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反物质新闻

欧洲核子研究中心反氢原子生产效率实现飞跃

欧洲核子研究中心(CERN)的科学家在反氢原子生产领域取得重大进展,将生产数万个反氢原子从长期追求的目标变为一夜即可完成的常规任务。ALPHA实验团队展示的全新冷却技术,使他们在数小时内就能生成超15000个反氢原子,标志着反物质生产效率显著提升。制造反氢需先捕获并冷却正电子和反质子云,再将其结合。多年来,研究团队持续优化这一过程。此次突破的关键在于创新正电子冷却方法,通过引入激光冷却的铍离子,利用共振冷却使正电子释放能量,将正... 2025-11-21

欧洲核子研究中心与俄罗斯团队合作 首次分子观测镭原子核磁结构

欧洲核子研究中心(CERN)的国际CRIS团队,携手俄罗斯物理学家,首次利用分子观测了镭原子核的磁结构,这一成果通过实验证实了先前提出的理论,即原子核内磁场分布对分子能级具有显著影响。该研究在探索粒子物理标准模型之外的基本效应上,迈出了关键一步。尽管标准模型在解释基本粒子世界方面取得了巨大成功,却无法阐明宇宙中物质远超反物质的观测现象。科学家们推测,这可能是由于基本对称性的违背所致。然而,标准模型所能解释的违背对称性机制及... 2025-11-20

美国SPARC项目推动中微子研究 拉近科学与社会距离

中微子,这种被称为幽灵粒子的量子,几乎无重量且难以探测,却充斥着整个宇宙空间。它们以接近光速的速度运动,与周围环境的相互作用极弱,因此研究起来极为困难。尽管如此,科学家们仍在不懈努力,试图揭开中微子的神秘面纱,探索其在宇宙演化、物质形成以及物质与反物质不平衡中的关键作用。现代物理学认为,中微子可能在宇宙大爆炸后物质形成中扮演了重要角色,甚至可能打破了物质与反物质之间的微妙平衡。然而,由于中微子几乎完全不受其他基本结构的... 2025-11-06

神秘粒子:宇宙“反物质消失案”的最大嫌疑人

大爆炸应该产生等量的物质和反物质,它们会在壮观的纯能量爆发中相互湮灭。但事实并非如此,我们周围看到的一切,从我们脚下的地面到最遥远的星系,都是由物质构成的。这对于科学家来说,一直是个难题:根据物理学家目前最完善的理论,物质、反物质应该在大爆炸时以等量产生。但宇宙中反物质却极其罕见,那么究竟是怎么回事呢?物理学家目前尚无法解答这个问题,但许多人认为答案必然涉及物质与反物质行为方式中某种微妙的差异。而当下,通往这片未知领... 2025-11-04

美国伯克利国家实验室研制出最灵敏的伽马射线探测器

科学家们已成功完成伽马射线能量跟踪阵列(GRETA)的研发工作。GRETA作为世界上最强大的伽马射线探测器,有望给核物理学领域带来重大变革。该探测器由美国劳伦斯伯克利国家实验室研发,即将运往密歇根州立大学稀有同位素束流装置(FRIB)进行安装并开展首次实验。GRETA如同原子核显微镜,能以前所未有的精度探究原子核结构,有助于解答恒星如何产生重元素、宇宙中物质为何比反物质多以及原子稳定性极限等基本问题。它拓展了人类对自然的认知,还... 2025-08-16

大型强子对撞机团队首录λ重子与反λ重子衰变速率差异

7月16日塔斯社报道,大型强子对撞机(LHCb)装置的科研团队在历史上首次记录到λ重子和反λ重子的衰变速率差异,这一发现与宇称-电荷对称性(CP)破缺有关。研究人员在《自然》杂志发表文章称,这使物理学家距离揭示宇宙中几乎没有反物质的原因更近一步。物理学标准模型预测,因宇称和电荷对称性被破坏,反物质和物质行为会有所不同。介子粒子的宇称和电荷对称性破坏早在半个多世纪前就已证实,而玻色子构成宇宙大部分物质。此次研究指... 2025-07-18

现代物理研究所承担的三项国家重点研发计划“大科学装置前沿研究”重点专项项目启动会在复旦大学顺利召开

2025年6月8日,由复旦大学现代物理研究所研究人员牵头承担的三项国家重点研发项目启动会在复旦大学江湾校区顺利召开。此次启动的项目包括:常规项目基于X射线-原子核系统的量子调控研究、青年科学家项目重离子碰撞中物质与反物质原子核的产生机制研究以及高能重离子碰撞中的原子核结构研究。 三项研究聚焦核物理以及相关前沿交叉,面向基础科学中的关键科学问题。复旦大学副校长马余刚院士代表学校致欢迎词。他指出,三项研究分别围绕原子... 2025-06-21

兰州大学研究团队在重子CP破坏理论研究中取得重要进展

兰州大学于福升教授团队与合作者在重子衰变的电荷-宇称对称性(CP)破坏的理论研究中取得了突破性进展,首次揭示了重子衰变CP破坏的动力学新机制,并预言了具有标志性的新观测量,相关成果以Establishing CP Violation in b-Baryon Decays为题发表在物理学期刊《Physical Review Letters》上。该成果不仅深化了对CP破坏的理解,更为未来实验测量重子衰变的CP破坏提供了清晰目标和理论支撑。图1. 文章发表信息理解宇宙中正物质为何多于反物质,... 2025-06-17

大型强子对撞机反物质研究再获突破,反超氦-4证据现身

近日,反物质研究领域传来新进展,大型强子对撞机(LHC)相关实验取得重要成果,在高能粒子碰撞中发现了已知最重原子反核的证据,进一步深化了人类对反物质的认识。2024年,纽约布鲁克海文国家实验室相对论重离子对撞机STAR合作组的研究人员曾报告,他们短暂地创造了迄今为止最重的反物质核——反超氢-4,一度在此类研究记录上领先。然而,欧洲核子研究中心(CERN)凭借在大型强子对撞机(LHC)中的实验,将纪录再次刷新,成功制造出更重的反物质核——反超氦... 2025-04-27

欧洲核子研究中心实验证实反超氦-4形成理论

4月14日,塔斯社报道称,欧洲核子研究中心(CERN)物理学家通过观测新发现的反超氦-4(迄今最重反物质)形成过程,在重粒子碰撞实验中验证了两种主流反超氦-4形成理论。相关研究成果发表于《物理评论快报》,证实了统计热力学模型(SHM)的有效性。研究团队利用ALICE探测器,在大型强子对撞机(LHC)铅核碰撞实验中首次追踪反超氦-4的形成路径,并精确测量其质量与形成频率。实验数据显示,超氦-4与反超氦-4粒子的生成概率高度一致,与SHM理论预测结果吻合... 2025-04-15