<td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
  • <td id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></td><noscript id="wa4yw"><source id="wa4yw"></source></noscript>
    <bdo id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></bdo><input id="wa4yw"></input>
    <table id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></table>
  • <td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
    <option id="wa4yw"></option>
  • <table id="wa4yw"></table>

  • 超對稱粒子賭局:諾獎得主輸給“民科之王”

    7月8日,諾貝爾物理學獎得主弗朗克·韋爾切克“輸掉”了一場長達6年的、關于超對稱粒子的賭局。這場賭局的贏家,是被稱為“民科之王”的安東尼·加瑞特·里希。 在一次物理學會議上,里希和韋爾切克打了一個1000美元的賭:里希認為超對稱粒子根本不存在,而韋爾切克則相信大型強子對撞機(LHC)將在6年內探測到超對稱粒子。這場賭局的仲裁人是那次物理學會議的主持人、麻省理工學院教授馬克斯·泰戈馬克。 如今,6年已逝,LHC在經歷了兩年多的休整后終于在6月3日將能量成功提升到13萬億電子伏特,但仍未發現超對稱粒子的跡象。這場賭局里,是韋爾切克真的輸了,還是LHC無法探測到超對稱粒子,抑或是超對稱模型根本就不成立?或許,只有時間才能給出答案。 一約六年 物理賭局是常事 故事要從6年前里希的一次偶然旅行說起。里希是個熱愛沖浪的物理學家,但不供職于任何一家科研機構。他關于大統一理論的研究讓全世界不少人認識了他,也正因如此,他被譽為“民科......閱讀全文

    我國學者在超材料對稱性調控方面取得進展

      在國家自然科學基金重點國際(地區)合作研究項目(批準號:52320105005)、重點項目(批準號:52035008)和原創探索計劃項目(批準號:12350003)資助下,天津大學陳焱教授團隊聯合西湖大學姜漢卿教授團隊,在超材料對稱性調控方面取得進展。相關成果以“可調二維對稱群的可重構模塊化折紙

    中國科大潘建偉院士等在超冷原子量子模擬研究獲進展

      中國科學技術大學潘建偉、苑震生等與德國海德堡大學、奧地利因斯布魯克大學、意大利特倫托大學的研究人員合作,在超冷原子量子模擬研究中取得進展。科研人員使用超冷原子量子模擬器,對格點規范場理論中非平衡態過渡到平衡態的熱化動力學進行了模擬,首次在實驗上證實了規范對稱性約束下量子多體熱化導致的初態信息“丟

    西部985,再發Nature

    近日,北京譜儀(BESIII)實驗完成了正反超子物質不對稱性參數的測量工作。相關成果“Probing CP symmetry and weak phases with entangled double- strange baryons”于6月1日在《Nature》雜志在線發表。蘭州大學物理科學與技術

    歐洲核子研究中心首次成功制造出反氫原子束

      據物理學家組織網1月22日(北京時間)報道,歐洲核子研究中心(CERN)的ASACUSA(低速反質子原子光譜和碰撞)實驗首次成功制造出反氫原子束,并在產生反氫原子地方向下2.7米的范圍內,即遠離強磁場的區域,檢測到80個反氫原子。這個結果意味著朝向精確的超精細反氫原子光譜研究邁出重要一步。該研究

    量子數的應用與研究

    基本粒子包含不少量子數,一般來說它們都是粒子本身的。但需要明白的是,基本粒子是粒子物理學上標準模型的量子態,所以這些粒子量子數間的關系跟模型的哈密頓算符一樣,就像玻爾原子量子數及其哈密頓算符的關系那樣。亦即是說,每一個量子數代表問題的一個對稱性。這在場論中有著更大的用處,被用于識別時空及內對稱。一般

