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粒子新闻

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

中国的“粒子束炮”是核电的突破

在典型的裂变反应堆中,铀 235 等重同位素原子被分解,释放能量。该过程还释放出额外的中子,这些中子与其他原子碰撞并在连锁反应中将它们分开。破碎的原子是 乏燃料,冷却几年,然后小心储存几个世纪。但是,一种用这种“大炮”建造的新型反应堆——正式名称为质子加速器——可以回收这种乏燃料,使发电更便宜、更安全。 2022-06-14

宇宙射线中,物质和反物质构成的奇异原子

这些光谱线就像是用于识别每个原子的“指纹”,它们是原子被从激光束中吸收的能量激发时所产生的共振图像。共振线在频率标尺上的确切位置以及线的形状可以揭示原子的性质、作用在反粒子上的力等信息。如果共振线被加宽,这些信息就会被掩盖。 2022-06-13