科学家提出新假说:高能中微子异常或揭示“新物理”线索
位于地中海的KM3NeT中微子望远镜近期探测到一枚能量超过100拍电子伏特的超高能中微子事件,创下同类观测的能量纪录。然而,位于南极、规模更大的冰立方望远镜在更长的观测期内并未捕捉到类似信号,这一显著差异引起科学界高度关注。俄克拉荷马州立大学研究团队近期在《物理评论快报》发表论文指出,该异常可能源于中微子与地球物质相互作用过程中潜在的、超出标准物理模型的新物理机制。科学家分析认为,关键因素在于中微子穿越地球介质的距...
美国能源部投资3.2亿美元支持前沿核能项目
美国能源部(DOE)宣布,将向量子、核能、材料科学等领域的关键科研项目提供超过3.2亿美元的资金支持。这些资金将用于支持217个大学和企业的研究项目,旨在拓展科学知识,并应对与能源、国家安全和经济竞争力相关的关键挑战。这些研究项目涵盖了广泛的科学和技术领域,包括材料科学与工程、等离子体与聚变科学、核与粒子物理、化学与分子科学、量子信息科学与先进计算以及先进传感器和核技术。此外,项目还会资助促进知识共享、跨学科合作和专...
俄物理学家提出新理论模型助解强相互作用难题
标准模型(SM)是现代微观世界理论,描述了所有已知基本粒子及其电磁、强、弱相互作用。其中,电磁和弱相互作用已充分研究且预测完美,但强相互作用理解尚不充分。参与强相互作用的主要强子介子和重子由夸克构成,在某些情况下,了解夸克性质可计算复合粒子参数。当碰撞的电子和正电子能量接近复合粒子质量时,会出现电子 - 正电子湮灭概率急剧增加的共振现象,共振不仅与新介子或重子产生有关,还与现有介子或重子相互作用有关。列别捷夫核物理研究...
欧洲核子研究中心实现全球首次反物质公路运输,开启基础物理研究新时代
欧洲核子研究中心(CERN)今日宣布,其科学家团队成功完成了世界上首次反物质的公路运输。在严格控制下,研究人员将约1亿个反质子安全运送了10公里,标志着一个能够以前所未有精度研究物质与反物质不对称性的新时代正式开启。这项开创性实验由CERN的BASE合作组主导。实验采用了一个重达850公斤的便携式彭宁阱,其内部维持着接近绝对零度(8.2开尔文/-268摄氏度)的超低温和超高真空环境,以囚禁、冷却并保护反质子在与普通物质接触时发生湮灭。整...