    科學家制造出飛行狀態下的反氫原子

      據美國物理學家組織網12月6日報道,歐洲核子研究中心和日本理化學研究所的科研人員合作,設計了一種創新的粒子陷阱裝置,成功制造出一定數量的飛行狀態下的反氫原子,由此可測量反氫原子由基態開始的超精微躍遷。在此基礎上,他們下一步就有望制造出反氫原子束,以更好地研究反物質,從而對CPT(電

    “完美的探測器設計”-:探索正反物質差異有了靈敏探針

      北京正負電子對撞機上的北京譜儀III(BESIII)實驗實現了一種全新方法,為研究物質和反物質之間的差異提供了極其靈敏的探針。6月2日,相關研究成果刊發于《自然》雜志。  論文所有匿名評審都對這一成果大加贊賞:“創新的測量方法”“很重要”“很新穎”“吸引人”“非常有前景”……到底是什么成果,竟讓

    首次發現新奇拓撲量子態

    ?  最新發現與創新   從中國科學院合肥物質科學研究院獲悉,該院穩態強磁場中心的郝寧寧研究員課題組,在拓撲新物態研究中取得最新進展,他們發現硫化鐵化合物中存在一種交錯二聚型反鐵磁序,并且這種反鐵磁序會調制體系進入一種新的拓撲物態:拓撲晶體反鐵磁相。相關研究成果日前相繼發表在歐洲物理學會《新物理學雜

    地質地球所發現日球層太陽高能粒子的經度非對稱分布

      太陽高能粒子(SEPs)由太陽劇烈爆發活動(比如耀斑、日冕物質拋射)產生并在日地空間中傳播,單個粒子能量最高可達GeV量級,對在太空中作業的宇航員和衛星上的電子元器件均能構成嚴重危害。因此,太陽高能粒子成為影響日地空間環境和空間天氣的重要因素。為規避和減輕它對人類空間探測活動以及生產生活的影響,

    迄今最精確測量顯示電子是完美球形

      據英國《衛報》5月26日(北京時間)報道,倫敦帝國理工學院的科學家對電子的形狀進行了迄今最為精確的測量,即便在10的負27次方厘米的精度上,電子仍然是完美的球形。如果將電子放大到太陽系的尺度,其圓度的偏差甚至小于人類發絲的寬度。  這項發表于《自然》雜志的研究與現有理論預測結果并不相同,對于探索

    什么成果,竟讓《自然》雜志評審人這么不淡定?

    北京正負電子對撞機上的北京譜儀III(BESIII)實驗實現了一種全新方法,為研究物質和反物質之間的差異提供了極其靈敏的探針。6月2日,相關研究成果刊發于《自然》雜志。 論文的所有匿名評審都對這一成果大加贊賞:“創新的測量方法”“很重要”“很新穎”“吸引人”“非常有前景”…… 這到底是個什么

    什么成果,竟讓《自然》雜志評審人這么不淡定?

      北京正負電子對撞機上的北京譜儀III(BESIII)實驗實現了一種全新方法,為研究物質和反物質之間的差異提供了極其靈敏的探針。6月2日,相關研究成果刊發于《自然》雜志。  論文的所有匿名評審都對這一成果大加贊賞:“創新的測量方法”“很重要”“很新穎”“吸引人”“非常有前景”……  這到底是個什么

    實驗上首次發現!國科大粒子物理實驗團隊主導!

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506164.shtm 近日,Physical Review Letters(《物理評論快報》)正式發表了由中國科學院大學粒子物理實驗團隊主導的在歐洲核子中心LHCb實驗上發現的首個雙電荷四夸克態物理結

    綻放在大亞灣地下100米的中國粒子物理之花

      2011年10月,前后歷時8年的大亞灣中微子實驗項目初步建成,開始了它尋找神秘中微子的科學探索。   正是因為一群離核反應堆360米、在100米地下工作了8年的科學家的努力,一個讓世界等待了8年的答案即將被揭開。   “這個項目已經讓世界等待了8年”   對普通公眾而言,只在《2012》這

    物理學重大突破:科學家找到“天使粒子”

