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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
量子引力有助于帮助物理学家最终将量子力学与广义相对论结合起来
...拉一个 1 公斤的物体,你需要的力就是 1 阿托牛顿。这是有史以来第一次在微观尺度上测量到引力的信号,也是有史以来测量到的最小的引力信号。这一成果不仅展示了一种新的测量引力的方法,也为进一步探索引力和量子力学...……更多
在微观尺度上,空间和时间是否仍然连续?
...取而代之的是一套全新的量子规则。在这个微观领域里,科学家们面临着一个根本性的问题:在这个尺度上,空间和时间是否仍然连续?这个问题触及到我们对自然界最基本的认识。在我们日常的经验中,空间和时间似乎是无缝...……更多
量子引力计算中的基础知识
...观世界的广义相对论。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、...……更多
无法解释的物理问题—量子引力
...视的事实:它们在描述宇宙的极端条件下是不兼容的。当科学家试图将这两个理论应用于宇宙大爆炸或黑洞这样的极端环境时,他们发现这两个理论产生了矛盾。广义相对论的时空弯曲在量子尺度上似乎失效,而量子力学中的随...……更多
量子简史(1672——2021),从一个光子说起
...-普朗克被铭记为 \"量子力学之父\"。这一时期出现了一些有史以来最著名的物理学家,包括阿尔伯特-爱因斯坦(尽管他因其概率行为而反对量子力学)、马克斯-普朗克、尼尔斯-玻尔、埃尔温-薛定谔、保罗-狄拉克、维尔纳-海森...……更多
...的扰动会发射电磁波,光就是一种再普通不过的电磁波。科学家发现,从量子物理角度描述电磁相互作用,只需要找到传递能量的量子并数数就行,这个电磁波的量子就是“光子”。光子有特定的频率,代表它拥有的能量单元,...……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?
...人,我们目前还没有直接的实验证据来证实它们的存在。科学家们正在努力通过各种实验和观测方法,寻找这些隐藏维度的线索。 在多维宇宙理论中,维度的概念不再局限于我们所熟悉的三维空间和时间维度。相反,理论物理...……更多
...建宇说。他介绍,以“墨子号”积累的优势为基础,我国科学家正在科技创新2030—“量子通信与量子计算机”重大项目的支持下,筹划和开展下一代空间量子科学实验。“从空间平台来说,我们正在从低轨平台走向中高轨平台...……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?
...说,超弦理论是一种超越科学的猜想。如今,越来越多的科学家对超弦理论持观望态度,因为超弦理论已经不属于科学的范畴了。这也就是超弦理论面临的最大的窘境。 ……更多
物理学家设计了一种方法来探测像我们这样的大型物体的量子行为
...研究提出了一种测量更大质量的量子的方法。长期以来,科学家们一直想要测试更大物体的量子性质:普遍的共识是,量子物理学适用于任何尺度,但随着物体的质量和复杂性的增加,它们的量子性变得越来越难以观察。现在,...……更多
张朝阳与物理学家Cumrun Vafa谈时空变革
...的高精尖物理知识对谈。两位麻省理工学院物理系校友从量子力学的历史与困境,聊到当今物理学最前沿的超弦理论和神秘的高维时空,还探讨了物理与数学实验如何跨领域交融等话题。瓦法教授是当代理论物理学界最享有盛誉...……更多
突破性实验有望让我们首次“看到”万有引力
...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尔・皮...……更多
科学家发现一种扭曲晶体,可利用 \\\
...巨大的质量,在实验室环境中再现这种效应非常困难,但科学家们一直怀疑他们可以利用晶体材料来模拟这种现象。为此,日本东北大学工程研究生院教授北村恭子和她的同事们从光子晶体入手。他们利用了一种叫做螺旋位错的...……更多
弯曲的现实:南极冰川中的爱因斯坦与量子力学
...,人踩在天平上会有重量。另一方面,在高能物理领域,科学家研究的是微小的看不见的物体,这些物体遵守量子力学定律,其特点是随机波动,造成电子、质子和中子等粒子的位置和能量的不确定性。南极洲星空下的冰立方实...……更多
能够撼动整个人类科技的一次科学会议,爱因斯坦参会,玻尔也参会
...中,一场科学盛会以其空前的影响力,载入了史册。那是有史以来参加科学家最多的一次会议,毫不夸张的可以说,参加这次会议的科学家足以撼动整个地球人类的科技。而这一场震撼全球的会议,就是1927年所召开的比利时第...……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
...员可以用它来探测我们周围世界的基本性质。在太空中,科学家们首次制造出了含有两种原子的量子气体。美国国家航空航天局(NASA)在国际空间站上的冷原子实验室取得了这一成果,标志着将目前只能在地球上使用的量子技...……更多
...项目包括研究来自太空以及在实验室制造的中微子实验、有史以来最大的暗物质探测器和研究希格斯玻色子的大型粒子对撞机。报告还强烈建议美国不间断地资助正在进行的实验,其中包括大型强子对撞机(LHC)的第一次重大升...……更多
重磅!世界首台量子重力仪揭开人类未知地下世界
...抑制和校准方法。 量子重力仪的研发历程:凝聚了众多科学家多年的努力与智慧在研究的初期,科学家们面临着许多挑战。首先,他们需要设计一种能够有效控制和操作微小粒子的仪器,以获取准确的测量结果。为了解决这个...……更多
本文转自:中国新闻网中新社合肥1月5日电 (记者 吴兰)波粒二象性是量子力学的基石原理,也是量子力学“反常识”和“反直觉”的源头之一。单粒子的双缝干涉思想实验能够非常直接地从现象上诠释波粒二象性。近半个世纪...……更多
地球上的水为何无法填满“克莱因瓶”?高维空间的神秘力量是什么
...“克莱因瓶”的装置。这个看似简单的实验却引发了无数科学家和思想家的好奇心,让人们开始怀疑所谓的现实世界是否隐藏着我们无法理解的高维空间的力量。地球上的水无法填满克莱因瓶的原因克莱因瓶是一种奇妙的实验装...……更多
新粒子!它是粒子物理学家期待已久的“胶球”吗?
