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  • 阿爾法磁譜儀明年7月底升空

    近日,諾貝爾物理學獎獲得者、美籍華裔物理學家丁肇中教授在日內瓦歐洲核子研究中心宣布,用于尋找宇宙中的反物質和暗物質的重要科學儀器阿爾法磁譜儀(AMS02)將于2010年7月29日早上7點30分(美國東部時間),在美國肯尼迪空間中心搭乘奮進號航天飛機的STS-134航班升空,送到國際空間站,開始為期3年的探索之旅。 AMS02重達6700千克,我國多家單位參加了研制,其中,中國科學院高能物理研究所和中國運載火箭技術研究院與法國、意大利的兩個單位合作,研制了AMS02電磁量能器,能夠測量能量高達TeV的電子和光子,是尋找暗物質的關鍵子探測器。參加AMS02國際合作的中國單位還包括中國科學院電工研究所、上海交通大學、東南大學、山東大學、中山大學,以及我國臺灣的“中央研究院”物理研究所、“中央大學”、中山科學研究院等。 據悉,AMS02現已組裝完畢,即將在歐洲核子研究中心進行束流測試,然后運到歐洲航天局在荷蘭的歐洲空間技......閱讀全文

    阿爾法磁譜儀明年7月底升空

      近日,諾貝爾物理學獎獲得者、美籍華裔物理學家丁肇中教授在日內瓦歐洲核子研究中心宣布,用于尋找宇宙中的反物質和暗物質的重要科學儀器阿爾法磁譜儀(AMS02)將于2010年7月29日早上7點30分(美國東部時間),在美國肯尼迪空間中心搭乘奮進號航天飛機的STS-134航班升空,送到國際空間站,開始為

    “阿爾法磁譜儀2”升空搜尋暗物質和反物質

      包括中國研究人員參與的大型國際科技合作項目——“阿爾法磁譜儀2”,4月29日(當地時間)由美國“奮進”號航天飛機送入國際空間站,開始長達十余年的尋找反物質、暗物質、多重宇宙以及探測宇宙射線之旅。  這一項目投入達20億美元,領導者為我們熟知的美籍華人丁肇中。對于搜尋在地球上還沒有任何現身苗頭的反

    中國為成功發射的阿爾法磁譜儀研制核心設備

    5月16日,高精度粒子探測器“阿爾法磁譜儀2”搭乘美國“奮進號”航天飛機駛入寰宇。  5月16日,幾經推遲之后,高精度粒子探測器——“阿爾法磁譜儀2(AMS–02)”搭乘美國“奮進號”航天飛機的“絕唱之旅”,駛入寰宇。未來10年或更長時間里,它將在國際空間站運行,

    中科院電工所和高能所參與研制阿爾法磁譜儀核心部件

      5月16日,高精度粒子探測器“阿爾法磁譜儀2”搭乘美國“奮進號”航天飛機駛入寰宇。   5月16日,幾經推遲之后,高精度粒子探測器——“阿爾法磁譜儀2(AMS–02)”搭乘美國“奮進號”航天飛機的“絕唱之旅”,駛入寰宇。未來10年或更長時間里,它將在國際空間站運行,尋找反物質和暗物質,探索宇宙

    “阿爾法磁譜儀2”明年2月升空尋找反物質

    關鍵部件“永磁體”由中國科學家研制  記者從歐洲核子研究中心獲悉,“阿爾法磁譜儀2”計劃于明年2月由美國“奮進”號航天飛機送入國際空間站,開始長達10余年的尋找反物質和暗物質之旅。  據介紹,“阿爾法磁譜儀2”在位于日內瓦的歐洲核子研究中心阿爾法磁譜儀實驗室組裝完成后,已于8月底運往美國肯尼迪航天中

    科學家將公布關于暗物質發現最新成果

      據國外媒體報道,科學家們目前正準備公布關于暗物質發現的最新成果,其源于國際空間站的阿爾法磁譜儀粒子探測器數據采集。早在2011年5月,奮進號航天飛機將價值20億美元科學儀器送往ISS,匯集了16國60多個研究機構的力量,累計收集 77億個電子和正電子數據。同時,研究人員希望確定反物質粒子數目

    PRL:太陽內部或許正在積聚暗物質

    資料圖:NASA太陽動力學觀測衛星拍攝到的太陽照片  北京時間7月13日消息,據國外媒體報道,一項最新研究顯示,太陽也許是網羅暗物質的大網。如果暗物質恰好具有某種特定形態,它將能夠在這顆距離我們最近的恒星內部積聚,并以一種能被我們觀測到的形式改變熱量在太陽內部的傳遞方式。  暗物質是

    丁肇中:阿爾法磁譜儀將為尋找新物質提供新精度

      “去年5月19日至今,阿爾法磁譜儀已收集到170億個宇宙射線數據,遠超過去100年人類收集到的宇宙射線數據總和。”諾貝爾獎得主、阿爾法磁譜儀項目首席科學家丁肇中教授6月19日在日內瓦說。  當天,在日內瓦附近的歐洲核子研究中心阿爾法磁譜儀項目辦公室,丁肇中告訴新華社記者,未來

