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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

    为了捕捉深空中微子,天文学家在格陵兰的冰层中设置了陷阱

    地球上其他地方的探测器偶尔会记录到超高能 (UHE) 宇宙射线的到来,这些原子核以如此高的速度撞击大气层,以至于单个粒子可以包含与击球良好的网球一样多的能量。研究人员想查明它们的来源,但由于原子核带电,太空中的磁场使它们的路径弯曲,从而掩盖了它们的起源。 2021-07-15 宇宙射线原子核

    天文学家探测到超高能伽马射线源

    来自中国科学院 (CAS) 和其他地方的天文学家报告了在银河平面内检测到新的超高能 (UHE) 伽马射线源。 2021-07-14 伽马射线宇宙射线

    我国科学家发现宇宙粒子加速器能量直逼经典理论极限

    公元1054年,中国古代天文学家记载下了蟹状星云诞生的超新星爆发;跨越近千年后,由中国科学家牵头的国际合作组在世界上率先对蟹状星云的超高能区进行了精准测量,为超高能伽马光源测定了亮度标准。 2021-07-14 伽马射线宇宙射线粒子加速器

    宇宙辐射:为何我们无需担心

    在本文中,我们探讨宇宙辐射是什么,为什么我们在地球上要受到保护免受这种辐射,它如何影响从事特定工作的人,以及它如何帮助推进癌症治疗技术。 2021-07-09 国际原子能机构宇宙射线粒子加速器

    高能天文学“标准烛光”亮度测定

    7月9日,《科学》发表了一篇来自高海拔宇宙线观测站(LHAASO)的研究成果。LHAASO的科研人员精确测量了高能天文学标准烛光——蟹状星云的亮度,在更广的能量范围内为超高能伽马光源测定了新标准。 2021-07-09 宇宙射线伽马射线X射线

    麦克林湖部署的变革性介子技术

    世界上第一个专为工业标准钻孔而开发的宇宙射线 μ 子探测器已部署在萨斯喀彻温省北部的奥拉诺麦克林湖站点,在那里它将用于对铀矿床进行成像。 2021-07-09 宇宙射线X射线加拿大粒子加速器中心

    探索无界 揭开中微子之谜

    江门中微子实验观测站,简称JUNO。王贻芳对这个项目是自豪的:“JUNO的探测器是大亚湾的1000倍,这是有史以来全世界最大的探测器。” 2021-07-02 宇宙射线

    我国航天带动千亿市场,神舟飞船培育太空种子,太空育种很厉害!

    之所以人们会带种子上太空,目的就是为了进行基因培育,在宇宙特殊的环境下,种子就有可能会产生变异,这样的话就可以培育出更加理想的新品种了。 2021-07-02 航天育种辐射育种宇宙射线

    欧空局利用航天器的

    欧空局报告说,它正在利用最初在罗塞塔和火星快车任务上收集的所谓航天器 "内务"数据来了解更多关于宇宙射线的信息。宇宙射线是高能辐射的爆发,航天器收集的数据有助于科学家了解宇宙射线在火星和内太阳系中的表现。 2021-07-01 宇宙射线
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