荧光发光可能会揭示宇宙中隐藏的生命 物理学

荧光发光可能会揭示宇宙中隐藏的生命

天文学家发现了一种寻找宇宙生命的新方法。来自红太阳的严酷的紫外线辐射,一度被认为会破坏行星上的表面生命,可能有助于揭开隐藏的生物圈。康奈尔大学的一项新研究表明,它们的辐射可以引发外行星生命的保护性光晕...
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暗能量理论的实验没有发现新力量的证据 物理学

暗能量理论的实验没有发现新力量的证据

一项测试一种流行的暗能量理论的实验没有发现新力量的证据,对相关理论施加了强有力的约束。暗能量是一种未知力量的名称,它导致宇宙以加速的速度膨胀。 一些物理学家认为,暗能量是一种“第五”力,它作用于物质,...
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紧凑型原子陀螺仪显示新的性能 物理学

紧凑型原子陀螺仪显示新的性能

在这篇新论文中,量子陀螺仪的设计和性能评估过程由三位女性领导,她们在物理学方面非常不寻常,并为项目负责人ElizabethDonley感到自豪。博士后研究人员Yun-JhihChen和AzureHan...
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量子逻辑时钟回归顶级性能 物理学

量子逻辑时钟回归顶级性能

量子逻辑时钟-如果你坐在椅子上,如果你年纪大了,也许你最了解。世界实验原子钟的表现又回来了。美国国家标准与技术研究院(NIST)的物理学家在过去八年中悄然升级了他们的量子逻辑时钟设计,以减少单个铝离子...
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物理学家创建记录设置量子运动 物理学

物理学家创建记录设置量子运动

美国国家标准与技术研究院(NIST)的物理学家展示了量子水平的精确控制,开发了一种制作离子(带电原子)精确量子量级运动的方法-任何特定量的高达100包能量或“量子”,是之前17的历史高点的五倍多。 物...
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探讨阿尔茨海默氏症的起源带晶体管。 物理学

探讨阿尔茨海默氏症的起源带晶体管。

阿尔茨海默氏症和帕金森病发病的主要嫌疑人是一种正常的良性酶,对于神经系统的正常发育至关重要。然而,在某些条件下,它的化学结构发生变化并且变得流氓,导致伴随痴呆症的神经破坏。 世界各地的研究人员正在密切...
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史前文明毁于核能的影响

物理学家弗里德里克索迪认为:史前文明毁于核能的影响众所周知,人类有文字可考的历史至今不过2000年,但是7000年前的人类却建筑起埃及金字塔。人类懂得穿上衣服的历史至今不过4600年,但是,大西洋海底...
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科学家们正在研究原子结构的原理 物理学

科学家们正在研究原子结构的原理

数百年前的1785年荷兰科学家扬·因根苏斯正在研究一种他无法理解的奇怪现象。在他的实验室里,一些酒精表面上的微小颗粒煤尘飞溅着,那是不是原子结构呢?   即使是最强大的光聚焦显微镜也无法看到单个原子的...
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事物是否由原子组成? 物理学

事物是否由原子组成?

从山脉到恒星和人类,我们周围看到的一切都是由微小的原子组成的。这就是我们知道他们在那里的方式。 原子很小。真的,真的很小。你可能已经听说过这些东西是由这些小东西组成的。您可能也会知道用肉眼看不到它们。...
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如果重力消失了,世界会变成什么样?

如果有一天重力消失了,世界会变成什么样?重力,以引力波的形式,目前在很多人的脑海中。 我们都经历过引力。这是你跳到空中时发生的事情。令人失望的是任何有野心成为超级女超人或超人的人,我们往往会倒退到地上...
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量子运动与哥本哈根解释

  量子运动与哥本哈根解释 由于量子力学的哥本哈根解释已被人们广泛认可为量子力学的正统解释,它必有其 诸多合理性的一面,因此研究量子运动与哥本哈根解释之间的关系将有助于人们理解和 接受量子运动,同时也...
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量子力学的建立

  量子力学的建立 量子力学是现代物理学的理论基础之一,是研究微观粒子运动规律的科学,使人 们对物质世界的认识从宏观层次跨进了微观层次。自1900年普朗克提出量子假设以来, 量子力学便以前所未有的速度...
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漫谈超弦理论中的时空维数(转载) 物理学

漫谈超弦理论中的时空维数(转载)

  在漫谈统一场理论一文中有一部份是涉及超弦理论的. 由于本人稍稍学过一些 超弦理论, 感到大家对超弦理论有一些误解, 在此简单地作一些解释. 本人能力 有限, 不可能作到深入浅出, 文章不太好懂, ...
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EPR的故事 — 2. 爱因斯坦光盒

  EPR的故事 -- 2. 爱因斯坦光盒三年后,第六届Solvay Congress开幕了.各国科学 家都热烈地期待着 Einstein 和 Bohr 之间新的论战. 这次 Einstein 经过了...
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EPR的故事 -- 4. Bohr的反击 物理学

EPR的故事 — 4. Bohr的反击

  EPR 的抨击再度激起了两位巨人之间新的论战.据当时Bohr 的 同事Leon Rosenfeld 回忆道:「这对我们来说简直是晴天霹雳! (onslaught that came down up...
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粒子的运动轨迹 物理学

粒子的运动轨迹

  粒子的运动轨迹 人们为什么偏爱经典连续运动? 经典连续运动直接来自于人们关于宏观世界中物体运动的经验。然而,人们并未对它的 存在进行深入的逻辑分析,可以说,人们犯了与亚里士多德同样的错误,因为经验...
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EPR的故事 -- 3. EPR!EPR! 物理学

EPR的故事 — 3. EPR!EPR!