    LHC團隊確定“穿越萬里”反原子核

      輕反原子核由反質子和反中子組成。根據《自然·物理》雜志發表的一篇論文,大型強子對撞機(LHC)團隊研究認為,輕反原子核或能在銀河系中穿越很長的距離。這項研究結果表明,這些反原子核或能用于尋找暗物質。  反原子以及反原子構成的反分子等,統稱為反物質,反物質與我們周圍世界中的常規“正”物質相遇,則發

    困擾物理學家80年-神秘莫測的馬約拉納費米子被發現

      馬約拉納費米子是一種由物質和反物質組成的神秘粒子,已經困擾了物理學家80年。美國科學家近日宣布,他們已經找到了這種神秘莫測的粒子,這不僅有助于量子計算機的研制,還有助于科學家們進一步弄清暗物質的性質。  物理學家們認為,每個粒子都有自己的反粒子,它們的質量相同,但電性相反。馬約拉納費米子卻是個例

    研究者用激光轟擊反氫原子:光譜與氫原子并無區別

    物質與反物質之間的極端不平衡是宇宙中最令人困惑的謎題之一。它們都是在大爆炸期間產生,但如今占統治地位的卻是普通物質,其中緣由我們不得而知。要解決這一謎題,最顯而易見的方法便是觀察反物質本身。如果科學家能夠發現反物質的行為有某種不同,或許就能找到解釋這種極端不平衡的線索。  為此,一個研究團隊決定對氫

    最新研究或可破解正反物質不對稱謎團

      自1932年人類發現了反物質以來,科學界一直有一個無法釋懷的謎團——“重子不對稱性”。為何在宇宙中,重子的數量比反重子多?或者說,為何粒子會多于反粒子?   據美國物理學家組織網11月29日報道,包括英屬哥倫比亞大學科學家在內的研究團隊在理論上結合了暗物質和原子,居然利用它們的狀

    丁肇中:十六年來我只做一件事

      “16年來我只做一件事!”這是記者11月20日在中山大學黑石屋采訪著名華人物理學家丁肇中教授時印象最深的一句話。自1994年以來,丁肇中領導了由全球16個國家和地區的60所研究機構參與的阿爾法磁譜儀Alpha- Magnetic Spectrometer (以下簡稱AMS-02)大型國際合作項目

    一個假想粒子的“尋寶游戲”

      暗能量與暗物質被稱為“21世紀初物理學天空的兩朵烏云”,但中國科學院高能物理研究所副研究員高宇和暨南大學理工學院教授楊嶠立在接受科技日報記者采訪時,不約而同地指出,經過多年探索,物理學家開始意識到,被稱為軸子的假想粒子,不僅可解釋暗物質和強作用的基本對稱性問題,還可解釋暗能量甚至正反物質不平衡之

    東大參與研制美國“奮進”號所攜磁譜儀

      美國“奮進”號航天飛機當地時間16日從肯尼迪航天中心發射升空,前往國際空間站。這是“奮進”號最后一次升空,主要任務是運送名為“阿爾法磁譜儀2”的太空粒子探測器。記者昨獲悉,在研制阿爾法磁譜儀的過程中,東南大學承擔了重要任務。  專家介紹,宇宙大爆炸產生了正物質,理論上,還應當存在反物質和暗物質,

    阿爾法(α)磁譜儀空間探測

    2016年12月8日,正值阿爾法磁譜儀(AMS)進入太空運行的五年之際,該項目的主持人、諾貝爾物理獎獲得者、美籍華人科學家丁肇中教授在歐洲核子中心(CERN)發布了AMS五年太空實驗的結果。丁肇中認為,AMS項目做了五年,得出了很多不一樣的結論,顛覆了我們對宇宙線的認識。這次發布的太空實驗結果,表明

    歐核中心測試反引力-結果有望革新物理學理論

      據英國《每日電訊報》12月2日(北京時間)報道,歐洲核子研究中心(CERN)的科學家正在對反引力進行測試,測試結果有望革新物理學理論并改變我們對宇宙的理解。   反引力一直是包括《星際迷航》在內的科幻電影和科幻小說的“常客”。不過現在,科學家們相信,最新實驗或許讓他們朝著厘清反物質和反引力理論

    美國地下暗物質實驗發現暗物質初步線索

      據物理學家組織網、英國BBC新聞網消息稱,繼本月初丁肇中團隊公布阿爾法磁譜儀項目首批研究暗物質成果后,美國明尼蘇達州的地下暗物質實驗——超級低溫暗物質搜尋計劃(Super-CDMS)日前報告了3個疑似暗物質事例,計算結果表明其是大質量弱相互作用粒子(WIMP)的可能性為99.81%,不

    變形中微子有望破解反物質之謎

    超級神岡探測器正在搜尋物質和反物質間的差異。  為何宇宙中充滿了物質而非反物質是物理學的最大謎題之一。現在,日本的一項研究或許給出了答案:中微子這種亞原子粒子在物質形態和反物質形態的表現不同。  在近日于美國芝加哥舉辦的高能物理國際會議(ICHEP)上,日本科學家表示,還需要收集更多數據才能對此理論

