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放射性同位素 粒子加速器 辐照杀菌 无损检测 高新核材 辐射成像 放射诊疗 辐射育种 食品辐照保鲜 废水辐照 X射线 中广核技 中国同辐

  • “悟空”号揭示宇宙射线加速关键机制
    悟空号暗物质粒子探测卫星自2015年底发射以来,已在轨平稳运行超10年。依托该卫星的大量探测数据,中国科学院紫金山天文台领衔的科研团队近期取得新成果,首次发现宇宙射线加速能量极限的电荷依赖规律,对揭开宇宙射线起源之谜具有重要意义。相关成果4月29日在国际学术期刊《自然》发表。宇宙射线简单来说就是宇宙空间里以接近光速飞行的高能粒子流,其中包含各类原子核、正负电子等粒子。这些宇宙射线来自超新星爆发、中子星,以及黑洞等极端...
  • 放射性到底是什么?原子为何具有放射性?
    1896年,安托万·亨利·贝克雷尔第一次从铀矿石中发现了放射性现象。随后,科学家们对放射性开始了大量的研究,发现了我们如今知道的三种射线α射线、β射线、γ射线。
  • LHC质子-氧碰撞实验助力揭示宇宙射线奥秘
    在地球表面上方数十公里处,外太空高能粒子不断撞击大气层,产生大量高能次级粒子如雨点般落下,每秒约有一个这样的粒子穿过人的头部,但产生这些粒子的宇宙射线至今未被完全理解。近日发表的一篇论文中,ATLAS合作组阐述了在大型强子对撞机(LHC)上首次测量质子 - 氧碰撞对深入了解此类碰撞的帮助。事件显示图展示了 ATLAS 实验在 2025 年 7 月质子-氧碰撞期间记录的 19 条带电粒子径迹(黄线)。(图片:ATLAS)宇宙射线是一个多世纪前物理学家维...
  • 作为宇宙信使的X射线
    文章重点介绍最有代表性的X射线源,包括中子星和黑洞X射线双星、超大质量黑洞和活动星系核、星系团,以及伽马暴、超新星和潮汐瓦解恒星事件等爆发天体。
  • 宇宙射线

    我国空间望远镜联合观测迄今最亮伽马射线暴

    慧眼卫星是我国第一颗空间X射线天文卫星,于2017年6月15日发射运行,在轨观测5年多来已在黑洞、中子星、快速射电暴等方面取得一大批重要原创成果。高能爆发探索者(HEBS)于2022年7月27日发射,目前处于在轨测试阶段,预期将获得更多重要成果。 2022-10-15 宇宙射线伽马射线X射线

    高能所参加“奋进新时代”主题成就展

    9月27日,“奋进新时代”主题成就展在北京展览馆开幕。高能所制作的“中国散裂中子源运行原理模型”、“高海拔宇宙线观测站幻影沙盘”参加了本次展览。 2022-10-13 中国散裂中子源宇宙射线

    紫金山天文台在日冕极紫外波与冕环相互作用的研究中取得进展

    研究人员分析了发生在2022年1月20日的一次靠近太阳西边缘的爆发活动(图1),磁绳由于某种原因变得不稳定而向外爆发。它在上升期间经历了两个阶段,缓慢上升和快速上升(速度超过800 km/s)。磁绳爆发在下方色球层触发了M5.5级耀斑。耀斑在硬X射线和射电波段的光变曲线同时呈现准周期振荡(周期为18-113秒)。磁绳向外传播形成快速日冕物质抛射(CME),并驱动快模激波(对应射电II型暴),表明大尺度EUV波(传播速度为740-860 km/s)本质上就是激波。 2022-10-08 X射线宇宙射线

    非凡十年看中核(6)|地下深处,仰望星空

    主导宇宙演化的洪荒之力到底是什么?占宇宙95%的暗物质与暗能量究竟是怎样的存在?探测暗物质对揭开宇宙奥秘至关重要,暗物质、中微子、恒星演化、元素形成,这些前沿科学研究将为人类认识宇宙带来革命性的突破。科学研究苦苦探寻的答案,也许不在浩渺星空,而在2400米地下深处。 2022-09-28 宇宙射线