      物理學迎來重大突破:由4位華人科學家領銜的科研團隊終于找到了正反同體的“天使粒子”——馬約拉那費米子,從而結束了國際物理學界對這一神秘粒子長達80年的漫長追尋。  相關論文發表在今天出版的《科學》雜志上。該成果由加利福尼亞大學洛杉磯分校王康隆課題組和美國斯坦福大學教授張首晟課題組、上海科技大學寇

    中國科學院粒子物理前沿卓越創新中心成立

      1月22日,中國科學院粒子物理前沿卓越創新中心在高能物理研究所成立,中科院副院長詹文龍為中心揭牌,并帶領調研組就中心建設情況進行調研、座談和現場辦公。   我國在粒子物理領域研究具有堅實基礎,粒子物理前沿卓越創新中心將以我國現有研究設施為基礎,通過國際合作積極參與基于大型強子對撞機(LHC)等

    《科學》:格點規范場理論熱化問題得解

    從非平衡態過渡到平衡態的熱化動力學示意圖?制圖:陳磊 周肇宇 梁琰 苑震生 規范場理論是現代物理學的基礎,在粒子物理學、宇宙學以及凝聚態物理學等領域獲得廣泛應用。 由于其求解復雜度高,規范場理論體系中仍有很多開放問題。其中,規范場理論描述的物理系統是否可以從遠離平衡態經過演化達到熱平衡

    潘建偉等首次在超冷原子體系中觀測到任意子激發

      記者從中國科學技術大學獲悉,該校潘建偉教授及其同事苑震生、陳宇翱等人近期在國際上首次通過量子調控的方法,在超冷原子體系中發現了拓撲量子物態中的準粒子——任意子,并證實了任意子的分數統計特性,向著實現拓撲量子計算邁出了重要一步。國際權威學術期刊《自然·物理學》日前發表了該成果。   組成物質世界

    量子模擬求解格點規范場理論熱化問題

    中國科學技術大學潘建偉院士、苑震生教授等與德國海德堡大學、奧地利因斯布魯克大學、意大利特倫托大學的相關研究人員合作,使用超冷原子量子模擬器,首次在實驗上證實了規范對稱性約束下量子多體熱化導致的初態信息“丟失”,在利用量子模擬方法求解復雜物理問題上取得了重要進展。該成果7月15日發表于《科學》。

    費米實驗室將進行實驗驗證超光速粒子真假

    MINOS實驗中使用的米諾斯遠程探測器   美國《大眾科學》網站9月26日報道,超光速粒子實驗自本月公布以來就引起了廣泛的關注,但質疑之聲也一直不絕于耳。美國費米實驗室近日將進行類似的實驗,以驗證超光速粒子的存在。   事件的起因源自英國《自然》雜志9月22日刊載的一篇關于超光速

    最新研究稱希格斯玻色子或不是最小粒子

      1964年,英國科學家彼得·希格斯提出了希格斯場的存在,并進而預言了希格斯玻色子的存在,假設出的希格斯玻色子是物質的質量之源,是電子和夸克等形成質量的基礎。有些科學家認為,盡管希格斯玻色子很小,但其或許并非最小的粒子,宇宙中可能還存在著其他更小的粒子,是這些粒子組成了玻色子。最近也有研究表明,這

    物理學能否拋開大型設備

      可能沒有人比物理學家Gerald Gabrielse對那個電子了解得更多了。他曾在一個陷阱里捕捉了這個電子,然后連續10個月測量其內部電磁場大小。當它消失后,Gabrielse找了兩天才不得不接受它已經不見了。“你會在一段時間后喜歡上你的粒子。”他說。Gerald Gabrielse 和博士后W

    具備更高能量的LHC將于2015年投入使用

    LHC的CMS探測器  如果某種粒子看上去很像希格斯粒子,且性質也很接近,那么它很可能就是標準的希格斯玻色子。這是歐洲核子研究委員會(CERN)利用大型強子碰撞型加速裝置(LHC)得出的最新研究結果。物理學家一直在嘗試描繪于2012年發現的希格斯玻色子。到目前為止,每一項測試都證實這種新發現的粒子非

