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电子似乎在一个奇怪而混乱的世界里,尽管科学家们对电子进行了一个多世纪的研究,但这些粒子从未停止过令人惊叹和迷惑。现在,更令人惊讶的是,物理学家发现,在一定条件下,相互作用的电子可以产生所谓的“拓扑量子态”,其研究发现发表在《自然》(Nature)期刊上,这对许多技术研究领域都有影响,尤其是信息技术。物质的拓扑态是一类特别耐人...
基于位于欧洲核子研究中心中微子平台ProtoDUNE单相探测器收集的数据,研究结果表明,该探测器的效率超过99%,不仅是目前最大的,也是目前性能最好的液氩时间投影室。科学家们现在正在利用其发现来完善实验技术,并为在长基线中微子设施(Long-Baseline中微子设施)建设国际深地下中微子实验做准备。长基线中微子设施是由美国能源部费米实验室(F...
通过将特制材料和人工智能神经网络相结合,洛桑联邦理工学院科学家,现在已经证明并实现声波可以用于高分辨率成像。成像技术能让我们通过对物体发射或辐射的光波和声波进行远场分析来描绘物体。波形越短,图像的分辨率就越高。然而,到目前为止,细节水平受到所讨论波长大小的限制。洛桑联邦理工学院科学家已经成功地证明,声波可以得出比其波...
了解气候的混乱变异性及其对气候变化的反应,可以帮助科学家更好地预测即使是最复杂模型也无法预测的变化。在发表在《现代物理评论》期刊上的一个数学框架研究,旨在连贯地纳入由于地球陆地、海洋和大气上不断发生的无数过程而导致正常气候变异性与人为和自然影响之间的相互作用,这一点在目前气候预测中仍未得到令人满意的解决。
科学家开发一种在多方之间共享密码的创纪录量子协议,创造出了一个11维的量子态,并用它在10个参与者之间共享一个密码。通过使用量子技术,只有在各方相互信任的情况下,密码才能被解锁。这项研究为状态的维度(这影响到密码可以有多大)和与之共享的各方数量创造了新记录,是在量子网络中许多节点上安全分发信息的重要一步。
湍流是一种无处不在的现象,也是物理学的最大谜团之一。德国奥尔登堡大学的一个研究小组,现在已经成功地在风能研究中心(ForWind)风洞中产生了逼真的风暴湍流。猛烈的暴风雨似乎经常会留下随机的破坏:虽然一所房子的屋顶瓦片被吹走了,但邻近的财产可能根本不会受损。造成这些差异的原因是阵风——或者,正如物理学家所说的,是局部湍流,它是...
可以说电流无处不在,从给家庭供电到控制为聚变反应提供燃料的等离子体,再到可能产生巨大的宇宙磁场。现在,美国能源部(DOE)普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)的科学家们,发现电流可以以前所未有的方式形成。这些新发现可能会给科学家带来更大的能力,将驱动太阳和恒星的聚变能量带到地球上。普林斯顿大学等离子体物理项目的研究生伊恩·...
科学家们观察到看起来像是一个膨胀黑洞与一个更普通的黑洞纠缠在一起。包括马里兰大学物理学家在内的研究小组探测到两个黑洞正在合并,但其中一个黑洞的质量,是在黑洞碰撞中观察到黑洞的1.5倍。研究人员认为,这两个黑洞中较重的一个黑洞,可能是两个黑洞之前合并的结果。这种类型的黑洞分层组合在过去一直被假设,但标记为GW190521观察到的事...
什么让生物保持平衡?维持生命细胞过程的化学反应,是概率的!卢森堡大学研究员Gianmaria Falasco在总结与Massimiliano Esposito的最新研究结果时说:你必须更加努力才能更快地完成这项工作。对于任何有四处奔波试图赶上约会和最后期限的人来说,这都不会令人惊讶,但通过定义耗散方面所花费的工作与系统改变状态速率之间关系的具体参数。
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。在实验中,研究人员可以使用被称为波导的设备,比如可能在你家附近传输互联网的光纤,来传输激光,同时将它们限制在狭窄的光束中。波导独特的核心和外壳,或称包层,可以防止激光扩散。
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