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  • 密西西比州立大学教授实验揭示物理学“对称性”新认知
    近日,密西西比州立大学物理学教授 Dipangkar Dutta 作为首席研究员开展的一项开创性实验,其成果发表于著名期刊《物理快报 B》。该实验表明,物理学中的对称性并非如科学家以往所认为的那样绝对。几个世纪以来,对称性一直是科学家理解宇宙的重要基础。而此次关于对称性的新研究成果,丰富了不断增长的科学知识体系,为能源、技术、医学等领域的突破提供了助力。这项研究在美国能源部托马斯·杰斐逊国家加速器设施开展。研究结果显示,作为物质...
  • 两个新发现的同位素:富质子核子的稳定性研究
    原子核是由质子和中子组成的,它们被强相互作用力紧紧地粘在一起。但是,不是所有的核子都是平等的。有些核子比其他核子更稳定,更容易存在。这些核子的质子数或中子数恰好等于一些特殊的数字,比如2,8,20,28,50,82,126等。这些数字被称为幻数,因为它们具有一些奇妙的性质。
  • 核物理:中子的历程
    原子主要由哪些部分组成?大多数人可能会回答,原子是由带正电的质子和电中性的中子组成的原子核再加上围绕原子核运动的电子组成的。如果不考虑更基本的粒子与它们之间的相互作用,这个答案基本正确。质子、中子和电子,可能是最为人们所熟悉的三种亚原子粒子。在这三种粒子中,中子是被人类发现最晚,了解得最少的一种粒子。
  • 理论家和实验家联手破解一个核物理谜题
    近期,一个由理论物理学家和实验物理学家组成的研究团队在质能方程框架的“协助”下,利用美国国家超导回旋加速器实验室制造和分析稀有同位素的能力,解决了一个与锆-80原子核的质量缺失有关的谜题。
  • 核物理

    Luisella Lari 加入布鲁克海文实验室,担任电子离子对撞机项目经理

    纽约州厄普顿 — 美国能源部布鲁克海文国家实验室已任命 Luisella Lari 为电子离子对撞机(EIC) 的项目经理,这是一个独一无二的核物理研究设施,将提供对该建筑的更近距离观察物质块——2022 年 10 月 3 日生效。 2022-11-07 核物理

    希格斯粒子物理学时代

    大型强子对撞机的两个实验ATLAS和CMS的研究人员继续对所发现的粒子进行越来越严格的测试,使用新技术来发现隐藏在相似事件中的稀有事件(例如罕见的希格斯衰变)。 2022-11-07 粒子物理核物理

    质子结构的又一谜团

    更重要的是,对质子电极化率的精确测定,可以帮助弥合对质子的不同描述。我们还是把质子想象成一个模型,中间是三个平衡的夸克。 2022-11-02 核物理

    核解释——聚变能可能吗?

    几十年来,聚变能源一直是一个遥远的梦想,它提供了几乎无限的清洁能源前景。但现在随着私营部门的迅速参与和重大科学突破的定期发生,聚变的实现似乎比以往任何时候都更加接近。在这一集中,专家解释了聚变背后的科学以及在这种能源能够为我们的家庭供电之前必须克服的挑战。 2022-10-30 核物理

    中子——点石成金的魔法炮弹

    20世纪50年代,天体物理学家Burbidge夫妇、Fowler、Hoyle(B2FH)和Cameron等根据太阳系原子核丰度的观测结果和原子核的壳模型,分别提出了宇宙中“让铁变成金的魔术”——中子俘获过程。 2022-10-24 原子核核物理

    “中国天眼”发现迄今宇宙最大原子气体结构 尺度比银河系大20倍

    据介绍,宇宙中所有天体的起源都离不开原子气体,例如,星系的主要演化过程就是不断从宇宙空间吸收原子气体然后将其转化为恒星的过程。观测宇宙中的气体是天体物理领域一个非常重要的研究课题。 2022-10-20 核物理粒子物理

