两段神秘信号,来自南极冰下六千公里,现科学无解:到底是什么?
大家好,这里是科学黑洞,近日顶级物理期刊《Physical Review Letters》上刊登了一篇研究报告,科学家发现了神秘的无线电信号,竟然来自南极冰下6000-7000公里深处,现有的科学体系无法解释异常信号,那么它到底是什么?又是谁发出来的?
大家好,这里是科学黑洞,近日顶级物理期刊《Physical Review Letters》上刊登了一篇研究报告,科学家发现了神秘的无线电信号,竟然来自南极冰下6000-7000公里深处,现有的科学体系无法解释异常信号,那么它到底是什么?又是谁发出来的?
本论文围绕宇宙中失踪的普通物质(重子物质)这一关键问题展开,详细阐述快速射电暴(FRB)作为新型宇宙探针,如何助力天文学家揭开失踪重子物质之谜。研究表明,借助FRB对宇宙网中普通物质分布的测量,发现约76%的重子物质存在于星系际介质中,解决了长期以来的科学困惑
中微子作为基本粒子,因其弱相互作用特性被称为"幽灵粒子"。本文系统阐述了中微子质量测量的理论基础、实验方法及其最新进展。重点介绍卡尔斯鲁厄氚中微子实验(KATRIN)通过β衰变精确测量将中微子质量上限降低至0.45 eV的技术突破,并探讨其与暗能量光谱仪(DE
中微子是一种不带电荷的基本粒子,它们几乎不与物质发生相互作用,可以轻易地穿过我们的身体,甚至是穿过整个地球。因此,中微子也常被称为“幽灵粒子”。
在浩瀚无垠的宇宙中,隐藏着无数令人费解的谜题,其中,普通物质的 “失踪” 问题长期以来一直困扰着科学界。宇宙中的物质构成宛如一个神秘的拼图,绝大多数物质是 “暗” 的,这些暗物质完全不可见,仅能通过引力效应被间接探测,它们约占宇宙总质量的 85%。而普通物质,
现代物理学中,暗物质和无中微子双贝塔衰变是两大未解之谜,它们分别指向了宇宙的组成与基本粒子的本质。暗物质占据宇宙总质量的约27%,但其粒子属性仍未被直接观测;无中微子双贝塔衰变则可能揭示中微子是否为马约拉纳粒子(即自身反粒子),从而解释宇宙中物质-反物质不对称
在粒子物理学的前沿领域,无中微子双贝塔衰变(0νββ)实验是一项引人注目的研究课题。这种衰变过程涉及一个原子核中的两个中子同时转化为两个质子,释放出两个电子,却不伴随中微子的产生。作为一种理论上预测但尚未被直接观测的现象,0νββ衰变的重要性在于它可能揭示中微
2025年1月4日,金陵石化、中国科学院高能物理研究所和南京大学三方联合主办的中国科学院江门中微子实验特种烷基苯首发仪式,在金陵石化举行。
粒子物理学是一门探索自然界最基本构成单元及其相互作用的学科,它的终极目标是揭示宇宙中所有基本力和粒子的本质与联系。在20世纪的科学征程中,物理学家们通过理论创新与实验验证,逐步构建了粒子物理的标准模型(Standard Model, SM)。这一模型以其优雅的
而电子呢,更是微小得如同足球场看台上的一粒灰尘,甚至比这还要小得多。这样的比例对比,生动而直观地展现出原子内部空间的巨大空旷程度。原子核与电子在如此广阔的原子空间里,显得是那么的渺小,仿佛是浩瀚宇宙中的微小星辰,使得原子内部绝大部分区域都处于一种近乎真空的状态
在微观世界的深处,存在着一种令人惊叹的现象——虚粒子和虚拟相互作用。这些概念是量子场论的核心,揭示了自然界最基本的相互作用机制。虚粒子仿佛是微观世界的“幽灵”,无法被直接观测,却在粒子间的相互作用中扮演着至关重要的角色;而虚拟相互作用则是通过这些虚粒子的交换实
哈勃的极限:哈勃极深场(XDF)曝光 200 万秒,捕捉到 3200 个星系(最远 132 亿光年),但这仅是全天的 1/1270 万。类比为:在撒哈拉沙漠中,人类只翻开了一粒沙子表面的 1%。系外行星的 “盲盒”:4900 + 已确认系外行星中,99% 通过
诺贝尔物理学奖能清晰展现物理发展的轨迹,是因为它每年只奖励当时最具突破性、最具理论深度或实验意义的成果。这些获奖工作几乎涵盖了每一次物理学范式的转变——从量子力学诞生、粒子物理的标准模型建立,到宇宙观测、量子信息、拓扑物态的崛起。它就像一条被精准标注的时间轴,
中微子是宇宙中最神秘、最难以捉摸的粒子之一。目前,每秒约有 650 亿个中微子(平均值,取决于一天中的时间)在太阳核心诞生,飞过我们身体的每一平方厘米,但所有这些粒子都未被发现。它们毫无阻碍地穿过你的衣服、你的身体、你的家,甚至穿过地球,就像一场你永远感觉不到
中子衰变是一个看似简单的物理过程,却在自然界的多个层面上展现出深远的意义。作为原子核中中子不稳定性的体现,它不仅是弱相互作用的典型代表,还与宇宙的起源、恒星的演化以及粒子物理学的发展紧密相连。中子衰变的重要性在于,它为我们提供了一个窗口,让我们得以窥探基本粒子
质量是物理学中最基本的概念之一,它贯穿了从日常经验到宇宙深处的各种现象。在直观层面,质量是我们衡量物体“多少”的标准,是我们感知世界的基础属性。然而,随着科学的深入,质量的定义和意义在不同理论框架下发生了深刻的变化。在经典力学中,质量被视为物体固有的、不变的属
当代中国在物理学领域取得的突破性成果,正逐步改变全球科学格局。从量子科技到粒子物理,从超导材料到深空探测,中国科学家以独特视角和工程能力攻克多项世界级难题。以下是分领域的系统性梳理:
在量子力学中,粒子“空间范围”的概念与经典直觉大相径庭。一个粒子并非局限于一个单一的点,而是以波包的形式存在——量子场中的局部扰动,代表了在给定位置找到粒子的概率。波包的宽度与粒子的动量不确定性密切相关,这由海森堡不确定性原理所决定。
本文聚焦于μ子及相关现象对宇宙规则认知可能产生的变革性影响。通过深入剖析μ子的特性、其异常行为,如磁矩异常无法用现有标准模型解释,暗示可能存在未知的第五种自然力;探讨量子纠缠现象与μ子的潜在关联,以及不同层次环形包裹力量与μ子研究的联系,同时分析星际联邦网络概
今年早些时候,地中海的一个水下探测器发现了迄今为止能量最高的中微子。科学家们仍在谈论它,因为,嗯,这个发现可能是一个非常大的事情。这个中微子,也被称为“幽灵粒子”,不仅可能是为了逃离伽马射线暴或超大质量黑洞,而且还可能是由超强宇宙射线与宇宙微波背景 (CMB)