    不是暗物质湮灭的证据!费米银河系中心暗物质之谜,现在终于破解

    通过对费米伽马射线太空望远镜数据的分析,以及一系列详尽的建模模拟,研究人员能够确定,观测到的伽马射线,不可能是由所谓弱相互作用大质量粒子产生的,这种粒子通常被认为是暗物质的物质。这些湮灭的粒子可以产生高达300千兆瓦电子伏特的能量,对暗物质的性质施加了迄今为止最强限制。在大约40年的时间里,粒子物理学中暗物质的主要候选者是一种热的、弱相互作用和弱尺度的粒子。 2022-09-23 伽马射线宇宙射线

    拉近大科学装置与公众的距离——2022年全国科普日活动启动

    最好的科普莫过于能亲身参与科学研究。在校园宇宙线观测联盟的展位上,一台名为“宇宙射线描迹仪”的小型设备不断滴滴作响,并按不规则的方向闪现绿光。“宇宙射线带来宇宙空间的丰富信息,无时无刻不在穿越我们的身体。”校园宇宙线观测联盟顾问沈长铨告诉记者,这台仪器就是帮助我们形象地认识身边无处不在的宇宙线。 2022-09-16 宇宙射线

    核安全微科普丨你在南极我在北极,我们接收到的宇宙射线一样吗?

    动画制作:东华理工大学 传播系(翁雪 张雨曦 刘诗琪 裴丹娜 钟沂洳)指导老师:陈熊思迪联合策划:核安全中心 中国宝原 2022-09-14 宇宙射线

    校园宇宙线观测联盟首个校园宇宙线观测站落成

    宇宙线是来自宇宙的高能粒子,宇宙线的起源、加速和传播机制是当代物理学前沿的重大科学问题之一,对于宇宙线的观测和研究也是学校科学教育的有效途径。在校园建设宇宙线观测站,是科教融合的重要载体。 2022-08-26 宇宙射线

    宇宙射线探测器正在探索古代宇宙以寻找一种新的物理学

    CosmicWatch 不是告诉时间,而是帮助世界各地的学生识别地球上最丰富和最神秘的粒子类型之一:宇宙射线。 2022-08-23 宇宙射线

    高能所和北京天文馆联合开展校园宇宙线观测科普期刊交流活动

    双方在交流讨论环节,提到从“校园宇宙线观测项目”和“星空大会”如何协同开展活动,加强新媒体平台之间合作,“星空之美”作品征集比赛,到联合举办直播、论坛活动,特别是利用杂志平台加强进行国家重大科技基础设施项目的科普宣传和推广,相关领域前沿热点的跟踪,以及对于科学教师的培训等。 2022-08-15 宇宙射线

    HERD项目空间高能宇宙辐射探测设施特种像增强器合作协议在西安续签

    7月29日,中国空间站旗舰级科学实验——空间高能宇宙辐射探测设施(HERD)特种像增强器研制五方合作协议续签仪式在西安光机所举行。 2022-08-15 宇宙射线粒子物理

    源自宇宙深处的强大无线电脉冲可被用于探测星系周围的隐藏物质

    “我们的研究表明,FRB可以作为我们的射电望远镜和无线电波源之间所有物质的串联,”主要作者Liam Connor说,他是天文学的托尔曼博士后学者研究助理,与天文学助理教授和研究的共同作者Vikram Ravi一起工作。 2022-08-09 宇宙射线

    宇宙射线,120亿年前的暗物质

    暗物质是宇宙中最神秘的存在,尽管我们无法直接看见它,但通过一些巧妙的方法就能够推断出它的数量应当远超普通物质。暗物质的存在对宇宙的演化至关重要。在一项最新的研究中,天文学家绘制了大约120亿年前暗物质是如何分布在星系周围的。他们的研究结果表明,暗物质的聚集度比理论预期的更低。 2022-08-07 宇宙射线

    长基线中微子实验进行中

    1998 年,研究人员发现中微子在旅行时会改变它们的“味道”。这种行为只有在中微子有质量的情况下才有可能——这与粒子物理学标准模型的初始假设相反。这种超标准模型行为的发现得到了 2015 年诺贝尔物理学奖的认可,推动了通过越来越精确的实验来表征中微子振荡的巨大努力。 2022-08-04 中微子核技术宇宙射线

    宇宙射线颠覆理论的奇怪射电源

    星系团让我们能够在实验室里无法重现的环境中研究各种各样的过程,包括磁学和等离子体物理。当星系团相互碰撞时,大量能量被注入热等离子体的粒子中,产生了射电辐射。而这种辐射具有各种不同的形状和规模。 2022-08-04 宇宙射线
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