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  • 我研究团队揭示原子核电磁辐射谱低能增强现象产生机制
    3月31日,记者从兰州大学获悉,该校核科学与技术学院、稀有同位素前沿科学中心牛一斐教授团队在核物理领域取得重大突破,成功揭示了原子核电磁辐射谱中低能增强现象的产生机制,破解了困扰学界20余年的科学谜题。相关研究成果发表在国际学术期刊《物理评论快报》上。导致电磁辐射谱低能增强现象的集体运动图像及其激发谱与跃迁分布特征示意图。受访者供图原子核的电磁辐射谱体现为γ射线强度函数。γ射线强度函数是原子核电磁跃...
  • LHCb合作项目在重子衰变中首次观测到CP破坏
    3月24日,在意大利拉图伊莱举行的年度Rencontres de Moriond会议上,欧洲核子研究中心(CERN)的LHCb合作项目报告了在理解物质和反物质之间微妙而深刻的差异方面取得的新里程碑。通过分析大型强子对撞机(LHC)产生的大量数据,这个国际团队发现了压倒性证据表明,被称为重子的粒子,例如组成原子核的质子和中子,受到自然界基本定律中类似镜像的不对称影响,这导致物质和反物质的行为不同。地下洞穴中的 LHCb 实验视图(图片来源:CERN)20世纪60年代,介...
  • 复旦大学罗涛课题组在《物理评论快报》(PRL)上再次发表关于粲介子半轻衰变的研究成果
  • 中国学者首次分析揭示质子内部横动量依赖的螺旋度分布
    近日,来自北京大学、山东大学、中国科学院近代物理研究所的研究团队—横向核子层析合作组—在质子自旋结构研究中取得突破性进展,首次成功提取了质子中横动量依赖的部分子螺旋度分布函数(TMD helicity distributions)。这一研究成果以First Extraction of Transverse-Momentum Dependent Helicity Distributions为题发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)。自上世纪80年代质子自旋危机揭示夸克自旋仅
  • 核物理

    超级计算机模拟揭示了太阳如何加速带电粒子

    科学家们一直在努力解决的一个问题是解释高能粒子是如何从等离子体的较低热能中加速的。如果某些粒子首先被未知过程加速,某些等离子体过程(如冲击)可以进一步将这些粒子加速到威胁卫星和宇航员的能量。挑战在于理解初始加速度。 2022-10-12 粒子物理核物理

    粒子物理,核物理,如何发展中国的理论物理

    原子核物理、基本粒子物理、激光物理、量子化学、分子物理等,都受到了 20 世纪这两个最伟大发现的影响。而理论物理学家,在发展从原子核、基本粒子到激光物理,所有这些领域中,都起着重要的作用。20 世纪古典物理也在继续发展,特别是在一些特殊状态,像等离子体状态,还扩展到很多其他的领域,直到为国民经济服务的一些领域,都有物理学家的影子。 2022-10-11 核物理粒子物理

    我所开发出具有超大层间距及高稳定性的钒基水系锌离子电池正极新材料

    近日,我所无机膜与催化新材料研究组(504组)杨维慎研究员和朱凯月副研究员团队在水系锌离子电池正极材料研究方面取得新进展,发展了一种离子交换诱导相变方法,制备了具有超大层间距及高稳定性的针钒钙石ZnV6O16·8H2O(ZVO)新材料,并将其用作水系锌离子电池正极,表现出优异的倍率性能和长期循环稳定性。 2022-10-10 核物理

    太阳探测,夸父一号:太阳,我来了!

    现如今,科学的进步早已让我们更加了解它,但同时也产生了新的疑惑。为了揭开太阳的种种谜题,人类已经发射了70多颗与太阳探测相关的卫星,包括著名的帕克太阳探测器。 2022-10-09 核物理

    用量子纠缠编织时空

    纠缠是一种纯粹的量子现象。处于量子纠缠中的粒子,无论相隔多远,当其中一个粒子的状态发生变化,另一个将立刻受到影响。这种强烈的相关性似乎超越了空间和时间,例如,一旦知道一个粒子的自旋,就能马上确定另一个粒子的自旋。 2022-10-07 粒子物理核物理

