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  • 量子机器学习用于环形正负电子对撞机(CEPC)物理分析的研究进展
    近日,北京大学核物理与核技术国家重点实验室的周辰团队和中国科学院高能物理研究所方亚泉团队合作,在环形正负电子对撞机的希格斯物理的模拟分析中,尝试基于国产的量子计算机,利用量子支持向量机(QSVM)的ML算法,分析希格斯粒子衰变到双光子过程,达到了与传统SVM类似的敏感度;并且,基于国产量子计算机硬件的结果与国际上同类量子计算机的结果也是可比的。
  • 核裂变——未尽的探索
    1939年2月,Meitner与Frisch首次揭示了铀原子核像液滴一样发生了分裂[1],并用fission这个词来描述核裂变。更重要的是,他们基于玻尔的液滴模型估算出一次核裂变会释放约200 MeV的能量。
  • “拉索”发现巨型“泡包”,有望解开这个宇宙谜团
    近日,位于四川省稻城县海拔4410米的宇宙线观测站“拉索”(LHAASO)的科学家,利用“拉索”在天鹅座恒星形成区发现一个直径达1000光年的巨型超高能伽马射线泡状结构,找到了能量超过一亿亿电子伏的起源天体,认证了第一个超级宇宙线加速源。这向解决宇宙线起源之谜迈出重要一步。此项成果2月26日在学术期刊《科学通报》以封面文章形式发表。
  • 核物理 | 被研究了一百多年的α衰变规律,背后还有一个至今未能解释的问题
    在当前的核物理研究中,寻找和合成极端条件下的原子核是一个重要的课题。许多新发现的核结构现象,只有在极端缺中子或者丰中子的原子核中才能够显现出来。 而当我们想去了解这些原子核(尤其是比铅-208重的原子核)时,“α衰变”是绕不开的一个话题。
  • 核物理

    新突破!原子能院谌阳平荣获2022年国家优秀青年科学基金

    谌阳平长期活跃在核天体物理和放射性核束物理前沿研究领域,尤其在核天体物理关键反应——“圣杯”反应12C(α,γ)16O的研究中深耕多年,取得了一系列原创性成果。 2022-08-12 核物理

    粒子物理,夸克有物质状态吗

    时间晶体是最新的,也许是最奇怪的物质量子态。这些是纠缠粒子的配置,即使它们没有能量,它们也会在状态之间振荡。在常规热力学中,最低能量对应于绝对零温度,这反过来意味着粒子的零运动。 2022-08-11 粒子物理核物理

    粒子物理学停滞不前的噩梦该怎样打破?

    十年前,粒子物理学家让整个世界为之振奋。欧洲核子研究组织(CERN)的大型强子对撞机(LHC)是世界最大的粒子加速器。2012年7月4日,在这里工作的6000多名研究人员宣布,他们发现了希格斯(Higgs)玻色子的踪迹。这是一种质量极高、寿命极短的粒子,是解释其他基本粒子如何获得它们质量的关键。 2022-08-10 粒子物理核物理

    可延长电子自旋的寿命,还能保存量子信息的方法

    电子是基本粒子之一,是其他系统的基石,电子具有特定的性质,如自旋或角动量,可以被操纵来携带信息,从而为推动现代信息技术的发展做准备。 2022-08-10 粒子物理核物理

    可控核聚变前沿探索:原子能院在激光驱动磁化“开尔文-亥姆霍兹”不稳定性研究中取得进展

    近年来,随着强激光以及诊断技术的不断发展,其逐渐成为开展磁化KHI研究的重要手段。激光驱动的磁化KHI研究在惯性约束聚变、空间物理和天体物理等领域具有重要意义。研究团队提出了一种通过激光驱动等离子体产生KHI的实验方案,通过辐射磁流体力学程序对激光驱动的调制靶产生的KHI进行了二维数值模拟,充分研究了外加磁场对多模扰动KHI涡旋演化的影响。 2022-08-09 粒子物理核物理

    香山科学会议:凝聚科学目标 统筹大科学装置建设与应用 围绕核物理深入讨论

    7月13—15日,聚焦大科学装置建设与应用的香山科学会议“大科学装置前沿研究”专题讨论会在北京召开,除了广受关注的天文望远镜之外,会议还围绕粒子物理、核物理、强磁场、综合极端条件、先进光源、中子源及交叉学科等领域大科学装置的基础前沿问题进行了深入讨论。 2022-08-03 核物理粒子物理

    纳米柱状透镜让科学家能用光诱捕单个原子

    鉴于其微小的尺寸,单个原子是出了名得难以看到和操纵,但找到这样做的方法将是非常有用的。20世纪60年代激光器的发明最终使人们认识到,其可以利用光的辐射压力来捕获粒子、原子甚至是活的细菌。 2022-08-03 原子核核物理

    比人脑突触快百万倍,高能效质子可编程电阻器开发成功|总编辑圈点

    该装置的工作机制是将最小的离子—质子通过电化学方式,插入绝缘氧化物中,以调节其电子导电性。因为研究使用非常薄的设备,因此可通过使用强电场来加速这种离子的运动,并将这些离子设备推到纳秒级的运行状态。 2022-08-01 核物理

    研究表明:中微子应该是有质量的,但右手中微子却很难被发现!

    一个追踪“新物理”中微子的国际研究团队,对照理论家提出的标准模型扩展研究了与中微子探测相关的所有相关实验数据。最新分析是第一次有如此全面的报道,显示了右手中微子探索者面临的挑战规模,但也带来了希望的火花。在所有已观测到涉及中微子的过程中,这些粒子都表现出一种被物理学家称为左手性的特征。右手中微子,这是标准模型最自然的延伸,无处可见。 2022-08-01 中微子粒子物理核物理

    光是如何让原子冷静下来的?

    物质内的原子或分子都在永不停歇的做无规则热运动,这种运动的剧烈程度由系统的温度来描述。运动越剧烈,则温度越高,反之温度越低。 2022-07-29 核物理原子核

    美拟创造“看穿”墙壁的亚原子粒子束

    几十年来,很多行业的科学家都在想方设法利用辐射或粒子穿透物体,以了解物体内部的情况。例如,商业航空利用中子和伽马射线扫描空运集装箱内部以寻找非法材料。X射线扫描则广泛用于医疗保健领域,帮助医生查看人体骨骼结构。但迄今科学家们仍无法“看穿”特别厚的墙壁或地下深处,进而了解并绘制其结构图。 2022-07-28 粒子物理核物理

    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
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