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《打开宇宙之门》第一集:宇宙信使
你知道世界上海拔最高、规模最大、灵敏度最强的宇宙射线探测装置在哪吗?国际上空间最大、埋深最深的深地实验室长什么样?在1秒钟的1亿亿分之一的时长里超快光场能完成哪些活动?
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。
ALICE 首次发现超氦-4 反物质伴星证据
ALICE 首次发现超氦-4 反物质伴星的证据,这一发现也首次证明 LHC 中存在最重反物质超核
利用高能立体望远镜,科学家探测到最高能宇宙射线电子
包括德国马克斯普朗克核物理研究所在内的团队,利用高能立体望远镜系统(H.E.S.S.)取得了一项重大发现——在地球上探测到了迄今为止能量最高的宇宙射线电子
宇宙射线
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。
2023-03-02
宇宙射线
使用 μ 子成像以 3D 方式重建核反应堆
介子是带电的亚原子粒子,比电子重约 200 倍。μ 子射线照相术(或 muography)分析宇宙射线中的μ子如何穿透物体并利用此信息生成二维图像。该技术类似于医学成像中使用的 X 射线照相术,其中宇宙射线辐射取代了人工产生的 X 射线,μ 子跟踪器取代了射线照相板。
2023-02-28
宇宙射线
X射线
“拉索”:4410米高处,探索宇宙的超高能极限
位于四川稻城海子山上,海拔4410米的“拉索”是我国自主提出、设计、建造的新一代伽马射线望远镜和宇宙线探测装置。作为110年来人类研究宇宙线的最大实验装置之一,它将伽马天文学研究带入了人类从未观测过的新波段。尚未完全建成时,它已发现了超过1PeV(拍电子伏特,P是1015)的超高能宇宙粒子。
2023-02-24
伽马射线
宇宙射线
天体物理
“拉索”:4410米高处,探索宇宙的超高能极限
宇宙射线的能量可以有多高?我们人眼所能看见的可见光,其光子能量为几个电子伏特(eV)。太阳通过内部氢核聚变所产生的伽马射线,能量就达到了MeV(百万电子伏特,M是10^6)。而高能宇宙射线的能量却可达到GeV(十亿电子伏特,G是10^9)以上。
2023-02-22
宇宙射线
伽马射线
次级粒子
高能粒子流
中微子流
高能天体物理学科的带头人“李惕碚星”命名仪式举行
李惕碚院士作为我国高能天体物理学科的带头人,长期从事天体物理和宇宙学研究,在宇宙线探测、X射线天文学、宇宙微波背景辐射和宇宙学等研究领域均提出了极具创新性的思想和方法,为我国培养了大批重要的天体物理人才,在高能天体物理领域作出重大贡献、取得杰出成就,领导了中国首颗X射线天文卫星“慧眼”(硬X射线调制望远镜)立项,推动了清华大学天文发展特色的形成和2019年天文系的成立。
2023-02-22
宇宙射线
X射线
天体物理
SMILE完成星箭联合试验实现三个“首次”
近期,中科院空间科学(二期)先导专项——太阳风-磁层相互作用全景成像卫星(SMILE)任务团队,赴欧洲航天局(ESA)欧洲空间技术中心(ESTEC)开展卫星初样星箭联合试验,顺利完成接口对接、卫星分离和冲击试验。
2023-02-21
宇宙射线
天然辐射
2023年LHAASO科学运行工作会暨合作组第一次会议在四川天府新区宇宙线研究中心召开
会议收集了120个报告,涉及探测器及其运行、标定、计算条件和软件、数据分析、弥散伽马射线辐射、伽马暴、活动星系核、脉冲星风云、年轻的大质量星团、河外源、宇宙线物理、暗物质、新物理等实验与理论研究方向。
2023-02-16
宇宙射线
伽马射线
高能中微子望远镜研究团队顺利完成首次深海测试工作
高海拔宇宙线观测站(LHAASO)虽然在2021年5月发布了重要的研究成果:发现12个超高能伽马射线源,表明银河系内部存在着大量拍电子伏加速器(PeVatron),但国内外科学家目前还无法确认这些超高能伽马射线是否为强子起源,而其相伴生的高能中微子存在与否,就成为一个判据性的观测证据。
2023-02-16
中微子流
宇宙射线
伽马射线
脉冲星发现55年:中国天眼展望
55年来,天文学家探测脉冲星的数目接近4000颗,其中世界最大单口径射电望远镜——中国天眼(FAST)发现500多颗。脉冲星已经成为现代物理学的天然实验室,其观测研究具有涵盖多波段和多信使(电磁波、引力波、中微子、宇宙线)的全方位特性。目前发现的脉冲星有10余种,星体的磁场、自转、质量、辐射机制等表现出多样特征,其起源与演化依然是个谜团。
2023-02-15
中微子流
宇宙射线
【宇宙射线 研究“最强大脑”落户成都】四川天府新区宇宙射线研究中心落户
四川天府新区宇宙线研究中心落户成都科学城 ,标志着我国宇宙线研究最强大脑落户成都。该中心由中国科学院高能物理研究所设立,对高海拔宇宙线观测站 拉索展开研究,为解开宇宙线起源这一世纪之谜提供重要的科学支撑。
2023-02-14
宇宙射线
高能所校园宇宙线小组召开2023年度工作会议
2月6日,新春伊始,高能所校园宇宙线小组召开工作会议,回顾校园宇宙线观测联盟及小组2022年度工作取得的进展,并讨论2023年度工作计划。联盟理事长张闯、联盟理事陈刚、联盟顾问沈长铨及其他小组成员参加了会议。
2023-02-10
宇宙射线
遥感“瞰”创新 高海拔宇宙线观测站瞄准新的研究方向
2023-02-06
宇宙射线
大科学装置
宇宙射线|澳大利亚惊现地球最古老“太空访客” 远超太阳距今75亿年
宇宙以某种方式提供了一个时钟,宇宙射线不断在太空中穿行,当这些高能粒子(如质子和α粒子)与尘埃中的原子核碰撞时,核损伤会留下同位素特征。在星系中尘埃漂浮的时间越长,积累的核变化就越多。
2023-01-29
宇宙射线
太阳高能粒子
“江苏省院士工作站暨光电探测联合实验室”揭牌
王贻芳对与南京公司长期的合作历程进行回顾,感谢合作组成员完成了光电倍增管的研发,为江门中微子实验、高海拔宇宙观测站实验、锦屏中微子实验等诸多项目提供了强有力的支撑;希望能在合作组的努力下,为更多大科学工程装置的核心探测器件国产化做出更多贡献。
2023-01-19
中微子流
宇宙射线
核天体物理|走进世界最深地下实验室
国家“十四五”重大科技基础设施中国锦屏地下实验室(以下简称锦屏实验室)由清华大学和国投集团雅砻江水电共同建设。建成后,原有的4000立方米实验空间将得到极大拓展,可用于暗物质、中微子、核天体物理、深地岩石力学、深地医学等前沿基础科学研究。
2023-01-18
中微子流
天体物理
核天体
宇宙射线
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《打开宇宙之门》第一集:宇宙信使
02
放射性到底是什么?原子为何具有放射性?
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ALICE 首次发现超氦-4 反物质伴星证据
04
利用高能立体望远镜,科学家探测到最高能宇宙射线电子
05
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
06
伽马射线暴爆发形成磁陀星直接证据发现
07
作为宇宙信使的X射线
08
宇宙射线|如何在月球上建造基地?最新研究提供可行性方案
09
SMILE卫星软X射线成像研究获新进展
10
国际空间站上的宇航员在 Zvezda 模块上安装了X射线光谱仪
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