  1935 年 5 月, 在 Physical Review 上 Einstein 和他的 两位同事 B. Podolsky和 N. Rosen 共同发表了一篇名为 「Can Quantum-Mec...
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EPR的故事 — 5. Bohm的理想实验

  1951 年,Princeton 大学教授David Bohm 提出了一个新的版本的EPR 悖论. Bohm 的方案是考虑一对处在单态(singlet state)的自旋1/2粒子.意即,粒 子的...
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Schrodinger猫 物理学

Schrodinger猫

  在EPR文章发表后不久,量子力学的创立者之一Schrodinger发表了“量子力学目前的形 势”一文,在这篇文章中Schrodinger提出了被后人称为Schr?dinger猫佯谬的着名理想 实验...
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EPR的故事 — 1. 巨人之争

  EPR的故事 -- 1. 巨人之争1927年九月,在意大利科摩(Como)召开了一次纪念意大利 科学家 Alexaudro Volta(1745-1827)逝世一百周年会议, 许多世界知名科学家应...
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隐藏在神秘波函数背后究竟是什么

  隐藏在神秘波函数背后究竟是什么 今天,我们必须认识到,量子理论自身还存在许多问题,即使它已出现并被广泛应用 近四分之三个世纪,即使它的大多数创立者已乐观地认为它是一个完善的理论,即使今 天量子理论...
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EPR最新进展 物理学

EPR最新进展

  武汉白云黄鹤站 (Mon Nov 8 04:56:34 1999), 站内信件 非地域性越来越真实了 贝尔不等式(Bells inequalities)是指一 组防止相距遥远的量子粒子在瞬间互相影...
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量子带来的新希望 物理学

量子带来的新希望

  加州大学Santa Barbara分校的一组研究人员日前发表了一项关于量子 (quantum dot)的研究,这项研究除了有助于进一步了解光的本质, 对于量子计算与量子光学的发展也有重要的启发。 ...
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EPR的故事 -- 6. Bell出场 物理学

EPR的故事 — 6. Bell出场

   EPR的故事-- 6. Bell出场1964 年,J.S.Bell 在Physics I 上发表了一篇论文,指出任何企图保持 Einstein定域性原则的隐变量理论都将不能和量子力学相容.这是着...
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石墨烯超导体,可以播放多个曲调 物理学

石墨烯超导体,可以播放多个曲调

美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室(伯克利实验室)的研究人员开发出一种石墨烯装置,它比人类头发更薄,但具有特殊的特性。它可以轻松地从导电但不会损失任何能量的超导材料切换到阻止电流流动的绝缘体,然后再转换...
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超级计算机显示“变色龙理论”可以改变我们对引力的看法 物理学

超级计算机显示“变色龙理论”可以改变我们对引力的看法

超级计算机对星系的模拟表明,爱因斯坦的广义相对论可能不是解释引力如何工作或星系如何形成的唯一方法。  英国杜伦大学的物理学家用重力-f(R)-重力的替代模型模拟宇宙,即所谓的变色龙理论。  由模拟产生...
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比以往任何时候都快200倍:最快的量子操作 物理学

比以往任何时候都快200倍:最快的量子操作

由2018年澳大利亚年度最佳澳大利亚教授Michelle Simmons领导的一组科学家已经实现了硅原子量子位之间的第一个双量子比特门 - 这是该团队寻求构建原子级量子计算机的一个重要里程碑。关键的研...
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一种使火星适合居住的物质方法 物理学

一种使火星适合居住的物质方法

新的研究表明,火星表面的区域可以通过模拟地球大气温室效应的材料 - 二氧化硅气凝胶来居住。通过建模和实验,研究人员表明,2至3厘米厚的二氧化硅气凝胶屏蔽可以传输足够的可见光用于光合作用,阻挡有害的紫外...
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走向分子计算机:首先测量单分子传热 物理学

走向分子计算机:首先测量单分子传热

密歇根大学领导的国际研究团队首次测量了通过单个分子的传热。这可能是向分子计算迈出的一步 - 从分子构建电路而不是将它们从硅片中分离出来,以此来最大化摩尔定律并使最强大的传统计算机成为可能。摩尔定律开始...
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奇怪的新型磁性液体可用于控制软机器人 物理学

奇怪的新型磁性液体可用于控制软机器人

  并非所有磁铁都必须是固体-一种新型液体磁铁最终可能有助于控制无线软机器人。  已经存在某种液体磁铁。这些铁磁流体是非磁性液体和固体磁性纳米颗粒的混合物,但它们仅在外部磁场的影响下起作用。马萨诸塞大...
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