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衰变新闻

美国核物理研究“囊中羞涩”?

美国能源部的核物理项目目前正在试运行一个新设施,以优化大型粒子对撞机,并策划一项跨国项目来验证粒子衰变过程,所有这些都面临着各不相同的预算方案。 2022-01-17

“悟空”号发表暗物质线谱搜寻结果

天文学家在不同的观测中发现,宇宙需要一种不可见的能够提供引力的物质即暗物质。弱相互作用大质量粒子(WIMP)是暗物质粒子模型中的重要候选者,一些模型预言WIMP暗物质粒子湮灭或衰变可以形成GeV-TeV能区的谱线。来自于天体物理过程的高能辐射与带电的宇宙线粒子相关,这是由于加速和能损的过程通常不会集中于某一个能量,因而天体物理过程产生的伽马射线辐射是一个连续谱。假若在伽马射线能区发现一条线谱,预示着某种来自暗物质或新物理的... 2021-12-30

科普 | 放射性核素半衰期

放射源包壳里包裹的是放射性同位素,而放射性同位素会不断地衰变,随时间的推移不断变少,甚至逐渐消失。为了度量这种变化的强弱,科学家们提出了“放射性活度”的概念,其含义可以理解为,单位时间内原子核衰变的数目。 2021-11-26

医用放射性同位素特点

放射性同位素的原子核不稳定,能够自发地衰变,同时释放出射线,可以被核仪器探测。 2021-11-06

什么是放射性同位素示踪?

放射性同位素示踪,就是利用某种放射性同位素的原子核衰变产生的放射性现象,通过放射性检测来观察和跟踪该种元素的物理和化学变化过程,从而探知被示踪物质的行为。 2021-11-04

寻找第四种中微子

中微子是一种很轻的、难以捉摸的亚原子粒子。1930年,沃尔夫冈·泡利提出存在中微子的假设,以此来解释某些放射性原子在衰变过程中的能量消失。这是一类几乎不与普通物质相互作用的基本粒子,因此探测难度极大。直到1956年,物理学家才通过实验证实了中微子的存在。 2021-11-02

第三代北京谱仪(BESIII)实验上的粲强子衰变研究,揭示基础物理面纱

近日,两位北京谱仪III(BESIII)实验国际合作组的科学家在《国家科学评论》发表综述文章,介绍了北京正负电子对撞机(BEPCII)上BESIII实验中所开展的粲强子衰变研究。 2021-10-29

LHCb实验引发新思考 或有神秘力量影响美夸克的粒子衰变

2020年3月,欧洲核子研究中心披露了可能存在打破标准模型的新式基本粒子和力。现在,进一步测量发现了类似的影响,或为物理学的新理论发展提供支撑。 2021-10-24

物理学家对中子寿命进行了有史以来最精确的测量

据外媒报道,物理学家已经比以往任何时候都要更精确地测量到中子的寿命。根据一项利用磁场捕获超冷中子的实验,该亚原子粒子衰变的平均时间为877.75秒。 2021-10-20

封闭载有辐射的粒子以更好地寻找和消灭癌症

能够将药物直接输送到患病细胞将改善治疗疾病的选择。一些放射性同位素已经被批准用于治疗癌症。当这些同位素在处理过程中从一种同位素变为另一种同位素时(例如,通过放射性衰变),它们会释放大量能量。 2021-09-22