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  • 季向东教授做客高能论坛
    2026年5月29日,上海交通大学季向东教授应邀在中国科学院高能物理研究所高能论坛做题为《能量的起源与核子结构——纪念李政道先生诞辰100周年及宇称破坏发现70周年》的报告。报告由王贻芳院士主持,吸引了线上线下超130万观众参加。季向东从自己受李政道先生的影响谈起,首先回顾了李政道先生对物理学、青年人和国家的贡献,并简单介绍了李政道和杨振宁70年前关于宇称不守恒的工作。接下来,他从太阳能量的来源入手,开始讨论强相互作用与色禁...
  • 阿贡实验室发现光可驱动钙钛矿材料中希格斯模式,实现非热方式调控对称性
    美国能源部阿贡国家实验室的科学家利用超快激光脉冲驱动金属卤化物钙钛矿材料中的声子活动,首次在半导体中观测到希格斯模式——一种可改变材料晶体对称性的集体原子振动。研究成果发表于《自然材料》。实验中所用钙钛矿晶体的显微镜图像。在激光照射下,该晶体发出图中所示的绿色荧光。图像中可见的晶粒长度约为几百微米。(图片由阿贡国家实验室提供。)研究团队将一种名为丁基铵碘化铅的二维金属卤化物钙钛矿晶体暴露于超快激光脉冲下...
  • ATLAS合作组在希格斯玻色子研究上取得新进展
    粒子物理学中,希格斯玻色子如何与自身相互作用的自耦合现象,是最大的未解之谜之一,它或许能解释早期宇宙演化及基本粒子质量来源机制。为揭示这种基本相互作用,ATLAS合作组近期对一对希格斯玻色子的黄金衰变通道之一展开研究,即一个希格斯玻色子衰变为两个光子,另一个衰变为一对底夸克。图中展示了一对希格斯玻色子的碰撞候选事件,其中一个玻色子衰变为两个光子,另一个衰变为一对底夸克。源自底夸克的两个粒子喷注用青色圆锥表示,两个光子用...
  • 联合核子研究所与拉丁美洲物理中心签署合作备忘录
    近日,联合核子研究所(JINR)与拉丁美洲物理中心(CLAF)在俄罗斯杜布纳签署谅解备忘录。根据协议,双方将推动拉丁美洲和加勒比海国家更广泛参与JINR科研活动,并借助JINR的研究能力,支持CLAF成员国在科学技术领域的发展。签署备忘录前,CLAF主任、巴西科学家乌利塞斯·巴雷斯·德·阿尔梅达教授访问了JINR多项科研设施和项目。他参观了高能物理实验室的NICA综合设施,以及中子物理实验室的IBR-2脉冲反应堆,并了解JINR团队在核问题实验室参与的国...
  • 核物理

    北京谱仪Ⅲ开创寻找正反超子不对称的新方法

    CP对称性描述了正反粒子(C对称)所遵守的物理定律在镜像变换(P对称)后是相同的。这一对称性,在强相互作用和电磁相互作用下成立;而在弱相互作用下则轻微破坏。 2022-07-27 粒子物理核物理

    物理学院冒亚军、李强课题组在三W玻色子共振态及多夸克喷注研究领域取得重要进展

    北京大学物理学院技术物理系、核物理与核技术国家重点实验室高能物理团队冒亚军教授、李强研究员课题组,利用CERN的大型强子对撞机的紧凑缪子线圈(compact muon solenoid, CMS)探测器实验所收集的13 TeV质子—质子对撞数据,在世界上首次实现了三W玻色子共振态的寻找、开发了3夸克和4夸克特征喷注的鉴别及校准技术。此项研究开拓了新物理寻找的新航线。 2022-07-26 核技术核物理

    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。 2022-07-23 中微子原子核核物理

    科研人员确定性观测到自旋-电荷分离现象

    粒子间复杂的相互作用和系统丰富的内部自由度通常给系统物理特性的描述带来挑战。在一维量子多体物理中,朝永-拉亭戈液体理论通常被用来描述一维多体系统的低能普适行为。 2022-07-17 粒子物理核物理

    核物理,宇宙中“双黄蛋丢掉了蛋白”,这个过程终于被科学家看到了

    英国牛津大学教授Philipp Podsiadlowski对此评价说:该“重大发现的一个特别之处在于,同时看到了一个双星系统和大约1万年前向外抛射的共有包层。 2022-07-16 核物理粒子物理原子核

    核物理,暗物质粒子与原子核的碰撞,被宇宙线加速了!