    中国科大研制出初步实现智能化学范式的机器化学家

    机器化学家平台实现了大数据与智能模型双驱动下的化学合成-表征-测试全流程开发,在软硬件方面已全面超过欧美同类装置,具有更强的化学智能和广泛的化学品开发能力,目前已涵盖光催化与电催化材料、发光分子、光学薄膜材料等,且适用范围将随平台升级和拓展继续扩大。 2022-10-06 核物理

    中国科大实现百公里自由空间高精度时间频率传递

    近年来,基于超冷原子光晶格的光波段原子钟(光钟)的稳定度已进入E-19量级,将形成新一代的时间频率标准(光频标),结合广域、高精度的时间频率传递可以构建广域时频网络,将在精密导航定位、全球授时、广域量子通信、物理学基本原理检验等领域发挥重要作用。 2022-10-06 粒子物理核物理

    马约拉纳演示器发现“诱人”的新用途

    科学家们正在使用最初设计用于研究中微子的探测器,进行难以捉摸的核物理测量。 2022-09-28 核物理中微子

    近代物理所等解决恒星中子源反应率分歧难题

    锦屏深地核天体物理实验(JUNA)研究团队历经7年努力,研制了深地实验室中最高流强的α粒子加速器、高功率13C同位素厚靶及高灵敏度的中子探测器阵列。 2022-09-27 粒子物理核物理

    首次从两个碰撞合并的星系中,探测到相对论射流,速度接近光速!

    发现的这个喷流威力较小,所以我们实际上可以看到它诞生的星系。喷流是宇宙中最强大的天体物理现象之一,它们可以在一秒内向宇宙释放比太阳一生所产生能量还多的能量。这种能量是以辐射的形式存在,例如强烈的无线电波、X射线和伽马射线。喷流也是宇宙中最好的加速器,比我们在地球上拥有的超级对撞机要好得多(高能物理研究中使用的加速器)。 2022-09-26 核物理

    “黑洞猎手”利用郭守敬望远镜发现宁静态中子星

    研究团队在利用LAMOST时域巡天数据开展黑洞和中子星等致密天体搜寻计划时,通过视向速度监测方法发现了一个光谱不同于单星的特殊双星系统。该双星系统由一颗0.6倍太阳质量的红矮星和一颗未被望远镜探测到的不可见天体组成,这个不可见天体极可能是一个致密星。 2022-09-26 核物理

    八旬中科院院士、中科大生命科学学院教授施蕴渝——孜孜探寻生物大分子奥秘(讲述·弘扬科学家精神)

    多年来,施蕴渝始终坚守在科研一线,运用结构生物学方法研究基因表达调控与细胞命运决定的分子机理,取得诸多创新性成就,为中国生物核磁共振研究在国际上占有一席之地作出了贡献。 2022-09-26 核物理

    宇宙为何加速膨胀?或是来自于遍布星系之间空隙的致密暗能量天体

    暗能量天体不会扰乱测量到的星系在空间中的分布,因为它们在发光物质形成当今的星系之前就与之分离了。最后,暗能量天体不会直接影响大爆炸余辉中的温和涟漪,因为它们是在这一宇宙背景辐射释放数亿年后从死星中诞生的。研究人员对其研究结果持谨慎乐观态度:人们认为,如果没有直接探测到LIGO-室女座引力波观测站发出黑洞信号以外的东西,就永远无法判断暗能量天体的存在,但现在对爱因斯坦的方程式如何将大小联系在一起有了更清晰的理解。 2022-09-25 核物理

    高能所老科协组织学术沙龙活动

    自1989年北京谱仪开始运行,我国在陶粲能区物理实验研究中已辛勤耕耘30余年,取得了举世瞩目的成就,奠定了我国在高能物理领域的地位,为实现我国“在世界高科技领域占有一席之地”做出了重要贡献。苑长征回顾了北京谱仪实验研究对粒子物理发展所起的作用,报告了BESIII实验的研究现状和近期计划,以及我国和国际上对下一代陶粲能区物理实验进行的预研。 2022-09-21 粒子物理核物理

    科幻电影中发射强大的激光看起来很容易,但现实中为啥就这么难?

    抛去科幻场景中的激光,更现实地说,为了物理研究将电子加速到令人难以置信的速度,科学家们都会想要一个尽可能紧密和强大的光束,以最大限度地提高能量。 2022-09-19 核物理
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