本报记者 姜...……更多
李政道逝世:我们怀念他,不是因为诺贝尔奖
美国时间8月4日,著名物理学家李政道与世长辞。他的名字家喻户晓。这个曾经和杨振宁并肩而立,出现在教科书里的天才,走完了98年的漫长人生。芝加哥大学的校长曾经称赞他:这位青年学者的成就,证明了在人类高度智慧...……更多
张朝阳:年轻人不要只追求赚钱和快乐,及时行乐引发网友热议
...创业潮,他或许会和当年麻省理工的同学一样,成为一位物理学者。时隔多年,他和物理再度重遇,“物理没搞懂这辈子太遗憾了。”张朝阳称,“研究物理是多年的夙愿,这一年有点无心栽柳,我越研究越有兴趣,研究了很多...……更多
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汉桓帝在孤立无援的情况下是如何杀掉权臣梁冀的?
古往今来,权力向来都是人人向往的东西,它可以为人们带来物质和精神上的享受,实现自己想要做的事情。但是这个东西就是一把双刃剑
2025-01-31 20:44:00
“客官,打尖还是住店?”打尖是什么?老祖宗的用词真是太生动了
#历史开讲#我们看电视剧的时候,经常看到这样一幕。大侠舟车劳顿后进了一个客栈,总会有小二急忙凑过来,先来上这么一句:“客官
2025-01-31 21:02:00
故事:清朝发现小人国,小人身高不超20公分,国王把公鸡当成坐骑
提起“小人国”,相信大部分人都不会陌生,它曾出现在我们童年的故事里、梦境里。那么,世界上真的有“小人国”吗?在清朝就发现了“小人国”
2025-01-31 21:17:00
从洗脚工到煤老板,柳林“黑枭”巨头陈鸿志,为何会沦为阶下囚?
作为柳林"黑枭"巨头"山西煤老板"陈鸿志的江湖路可谓是非常精彩,他从一方首富再到犯罪入狱,一生跌宕起伏,这篇文章将走进陈鸿志
2025-01-31 21:31:00
清代义犬夜夜渡河,忠心救主远胜八公
康熙年间,乌镇有户人家养了一条狗,每天晚上都要跳下河里,游到对岸,帮另外一户人家夜里守屋。狗主人起初不知道什么情况,看它每天早上湿漉漉地回来
2025-02-01 10:11:00
我想做一名清官,真的很难!
贪官茂名前市委书记罗荫国说“老子是腐败分子,难道老子的上任不是腐败分子吗?我敢肯定,我的下任绝对还是腐败分子。中国不就是腐败分子提拔腐败分子
2025-02-01 16:13:00
加入北约后的新烦恼:芬兰奥兰群岛地位争议
奥兰群岛?land位于芬兰和瑞典之间,拥有超过6500个岛屿。其独特的地理位置使得它在历史上成为了军事和政治的焦点。奥兰群岛由位于芬兰和瑞典之间一系列岛屿组成
2025-02-01 16:14:00
俗语:“女怕午时生,男怕子夜临”,孩子出生时的忌讳,有啥道理
万事万物的发展有着各自的规律和平衡,也有着其独特的相对性,换言之,很多事物都有两面性,它们在相互对立,又相辅相成的矛盾基础上不断发展
2025-02-01 16:20:00
老百姓:“建房不建压身房,砌墙不砌迈腿房”,准备盖房的注意了
言形势者今谓之峦体,言方位者今谓之理气。几千年以来形成的传统文化,对人们的影响是潜移默化的。比如“落叶归根”,不管在什么时候
2025-02-01 16:22:00
被演义美化的纪灵,历史上的反差太大
《三国演义》给纪灵加了很多戏,先后单挑关羽、张飞,使一柄三尖两刃刀。然而,这些都是虚构的艺术加工,史料对他的记载仅有辕门射戟一处
2025-02-01 16:24:00
广西南宁市隆安县公路边的明朝古墓,两根望柱就能猜出墓主的身份
那桐镇至隆安县城的508县那门村段有一处明朝时期修建的古墓,在1000平米范围内埋葬着20多处墓葬,其中最早安葬的是明朝
2025-02-01 17:10:00
百年战争时期,英国与法国产生的领土纠纷,体现在哪些方面?
#历史开讲#文|木木编辑|观星百年战争期间英法两国领土不断更迭,百年战争结束后领土边界逐渐清晰起来,英国在欧洲大陆上的领土逐渐丢失
2025-02-01 17:28:00
苏联解体后,为何多数加盟共和国改革都失败了?
对于国家改革来说,都是发现了问题,然后不断进行调整。让国家激发新的力量和激发新的活力,推动国家继续向前发展。而且基本上多数国家改革
2025-02-01 17:38:00
剖析历史上的“高卢雄鸡”,是如何成为法兰西民族的精神图腾的?
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2025-02-01 17:44:00
种族执念!全世界都关注中国登月计划,但网友只关注月球能否种菜
前不久,嫦娥五号带回来了1721克月壤,专家们检测后宣布:月壤中不含有机成分,不能种菜!消息传出,网友们一片哗然,纷纷表示失望到心冷
2025-02-01 17:46:00