    十年前,物理学家在大型强子对撞机中首次发现了粒子物理学标准模型的最后一块拼图——希格斯玻色子,这是粒子物理学家经历了数十年努力的结果。 2022-07-05 粒子物理核物理

    新型自旋量子放大技术灵敏度达飞特斯拉水平

    随着量子力学基础研究和科学技术的发展,通过原子、分子、自旋等物理系统可以实现微弱信号的量子增强放大。相比基于经典电路的传统放大技术,量子增强放大技术具有更低的量子噪声和更高的放大增益,为提升测量精度提供了强有力的研究手段,因此受到广泛关注。 2022-06-24 原子核核物理

    我国研究团队揭示电荷转移过程中核量子效应重要作用

    记者23日从中国科学技术大学获悉,该校物理学院赵瑾教授研究团队与北京大学李新征教授合作,发现固体—分子界面的超快电荷转移与质子的量子动力学有很强的耦合,揭示了电荷转移过程中核量子效应的重要作用。 2022-06-24 核物理

    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 粒子物理核物理

    首次观测到四中子状态

    自然状态下,中子通常与质子结合为原子核,或以极为致密的排列构成中子星。但单个中子却极不稳定,平均在十几分钟后就会衰变为一个质子、一个电子和一个反中微子,而双中子和三中子体系更不稳定,因而科学家推测四中子体系也不会存在。 2022-06-23 原子核核物理

    科学家使用一种可以删除单个原子的新技术加速分子设计

    芝加哥大学化学副理教授、这项新研究的共同作者Mark Levin说:“这使你能够对一个复杂的分子进行调整,而不必完全重新开始设计过程。我们的希望是通过减少进入该过程的时间和精力来加速发现。” 2022-06-22 核物理原子核

    中科大在湍动磁场重联电子加速领域取得重要进展

    基于地球磁层多尺度卫星(MMS)原位探测数据,前述团队首次发现磁场重联扩散区可演化为湍流态。在处于湍动态的磁场重联扩散区,电子可通过多种加速机制(二阶费米、电子感应加速器加速、静电势等)被有效地加速至相对论能量(约为300KeV,KeV为千电子伏特),并在分布函数上呈现幂律谱分布。 2022-06-14 核物理

    原子核中一枚中子的自述

    我最亲爱的朋友是质子,当我们结合在一起的时候就成为了原子核,再环绕一定的电子就形成了大家熟悉的原子。在高温高压的太空环境中,我和我的族人可以形成中子星,不过直到现在我们是怎么聚集在一起的还没有被完全弄清楚。 2022-06-13 原子核核物理

    “隼鸟2号”带回的小行星样本含有放射性元素,开启了比太阳还古老的“时间胶囊”

    这项研究的作者Nicolas Dauphas说:“我们必须想象一个漂浮在太空中的冰和尘埃的集合体,当冰被小行星形成时存在的放射性元素衰变产生的核能融化时,它变成了一个巨大的泥球。” 2022-06-13 核物理

    黑洞能吞噬一切,欧洲地下的超级对撞机,能产生黑洞吗?

    这个位于欧洲地下的超级对撞机简称为LHC,其建设在瑞士和法国交界的侏罗山地下100米的地方。实际上,它的全称应该叫做大型强子对撞机,是物理学家为了找到“全新粒子”而建造的高能物理设备。 2022-06-13 核物理
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