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  • 核聚变理论和技术研究的探索者:洛斯·阿拉莫斯国家实验室(LANL)
    2023年5月,美国洛斯·阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory,LANL)的科学家Osman El Atwaniq牵头成功开发出一款纳米晶高熵合金,并在类似于聚变反应堆原型的模拟极端环境中表现良好。为了化解钨材料在熔融条件下降解和变形所带来的不良影响,团队最终选择了铪元素(Hf)作为合金混合物,并在LANL、UKAEA、波兰华沙大学等多个机构进行的模拟,结果显示该种合金在高温和极端辐照环境中显示出良好的抗辐照性和稳定性。该论文已在2023...
  • “小粒子大作用”粒子物理学对我们的生活有何影响?
    粒子物理学是研究微观世界中基本粒子的性质和相互作用的学科,在强子层次这些基本粒子包括各种介子、重子等,当然还有各种奇特强子态。粒子物理学是物理学的一个分支,旨在探测物质的最基本组成部分,从而深入理解宇宙的本质及其演化。
  • 欧洲核研究组织的实验中,观测到在最高能量下的量子纠缠
    艺术家的印象,一个量子对的顶部夸克。(图片:欧洲核研究组织)量子纠缠是量子物理学的一个迷人的特征--非常小的理论。如果两个粒子是量子纠缠在一起的,那么一个粒子的状态与另一个粒子的状态是联系在一起的,无论粒子之间的距离有多远。这种在经典物理学中没有类似现象的思维扭曲现象已经在各种系统中观察到,并发现了一些重要的应用,如量子密码学和量子计算。在2022年, 诺贝尔物理学奖 被授予阿兰方面,约翰F。克拉塞和安东齐林格关于...
  • 拥有大型强子对撞机,人类能把粒子加速到多快?
    不过,为了研究宇宙的起源、物质的构成,人类建造了粒子加速器和粒子对撞机,把极小的粒子加速到非常快的速度,接近光速,然后让它们迎头相撞,粒子分崩离析,飞向四面八方。收集这些四散而逃的粒子,分析它们的行为,就可以反推出对撞粒子的性质了。
  • 粒子物理

    澳科学家利用铯改进原子理论计算方法 有助发现大型对撞机无法揭示的新粒子

    澳大利亚科学家在最新一期《物理评论快报》杂志上撰文称,他们借助由一个普通的铯原子和名为缪子的基本粒子组成的一种不寻常的原子,通过理论研究,提高了对铯原子核的磁性结构、在铯原子中的作用以及缪子效应的理解。最新方法有望提供一种不同于大型强子对撞机的方式发现新粒子,或有助揭示占据宇宙总质量95%的暗物质的秘密。 2023-02-28 粒子物理

    环境气候与粒子物理学

    当科学家们讨论粒子物理学的未来时,他们也在考虑地球的未来。作为斯诺马斯美国高能物理社区规划程序的一部分,一份白皮书详细介绍了建造和运行粒子加速器而影响环境的方式,以及减轻这些影响的办法。 2023-02-20 粒子加速器粒子物理

    粒子物理和天体物理|研究揭示宇宙学一阶相变新方法

    许多粒子物理和天体物理宇宙学的观测均预示着目前描述物质微观结构的粒子物理标准模型是不完备的。搜寻超出粒子物理标准模型的新物理的信号是当前粒子物理和宇宙学观测的重要科学问题之一。较多超出粒子物理标准模型的新物理模型都预言了宇宙演化过程中会发生一阶相变。 2023-02-16 天体物理粒子物理核物理核天体

    太空原子钟能揭开暗物质面纱?

    其中一类重要实验使用的是原子或原子核,因为它们对暗物质信号具有令人难以置信的敏感度。部分原因在于,当暗物质粒子质量非常小时,会引起自然常数的振荡。这些振荡,比如出现在电子质量或电磁力相互作用的强度中,会以可预测的方式改变原子和原子核的跃迁能量。 2023-02-16 原子核粒子物理

    物质介观结构的中子探测

    小角中子散射(SANS)技术是一种常见的中子散射技术。 2023-02-12 粒子物理核物理中子衍射

    对撞机,究竟是个什么机

    早期对于微观世界的研究,通常是对天然的放射性物质或宇宙线进行观测。那时的科学家,会将微观尺度的现象放大至宏观可见的尺度,然后再进行观测——科学家们会使用能在一些射线中曝光的照片底片,或者使入射粒子在过饱和蒸气中形成一连串的电离原子作为凝结核,进而在粒子轨迹上形成一连串的雾气的“云室”等来观测微观粒子造成的现象,并通过分析这些微观粒子所留下的径迹的结构和形状来推测粒子的性质。 2023-02-09 粒子物理大型强子对撞机对撞机粒子加速器

    科学家模拟出末态粒子关联的三维结构

    在美国布鲁克海文国家实验室的相对论重离子对撞机(RHIC)和欧洲核子中心的大型强子对撞机(LHC)上,科学家将金原子核或铅原子核加速到接近光速并对撞,高能喷注在碰撞中产生的微观亚原子液滴中传播并损失能量,这相当于提供了一个超声速的“音源”,接近光速的高能粒子可以激发出马赫波。 2023-02-08 粒子物理大型强子对撞机粒子加速器重离子加速器

    研究人员首次观测到 粒子整体自旋排列现象

    自旋是基本粒子所具有的内禀角动量,其本质上是一种相对论的量子效应。如果把自旋的粒子想象成一个旋转的陀螺,与陀螺的转轴方向类似,粒子的自旋也存在着方向。粒子自旋的方向并非简单三维的,而是量子化的,探测器无法直接探测到粒子的自旋方向信息。 2023-02-07 粒子物理

    杨晓菲课题组在《粒子物理与核物理进展》发表关于激光核谱学研究奇特原子核的长篇综述文章

    近日,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杨晓菲研究员等应邀撰写的长篇综述文章“研究奇特原子核的激光核谱学”(Laser spectroscopy for the study of exotic nuclei )发表在核物理和粒子物理综述期刊《粒子物理与核物理进展》(Progress in Particle and Nuclear Physics)。 2023-02-01 原子核核物理核技术粒子物理

    经典系统内首次观察到“准粒子”

    研究团队发现,这些作用范围比较长的力使粒子“成双成对”。而大量成对耦合的粒子暗示,这些是系统内的准粒子。当研究人员模拟了一个由数千个粒子组成的大型二维晶体并检查其运动时,证明了上述假设是正确的。 2023-01-31 粒子物理

    粒子物理|一种“短命”的奇异粒子合成

    粒子物理学标准模型指出,大多数粒子都由夸克组成,已知有6种夸克:上夸克、下夸克、顶夸克、底夸克、粲夸克、奇异夸克。通常情况下,2个或3个夸克结合在一起形成质子和中子。∧(1405)一直被认为是一种特殊的激发态,由上夸克、下夸克和奇异夸克组成,但迄今科学家们一直未曾发现这种粒子。 2023-01-30 粒子物理

    STEREO实验最终结果否定惰性中微子假说

    中微子是宇宙中最古老、数量最多的物质粒子,从宇宙诞生起就充斥整个宇宙空间,其非常轻,呈电中性,仅通过电弱力相互作用,极难被探测到。目前已知有3种不同类型的中微子:电子中微子、缪子中微子和陶子中微子。而且,这些中微子能在不同状态之间“变身”,即所谓的中微子振荡。 2023-01-16 中微子粒子物理
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