    机器学习在核物理学中占有一席之地

    在过去的几年里,核物理已经看到一系列机器学习项目上线,并发表了许多关于该主题的论文。现在,来自 11 个机构的 18 位作者在最近发表在《现代物理学评论》上的一篇论文“核物理中的机器学习”中总结了人工智能辅助工作的爆炸式增长。该论文也可在 arXiv 上找到。 2022-10-20 核物理

    原子能院郭冰研究员应邀担任国际知名学术期刊《物理学前沿》客座主编

    近年来,随着激光技术的迅速发展,强激光也成为继加速器和反应堆之后研究核科学的一种新手段,并形成了一门新的交叉学科——激光核物理。 2022-10-18 核物理

    物理学家观测到一种新磁性准粒子

    科学家们长期以来一直预测,磁子可以相互作用并合并形成新的准粒子。他们利用散射的中子在实际材料中寻找这些多个磁振子的“束缚态”。 2022-10-17 粒子物理核物理

    锦屏团队中子源反应研究成果 有助理解宇宙超铁元素起源

    锦屏深地核天体物理实验(JUNA)研究团队历经7年,研制了深地实验室中最高流强的α粒子加速器、高功率13C同位素厚靶及高灵敏度的中子探测器阵列。结合锦屏深地实验室优良的低本底环境,团队在天体物理能区(0.24—0.59MeV)内精确测量了13C(α,n)16O反应截面,并利用四川大学3MV串列加速器将测量能区扩展至高能区(1.9MeV),首次实现了13C(α,n)16O反应截面从天体物理能区到高能区精确地自洽测量。 2022-10-13 粒子物理核物理

    超级计算机模拟揭示了太阳如何加速带电粒子

    科学家们一直在努力解决的一个问题是解释高能粒子是如何从等离子体的较低热能中加速的。如果某些粒子首先被未知过程加速,某些等离子体过程(如冲击)可以进一步将这些粒子加速到威胁卫星和宇航员的能量。挑战在于理解初始加速度。 2022-10-12 粒子物理核物理

    粒子物理,核物理,如何发展中国的理论物理

    原子核物理、基本粒子物理、激光物理、量子化学、分子物理等,都受到了 20 世纪这两个最伟大发现的影响。而理论物理学家,在发展从原子核、基本粒子到激光物理,所有这些领域中,都起着重要的作用。20 世纪古典物理也在继续发展,特别是在一些特殊状态,像等离子体状态,还扩展到很多其他的领域,直到为国民经济服务的一些领域,都有物理学家的影子。 2022-10-11 核物理粒子物理

    我所开发出具有超大层间距及高稳定性的钒基水系锌离子电池正极新材料

    近日,我所无机膜与催化新材料研究组(504组)杨维慎研究员和朱凯月副研究员团队在水系锌离子电池正极材料研究方面取得新进展,发展了一种离子交换诱导相变方法,制备了具有超大层间距及高稳定性的针钒钙石ZnV6O16·8H2O(ZVO)新材料,并将其用作水系锌离子电池正极,表现出优异的倍率性能和长期循环稳定性。 2022-10-10 核物理

    太阳探测,夸父一号:太阳,我来了!

    现如今,科学的进步早已让我们更加了解它,但同时也产生了新的疑惑。为了揭开太阳的种种谜题,人类已经发射了70多颗与太阳探测相关的卫星,包括著名的帕克太阳探测器。 2022-10-09 核物理

    用量子纠缠编织时空

    纠缠是一种纯粹的量子现象。处于量子纠缠中的粒子,无论相隔多远,当其中一个粒子的状态发生变化,另一个将立刻受到影响。这种强烈的相关性似乎超越了空间和时间,例如,一旦知道一个粒子的自旋,就能马上确定另一个粒子的自旋。 2022-10-07 粒子物理核物理
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