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CERN 七十年的科学历程以里程碑为标志,例如“发现负责弱核力的基本粒子 W 玻色子和 Z 玻色子”,开发了世界上最强大的粒子加速器,称为大型强子对撞机 (LHC),...
2022 年 XNUMX 月首次实现的“聚变点火”迄今为止已在劳伦斯利弗莫尔国家实验室 (LLNL) 的国家点火装置 (NIF) 进行了三次演示。这是聚变研究向前迈出的一步,并证实了控制核的概念验证……
两个黑洞的合并分为三个阶段:吸气阶段、合并阶段和衰荡阶段。 每个阶段都会发射特征引力波。 最后的振铃阶段非常短暂,并编码有关最终黑洞属性的信息。 重新分析数据...
2023 年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔·阿戈斯蒂尼 (Pierre Agostini)、费伦茨·克劳斯 (Ferenc Krausz) 和安妮·卢利尔 (Anne L'Huillier),“表彰他们为研究物质中的电子动力学而产生阿秒光脉冲的实验方法”。阿秒是十亿分之一……
物质受到万有引力的作用。 爱因斯坦的广义相对论预言反物质也会以同样的方式落到地球上。 然而,迄今为止还没有直接的实验证据表明这一点。 CERN 的 ALPHA 实验是...
日本研究人员首次检测到最重的稀有氧同位素Oxygen-28(28O)。 出乎意料的是,尽管它满足了核稳定性的“神奇”数字标准,但它被发现是短暂且不稳定的。 氧有多种同位素; 全部...
劳伦斯利弗莫尔国家实验室 (LLNL) 的科学家们已经实现了聚变点火和能量收支平衡。 5年2022月192日,研究团队利用激光进行受控聚变实验,2束激光发出超过XNUMX万焦耳的紫外线...
由于宇宙氢的超精细跃迁而形成的 26 厘米无线电信号的观测为研究早期宇宙提供了另一种工具。 至于没有发光的婴儿宇宙的中性时期,26厘米......
被授权称重中微子的 KATRIN 实验宣布了对其质量上限的更精确估计——中微子的重量最多为 0.8 eV,即中微子的重量小于 0.8 eV(1 eV = 1.782 x 10-36...
古人认为我们是由四种“元素”组成——水、土、火和空气; 我们现在知道它们不是元素。 目前,约有 118 个元素。 所有元素都是由原子组成的,这些原子曾经...
引力波在 2015 年爱因斯坦广义相对论预测一个世纪后于 1916 年首次被直接探测到。 .
马克斯普朗克核物理研究所的研究人员通过使用海德堡研究所的超精密 Pentatrap 原子天平,成功地测量了单个原子在内部电子量子跃迁后质量的极小变化。 在...
T2K 是日本的一个长基线中微子振荡实验,最近报告了一项观察结果,他们检测到中微子的基本物理性质与相应的反物质对应物反中微子的基本物理性质之间存在差异的有力证据。 这个观察...
在非常早期的宇宙中,大爆炸后不久,“物质”和“反物质”都以等量存在。 然而,由于迄今为止未知的原因,“物质”主宰着现在的宇宙。 T2K 研究人员最近表明...
科学家们改进了星际物质的测年技术,并确定了地球上已知最古老的碳化硅颗粒。 这些星尘的年龄早于太阳,形成于 4.6 亿年前太阳诞生之前。 陨石,默奇森CM2坠落...
工程师们建造了世界上最小的光感陀螺仪,它可以很容易地集成到最小的便携式现代技术中。 陀螺仪在我们当今使用的每项技术中都很常见。 陀螺仪用于车辆、无人机和电子设备,如...
物理学家首次完成了对牛顿引力常数 G 的最精确测量
2016年科学家首次在南极上空探测到重力波,科学家首次发现南极上空神秘涟漪的起源,此前未知的重力波是连续不断的大涟漪……
首次追踪高能中微子的起源,解开一个重要的天文谜团 要了解和了解更多的能量或物质,对神秘的亚原子粒子的研究至关重要。 物理学家研究亚原子...
“无论生活看起来多么艰难,总有一些事情你可以做并取得成功”——斯蒂芬·霍金 斯蒂芬·W·霍金 (1942-2018) 将被人们铭记,不仅因为他是一位才华横溢的理论物理学家,而且还因为他是一位才华横溢的理论物理学家。 ..

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