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美国激光核聚变装置重大突破:可控核聚变能量净收益实现了。这种利用激光打靶实现核聚变的方式是一种“惯性约束核聚变”。文章开始我们也提到,利用磁场约束的核聚变方法,最出名的构型是“托克马克”装置,这种装置最早由苏联物理学家首先提出并建造的,是目前主流的核聚变装置类型,包括位于安徽合肥的——全超导托克马克核聚变实验装置(EAS...
夸父一号:太阳,我来了!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。观测和研究太阳的“一磁两暴”(即太阳耀斑、日冕物质抛射以及产生它们的磁场结构)的基本物理学;同时,ASO-S卫星网站也提供了“快视产品”(比如太阳磁图)和“太阳特征事件库”(这主要包括太阳耀斑、日冕物质抛射和...
在近日的一项研究中,两位澳大利亚科学家在一台最先进的量子计算机上观察到了57个超导量子比特上的离散时间晶体(DTC)。和时间晶体类似的是,量子计算机使用了独特的粒子系统来创建一个可用于处理数据的量子态。虽然IBM量子计算机上的量子模拟仍然有些噪声,带有缺陷或干扰,这也印证了目前所有量子计算机还只是原型机,但研究仍然观察到了一...
2021诺贝尔物理学奖,颁给了“理解复杂物理系统”的他们。当地时间10月5日,2021年诺贝尔物理学奖揭晓,其中一半授予日本籍科学家Syukuro Manabe和德国科学家Klaus Hasselmann,以表彰他们在“对地球气候的物理建模、可变性量化和全球变暖的可靠预测”中所做的贡献,而另一半授予意大利科学家Giorgio Parisi,以表彰他“在从原子到行星尺度的物...
2021“诺奖风向标”颁给了mRNA先驱,光遗传学也获奖了。两位mRNA领域的先驱卡里科和魏斯曼获得拉斯克临床医学研究奖。卡里科和魏斯曼因在mRNA技术上的贡献,获得很多殊荣。如下为卡里科和魏斯曼的介绍。1997年,卡里科在宾夕法尼亚大学医学院公共复印机前,遇到刚加入医学院的新教员魏斯曼,魏斯曼成为卡里科重要的合作伙伴。2020年初,新冠肺...
物理学新突破:“二维超固体”究竟是什么?而对于处于玻色-爱因斯坦凝聚态的原子来说,它们是不再运动的——因此其动量是已知的,这会导致无法确定它们的位置,从而使得每个原子可占有的空间大于原子彼此之间的空间。温度高一些的粒子会比温度更低的粒子振动得更快,因此这个过程会只留下那些超冷原子,而这些原子已经转变成了新的物质状态——...
不过,在没有磷酸铁锂爆发这一确定性需求之前,众多磷化工巨头心中非常清楚:磷化工长期的供应过剩和竞争激烈几乎难以避免,眼下的小周期只能称得上是一场短暂的文艺复兴——其中原因很简单,全球范围看,磷资源并不紧缺。三、炒磷矿:磷周期底层思维。在对磷酸一哥川恒股份(SZ:002895)的调研中,宁德时代的态度更是说明了这个问题:宁德并没有...
中国高海拔宇宙线观测站发现最高能量光子,开启“超高能伽马天文学”时代 | 独家解析|银河系|辐射|天鹅座。而且,“拉索”本次发现的、银河系内大量存在的 PeV 宇宙加速源,都是超高能宇宙线源的候选者,这标志着人类解决宇宙线起源这一难题迎来重要一步。而在天鹅座恒星形成区,高海拔宇宙线观测站首次发现的 PeV 伽马光子,让天鹅座恒星形成...
高海拔宇宙线观测站发现首批“拍电子伏加速器”和迄今最高能量光子开启“超高能伽马天文学”时代 2021-05-17 来源: 高能物理研究所 【字体:大 中 小】国家重大科技基础设施“高海拔宇宙线观测站”(LHAASO)在银河系内发现大量超高能宇宙加速器,并记录到能量达1.4拍电子伏(PeV,拍=千万亿)的伽马光子,这是人类迄今观测到的最高能量光子...
5月17日,国家重大科技基础设施“高海拔宇宙线观测站(LHAASO)”公布在银河系内发现大量超高能宇宙加速器,并记录到能量达1.4拍电子伏的伽马光子(拍=千万亿),这是人类观测到的最高能量光子,突破了人类对银河系粒子加速的传统认知,开启了 “超高能伽马天文学”的时代。LHAASO在天鹅座恒星形成区首次发现PeV伽马光子,使得这个本来就备受关...
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