    大型強子對撞機團隊確定“穿越萬里”反原子核

    科技日報北京12月13日電 (記者張夢然)輕反原子核由反質子和反中子組成。根據《自然·物理》雜志發表的一篇論文,大型強子對撞機(LHC)團隊研究認為,輕反原子核或能在銀河系中穿越很長的距離。這項研究結果表明,這些反原子核或能用于尋找暗物質。 反原子以及反原子構成的反分子等,統稱為反物質,反物質與

    美科學家正研制為反物質稱重設備

      “牛頓因蘋果從樹上墜落而產生有關萬有引力靈感”的傳奇故事至今為人津津樂道。那么,蘋果的反物質——“反蘋果”究竟是上升還是下落?這個問題一直困擾著物理學家。不過,美國科學家正在研制的一套給反物質稱重的設備或許能揭曉答案。  反物質與物質有些方面完全一樣,而有些方面則完全相反。例如,質子與

    多國學者高精度測量反物質

      近日,《自然》發表的一篇論文報告了到目前為止對暗物質進行的最精準的一次光譜測量。這次發現不僅證明了反原子光譜學的能力,也將反物質的超敏檢測向前推近了一步。圖片來源于網絡  解釋為何是物質而不是反物質在大爆炸中幸存了下來一直是物理學家們面臨的一個挑戰。因此,獲取反物質并了解其特性具有極其重要的意義

    丁肇中訪山大:再好的理論沒有實驗證明都是無效的

    8月25日下午,諾貝爾物理學獎獲得者、著名物理學家丁肇中教授訪問山東大學,并與山東大學能動學院以及熱科學中心的部分學生面對面座談交流。這是丁肇中教授第六次訪問山東大學。 同學們在座談時向丁肇中教授提出了他年輕時的追求和夢想、對做實驗以及進行實驗研究的認識、和山東大學進行的合作項目、是否運用互聯網解

    歐核中心測試反引力-結果有望革新物理學理論

      據英國《每日電訊報》12月2日(北京時間)報道,歐洲核子研究中心(CERN)的科學家正在對反引力進行測試,測試結果有望革新物理學理論并改變我們對宇宙的理解。   反引力一直是包括《星際迷航》在內的科幻電影和科幻小說的“常客”。不過現在,科學家們相信,最新實驗或許讓他們朝著厘清反物質和反引力理論

    全球最大!英國著手設計暗物質探測器

      據英國帝國理工學院網站近日報道,英國研究人員正著手設計全新探測器來捕獲暗物質。下一代探測器的規模將為目前世界上最靈敏的暗物質探測器LUX-ZEPLIN(LZ)的10倍,希望能發現更廣泛的潛在暗物質候選粒子或其他新物理現象。  實驗概念藝術圖。圖片來源:英國科學技術設施委員會  新探測器將由帝國理

    -丁肇中談暗物質發現:不知道讓我贏得信任

    CFP供圖  “您認為真能找到暗物質和反物質嗎?”  “我不知道。”  “您認為發現暗物質的價值在哪里?”  “我不知道。”  10月14日下午,在東南大學介紹由他主持的國際空間站上AMS實驗的最新實驗結果時,丁肇中連說“不知道”。  “不知道”,是丁肇中回答問題最常用的答案。丁肇中說,他不知道是真

    英國著手設計全球最大暗物質探測器

    科技日報訊?(記者劉霞)據英國帝國理工學院網站近日報道,英國研究人員正著手設計全新探測器來捕獲暗物質。下一代探測器的規模將為目前世界上最靈敏的暗物質探測器LUX-ZEPLIN(LZ)的10倍,希望能發現更廣泛的潛在暗物質候選粒子或其他新物理現象。實驗概念藝術圖。圖片來源:英國科學技術設施委員會新探測

    宇宙何以充斥物質而不是反物質?

      美國費米國家實驗室的物理學家稱,他們仔細分析了該實驗室的Tevatron加速器中收集到的質子和反質子碰撞的數據后發現,B介子衰變產生的μ介子對比反μ介子對多1%,這有助于解釋為何宇宙間充斥著物質而不是反物質,或許也有助于解釋人類為什么會存在。  ?   愛因斯坦相對論和

    美國暗物質研究專家:中國走上尋找暗物質的最前沿

    “熊貓計劃”的暗物質探測器  由清華大學主導的中國暗物質實驗合作組近日在美國《物理評論D》上發表最新實驗結果稱,獲得了點電極高純鍺探測器在10吉電子伏特以下能區里最靈敏的暗物質實驗結果,并利用這一技術確定性地排除了美國CoGeNT實驗組幾年前給出的暗物質存在區域。  無獨有偶,由上海交通大學牽頭的“

    美研發新粒子探測器-專查不守“規矩”的奇特粒子

    位于日本高能物理研究所、正在等待升級的Belle探測器。  據美國趣味科學網站9月8日報道,美國能源部最近向印第安納大學能量和物質探測中心的一個研究團隊提供了120萬美元的資金,資助他們創建一種新的超精確的粒子探測器Belle Ⅱ,從而用于調查一些似乎違背基本的物理學法則的基本粒子奇特的屬性和行為。

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