...验。 从目前看所有实验数据都表明:这个粒子很可能是有史以来首次被探测到的胶球,但我们仍然需要保持谨慎的态度。首先,之前发现过的其他X介子,只涉及夸克和反夸克组合的共振,而不是胶球。其次,从J/ψ衰变中观察...……更多
宇宙的结构——量子化
...,导致其他物体向它移动,就像弹珠从山上滚下来一样。科学家们长期以来一直认为,将这两种理论结合起来将表明,重力与其他力一样,本质上也是量子的,并且由称为引力子的中间粒子携带。但是,虽然其他力可以被认为是...……更多
研究表明:一种新的量子引力理论可能解释宇宙学中最大的谜题
...极端条件下如黑洞中心或宇宙大爆炸初期难以相容,因此科学家们一直在寻找一种能够统一两者的理论,这便是量子引力。近年来,一项新研究显示,这一理论可能为解决哈勃参数不一致性的问题提供关键线索。哈勃定律是宇宙...……更多
麻省理工学院研究人员实现前所未有的原子接近度
...近时,原子间的相互作用会更强。在许多量子模拟器中,科学家将原子尽可能地排列在一起,以探索奇异的物质状态,并构建新的量子材料。这项技术为探索物质的奇异状态和制造新型量子材料提供了可能性。麻省理工学院的物...……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?
...初由爱因斯坦在其著名的特殊相对论中提出。在那之前,科学家们普遍认为,光速会随着观察者的运动状态而改变。然而,爱因斯坦的理论指出,光速在真空中不受观察者运动状态的影响,永远保持恒定。这一大胆的假设不仅成...……更多
推动后摩尔芯片元器件突破:清华学者多维度探索芯片基础问题,基于新材料研发全适配器件
...献奖(Group Recognition Award),获奖理由为“领导和发展了有史以来第一次基于三阶 3D 闪存芯片的器件擦除技术”。需要了解的是,应用于自动驾驶或 AI 的芯片需要很强的可配置性和定制化,其包括很多不同的模组、不同应用和...……更多
为什么电子不是围绕原子核转圈圈而是概率分布?
...的光,这就是原子光谱线的来源。通过分析这些光谱线,科学家可以确定原子的组成和电子的能级分布。在宏观层面,原子能级的分布影响材料的电导性、光学性质和磁性质。电子在不同能级间的跃迁决定了导体、半导体和绝缘...……更多
量子,匪夷所思但不“高冷”
...一个比特,也就是0或1,宏观世界中它们非此即彼。如果科学家把量子保龄球游戏中的两道狭缝的位置分别编码为0和1,此时的0和1可以同时存在。那么,如果有两个量子比特的话,就有00、01、10、11这4种状态同时存在。如果有50...……更多
西蒙斯天文台将描绘“最美”大爆炸余辉
...器的正面。图片来源:Mark Devlin本报讯 宇宙学家正准备将有史以来最敏锐的“目光”投向早期的宇宙。在智利北部阿塔卡马沙漠塔科山海拔5300米处,西蒙斯天文台将绘制宇宙微波背景(CMB)图——也被称为宇宙大爆炸的余辉。...……更多
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【CNMO科技消息】在今年不少手机厂商都推出了搭载最新骁龙8至尊版或天玑9400的旗舰手机后,此前曾声明不再推出传统智能手机的星纪魅族似乎也有新动作了
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家电市场经过几十年的发展,已经非常成熟。毕竟在过去的数十年间,家电的使用方式一直都没有太大变化,皆是在各自的场景中发挥作用
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