    中科院粒子加速物理與技術重點實驗室成立

      2月27日至28日,中國科學院粒子加速物理與技術重點實驗室成立大會暨2015學術年會在中科院高能物理研究所成功召開。來自北京大學、清華大學、中國工程物理研究院、美國勞倫茲伯克利實驗室,中科院近代物理研究所、上海應用物理研究所、高能物理研究所的9位實驗室學術委員會專家,及中科院前沿科學與教育局重點

    μ介子實驗大搬家-有望顛覆粒子物理學標準模型

    研究人員為儲存環制定旅行路線。   要去一個新地點,GPS導航儀會告訴你應該怎樣走。如果你詢問它如何從美國紐約厄普頓到芝加哥西郊,它會告訴你沿著80號州際公路一直向西行駛14個小時即可,而不是花費6周時間乘駁船沿東海岸向南航行,繞過佛羅里達州,穿過墨西哥灣,沿密西西比河溯流而上。   然而當

    科學家發現新型基本粒子-或改寫物理定律

    2007年曾遭受爭議的新粒子結構現已得到證實,表明它具有四夸克態。?????? 大型強子對撞機夸克探測實驗(LHCb)最新發現一種新“獨特強子”,具有四夸克態,或將改寫當前亞原子物理理論模型。   據英國每日郵報報道,上世紀30年代,科學家自信認為他們理解亞原子物理,50年代,先后共發現數十種新基

    物理所光鑷驅動Janus粒子可控旋轉研究取得進展

      上個世紀90年代起,隨著納米科技走進人們的視線,宏觀世界中的器件走向微納世界成為世界潮流。微型馬達由于能廣泛應用于微機電、微流、生物醫藥等領域而倍受青睞,而光場、電場和磁場常常作為動力來智能地操控微型馬達。傳統的光驅動的旋轉微馬達可以通過向具有雙折射性質的物體傳遞角動量或向形狀不對稱的物體傳遞動

    科學家呼吁全球合作迎接粒子物理學新挑戰

      現在,是時候停下來考慮粒子物理學接下來應如何發展的問題了。 Nigel Lockyer呼吁在全球范圍內協調下一代的粒子物理科研項目。   2013年是粒子物理學的分水嶺。對希格斯玻色子長達幾十年的探索基本完成。希格斯粒子預測獲得諾貝爾獎所引起的熱潮尚未退去,粒子物理界對此深感滿意。現在,是時

    三位科學家因“超重力”理論獲300萬美元物理學突破獎

      最新消息,新一期的300萬美元物理學突破獎剛剛揭曉!  物理學突破獎全稱“基礎物理學突破獎”,屬于“科學突破獎”的下設獎項,獎項由中國騰訊公司董事會主席馬化騰、谷歌公司創始人之一謝爾蓋·布林、臉書創始人馬克·扎克伯格及其夫人等于2012年共同創立。每人獎金高達300萬美元,以表彰他們在科學領域做

    科學家觀測到迄今最重反物質超核

      中國科學院近代物理研究所等機構的科研人員參與RHIC-STAR國際合作實驗研究,首次在相對論重離子金金碰撞中觀測到一種新的反物質超核——反超氫-4。這是迄今實驗上發現的最重的反物質超核。8月21日,相關研究成果發表在《自然》(Nature)上。  當前的物理學知識認為,物質和反物質的性質是對稱的

    <td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
  • <td id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></td><noscript id="wa4yw"><source id="wa4yw"></source></noscript>
    <bdo id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></bdo><input id="wa4yw"></input>
    <table id="wa4yw"><kbd id="wa4yw"></kbd></table>
  • <td id="wa4yw"><option id="wa4yw"></option></td>
    <option id="wa4yw"></option>
  • <table id="wa4yw"></table>
  • XVideos