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  • 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。
  • 物理学家提出"天照"粒子可能为重原子核,改写宇宙射线传播距离认知
    为解释超高能宇宙射线中"天照"粒子的起源,物理学家提出一种新假设:该粒子并非此前认为的质子或铁核,而是一种非常重元素的原子核,例如铂原子核。若假设成立,最强大的宇宙射线能够传播比之前认为的更远距离,其来源可能是中子星碰撞等宇宙极端事件。相关研究已发表在《物理评论快报》上。超高能宇宙射线由基本粒子和原子核组成,以接近光速从其他星系传播而来,偶尔到达地球。数十年来其起源仍是未解之谜。问题在于星系间空间充满宇宙微波背景辐...
  • 重走宇宙线发现之旅丨每秒有多少宇宙线穿过我们的身体
    宇宙线粒子是高能粒子,遍布在我们银河系中。当它们到达地球,首先撞击地球外层大气,它们与空气中的原子核相互作用产生新的粒子,一变二,十变百,产生级联效应,这种过程称为广延大气簇射(EAS),而产生的粒子被称为次级粒子,这些次级粒子像雨点一样打到地面上,被称为“粒子雨”,所以我们无时无刻不生活在“粒子雨”中。
  • 粒子物理|神奇的粒子,揭示了胡夫金字塔的隐藏结构!
    使用μ子对考古结构进行成像由来已久。当来自太空的高能宇宙射线冲入地球的大气时,μ子便会形成。由于宇宙射线提供了这些粒子的稳定供应,这种探测技术也变得越发成熟。
  • 宇宙射线

    高海拔宇宙线观测站测量出蟹状星云超高能段的亮度

    中国高海拔宇宙线观测站测量出蟹状星云超高能段的亮度,为超高能伽马光源测定了新标准。 2021-07-21 伽马射线宇宙射线

    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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