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The fame of the Majorana particle stems from its strange properties -- it is the only particle that is its own antiparticle -- and from its potential to be harnessed for future quantum computing.In re...
据物理学家组织网近日报道,美国物理学家正在开展一项新实验,希望能探测到假想中的暗物质粒子——轴子(axion)的“蛛丝马迹”,但首轮观测结果未发现质量介于0.31—8.3纳米电子伏特范围内的轴子的迹象。这意味着这一质量范围内的轴子要么不存在,要么对电和磁的影响比以前认为的要小。
据物理学家组织网近日报道,美国物理学家正在开展一项新实验,希望能探测到假想中的暗物质粒子——轴子(axion)的“蛛丝马迹”,但首轮观测结果未发现质量介于0.31—8.3纳米电子伏特范围内的轴子的迹象。这意味着这一质量范围内的轴子要么不存在,要么对电和磁的影响比以前认为的要小。最新实验首席研究员、麻省理工学院物理学教授林德利·温斯洛说:“这是第一次有人直接研究这个轴子空间。”轴子是一种假想出来的基...
据英国《自然》杂志网站近日报道,欧洲核子研究中心(CERN)的科学家,首次发现了D介子粒子与反D介子粒子的衰减差异,为解释宇宙为何由物质而非反物质组成提供了新途径。参与大型强子对撞机(LHC)上LHCb实验的科学家做出了上述发现。此前,研究人员已预测到这种行为差异,而且这也符合粒子物理学标准模型。
Matter is made of elementary particles, and the Standard Model of particle physics states that these particles occur in two families: leptons (such as electrons and neutrinos) and quarks (which make u...
加拿大阿尔伯塔大学消息,一个叫做冰立方(IceCube)的国际科学家团队(其中包括来自阿大的研究团队),宣布他们发现了高能宇宙中微子(high-energy cosmic neutrinos)来源的首个证据。相关研究成果发表在《科学》(science)杂志上。宇宙中微子是像幽灵般的亚原子粒子,可以不受阻碍地经过数十亿光年从宇宙中最极端的环境到达地球。这个观测结果帮助科学家解开了一个世纪谜题,即中微...
世界上最强大的粒子对撞机还没有发现新的物理学成果,现在一些物理学家正在转向另一种策略。一种曾经备受争议的粒子物理学方法已经进入了大型强子对撞机(LHC)的主流队伍。目前,LHC主要的ATLAS实验已经正式支持这种方法—— 一种通过机器创建的进行大量数据搜索的替代方法,作为其探测超越粒子物理标准模型的最大希望。因为,到目前为止,传统技术“一无所获”。
瑞士研究人员开发出一种“纳米阀门”,能在纳米尺度上控制微细管道里单个粒子的运动,可望用于研究纳米粒子性质,帮助开发新型材料和药物。该技术由瑞士苏黎世联邦理工大学研究团队开发。他们发布新闻公报说,这种阀门适用于多种微粒,例如金属或半导体纳米粒子、病毒微粒、抗体分子,能操纵直径仅10纳米的微粒,在材料、化学和生物医学等领域都有用武之地。
作为一种最寻常的基本粒子,中子可能有着不同寻常的黑暗秘密。美国科学家新近提出,中子会衰变成暗物质粒子,这种中子“暗衰变”可以解释中子寿命“测不准”的原因。被束缚在原子核里的中子很稳定,但自由中子的寿命大约只有15分钟,它会进行贝塔衰变,产生一个质子、一个电子和一个反中微子。测量自由中子的寿命有两种主要方法,一种是根据衰变产物来推算,另一种是把中子束缚在容器里,统计特定时间后剩下的中子数量。
In November of 2014, in a first, unexpected move for the field of particle physics, the Compact Muon Solenoid (CMS) experiment — one of the main detectors in the world’s largest particle accelerator, ...
In 1974, a Fermilab physicist predicted a new way for ghostly particles called neutrinos to interact with matter. More than four decades later, a UChicago-led team of physicists built the world’s smal...
欧洲核子研究中心(CERN)近日在著名论文预印本网站arxiv.org上发文称,该中心大型强子对撞机底夸克实验组(LHCb)发现了一种新的5粒子系统,而其最独特之处在于,这5个粒子分别处于不同的能态。LHCb捷报频传,各种重要物理实验结果层出不穷。仅最近几个月,该实验组就频频宣布一系列重大发现,如测量到一种非常罕见的粒子衰变,为物质—反物质不对称找到了全新证据等。
物理学家首次利用量子计算机完全模拟了制造成对粒子和反粒子的高能物理实验。他们认为,这标志着量子计算机在解决传统电子计算机无法解决的问题方面迈出了第一步。奥地利斯布鲁克大学的一个研究小组在最近一期《自然》杂志上报告说,这个实验模拟的是能量转化为物质时产生一个电子和一个正电子,两者互为反粒子。
欧洲核子研究中心的大型强子对撞机(LHC)可能找到了一种新的粒子,这种诱人的“可能”让理论物理学家的论文在短短两周内如潮水般涌出。 据《自然》期刊官网消息,12月15日欧洲核子研究中心的科学家宣布了他们的新发现,自那以后,论文预印本平台arXiv已经发布了95篇专门讨论这种假想新粒子的研究论文。
2015年10月6日下午,诺贝尔物理学奖揭晓。日本科学家梶田隆章(TakaakiKajita)和加拿大科学家阿瑟•麦克唐纳(ArthurB.McDonald)获奖,原因是发现了中微子振荡,证实了中微子有质量。

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