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粒子新闻

Chinese Physics C 期刊2021年影响因子发布

6月28日,科睿唯安(Clarivate Analytics)2021年度期刊引证报告(Journal Citation Reports)正式发布,Chinese Physics C最新的影响因子为2.944,较2020年(2.145)提高37.2%,在SCI收录的全球核物理领域的19种国际期刊里排名第7,粒子物理领域的29种国际期刊里排名第14,同时位于粒子物理和核物理2区,总被引频次4181,各项指标相比于上一年度均有一定提升。 2022-06-30

最后,科学家们证明了“死锥效应”,撼动了粒子物理学

这种效应是强核力的一个基本要素——自然界的四种基本力之一 ——负责结合夸克和胶子。这些是构成强子的基本粒子,例如质子和中子,它们又构成了所有原子核,在正常情况下,只有在大型强子对撞机产生的那种高能级下才能单独看到它们。 2022-06-28

深度学习识别 LHC 数据中的正面碰撞

深度学习可能是理解世界首屈一指的粒子加速器中产生的质子碰撞的关键。这是来自欧洲和美国物理学家的信息,他们展示了一种为语言翻译而开发的算法如何有效地滤除欧洲核子研究中心大型强子对撞机探测器所采集数据中的噪声。一旦 LHC 升级,该算法可以为物理学家提供发现奇异新粒子的最佳机会。 2022-06-27

鹏博(海南)硼中子癌症治疗中心与住友重工签署购买硼中子治疗设备合约

通过具有指向性的低能量超热中子束对肿瘤部位进行外照射后,癌细胞内的非放射性同位素10B原子吸收热中子后会分裂成α粒子(4He)和反冲核(7Li),在这两个重离子的照射下,癌细胞DNA发生双股螺旋断键而死亡,从而实现在不破坏正常组织的条件下于细胞水平上定点杀死癌细胞。 2022-06-25

微观粒子,玻尔的“互补性原理”

每个学习量子力学的人都会对“幽灵”般的微观粒子着迷,也会对“波粒二象性”感到很困惑。玻尔的“互补性原理”就是为了理解微观粒子的奇怪行为而建立起来的。 2022-06-25

真空里有什么?这是一部粒子物理发展史(下)

在上文《真空里有什么——一部粒子物理发展史(上)》,我们用“真空显微镜”看到了原子,又打破原子看到了电子、质子和中子,以及质子和中子相互转化过程中出现的中微子。那把这些粒子剔除,剩下的是不是我们想要的“真空”呢? 2022-06-24

使用粒子加速器探索暗物质粒子,SLAC 物理学家 Natalia Toro 和 Philip Schuster 赢得 DOE 享有盛誉的 EO 劳伦斯奖

Toro 和 Schuster 因其对使用粒子加速器搜索暗物质粒子的实验设计的贡献而受到认可。 2022-06-23

重离子医院治疗不中断,今年1-5月粒子治疗出院患者量较去年同期增长20%

今年1-5月,重离子医院完成粒子治疗的出院患者量超400例,较去年同期增长20%,其中4-5月期间的出院量仍同比增长7%。目前,在全面开展医疗服务的要求下,重离子医院粒子放疗门诊、多学科讨论(MDT)等已全面逐渐恢复并基本达到此轮疫情前水平,粒子放疗等临床业务也均持续有序运行。 2022-06-23

大型强子对撞机,科学家希望升级后的原子粉碎机能破解宇宙的奥秘

大型强子对撞机——世界上最大的粒子加速器——的一个新阶段的运行计划在几周后开始,就在它迄今最伟大成就 10 周年纪念日的第二天:发现了备受追捧的希格斯玻色子. 2022-06-15

随着大型强子对撞机的加速,物理学家的希望飙升

当欧洲核子研究中心对撞机于 2010 年首次启动时,宇宙正处于争夺之中。这台机器是有史以来最大、最强大的机器,旨在寻找希格斯玻色子。该粒子是标准模型的基石,标准模型是一组方程式,解释了科学家们能够测量的关于亚原子世界的一切。 2022-06-14