现实宇宙,“镜像”不仅是视觉上的扭曲,而是物理定律层面的分歧
镜中世界是一个诡异的存在。爱丽丝穿过镜子,进入一个逻辑颠倒的国度,书本字迹反转,人物“倒行逆施”。而在我们现实的宇宙,镜像不仅仅是视觉上的扭曲,而是物理定律层面的分歧。
镜中世界是一个诡异的存在。爱丽丝穿过镜子,进入一个逻辑颠倒的国度,书本字迹反转,人物“倒行逆施”。而在我们现实的宇宙,镜像不仅仅是视觉上的扭曲,而是物理定律层面的分歧。
中微子是宇宙中最神秘的粒子之一。它们无处不在,却极少与物质发生相互作用。在宇宙学中,它们影响着大尺度星系结构的形成;而在粒子物理学中,它们微小的质量可以指示此前未知的物理过程。因此,精确测量中微子质量对于全面理解自然界的基本规律至关重要。这正是KATRIN实验
上图所示为KM3NeT望远镜的光学模块。KM3NeT在地中海海底的黑暗深处捕获了迄今为止直接观测到的最高能量中微子。
@华夏归心2网友发文问何院士《量子力学与三个代表》一没有证明,二没有实验,是如何作为科学论文发表的^_^
中微子振荡现象的发现,是20世纪末粒子物理学的重大突破之一,直接挑战了早期理论对中微子无质量的假设。中微子是一种极为轻微且几乎不与物质发生相互作用的基本粒子,它的质量问题长期以来困扰着物理学界。中微子振荡实验的结果表明,中微子在传播过程中会发生不同种类之间的转
著名物理学家开尔文勋爵(Lord Kelvin)和赫尔曼·冯·亥姆霍兹(Hermann von Helmholtz)提出了"开尔文-亥姆霍兹机制",认为太阳的能量来自于引力势能的缓慢释放。
这个旨在探测"以太风"的实验得到了"零结果",表明无论地球如何运动,测量到的光速都完全相同。这一发现直接挑战了当时的主流物理观念,为爱因斯坦的理论突破铺平了道路。
在光速限制这一问题上,科学家虽未掌握其底层逻辑,但相较于普通大众,他们的理解无疑更深入。这就如同量子力学中的诸多诡异现象,如量子纠缠、量子隧穿等,尽管一百多年过去了,科学家仍未完全明白背后的原理,却并不妨碍他们利用这些现象造福人类。
量子引力是广义相对论和量子力学之间缺失的一环,是尚未发现的统一理论的关键,该理论能够解释无限大和无限小。这个谜题的答案可能在于不起眼的中微子,这是一种不带电荷的基本粒子,几乎看不见,因为它很少与物质相互作用,可以毫无后果地穿过地球上的一切。
月球背面中微子望远镜建成:捕捉138亿年前宇宙大爆炸的幽灵信号。在人类探索宇宙的漫漫征程中,每一项新的观测工具的诞生都与同为我们开启一扇通往未知世界的新窗口。如今月球背面中微子望远镜的建成成为天文学领域的一座重要里程碑。它肩负着捕捉138亿年前宇宙大爆炸"幽灵
中微子是一种神秘而重要的基本粒子,自20世纪初被提出以来,因其独特的物理性质在粒子物理学、宇宙学和天体物理学中占据了核心地位。作为一种质量极小、电中性且与物质相互作用极弱的粒子,中微子的研究不仅深化了我们对微观世界的理解,还为探索宇宙起源和演化提供了关键线索。
中微子是一种质量极小、电中性且与物质相互作用极弱的基本粒子,在宇宙中无处不在,主要来源于太阳、宇宙射线以及地球上的核反应。由于其超强的穿透能力,每时每刻都有难以计数的中微子穿过人体。然而,尽管数量惊人,人体却对它们毫无感知。这种奇特的现象不仅揭示了中微子的独特
本论文基于现有粒子物理学理论与实验成果,围绕“存在中性电子”这一假设展开探讨。通过分析正反物质对称性、电中性粒子特性以及基本粒子理论的发展趋势,结合暗物质研究、中微子特性等相关领域的发现,从理论推测、类比推理和实验可能性等方面,论证中性电子存在的合理性与潜在意
KM3NeT/ARCA观测到的超高能中微子事件的视觉效果。颜色表示每个模块上的“眼睛”所看到的光,不同的颜色代表不同的观测时间。粒子几乎水平重建的轨迹显示为一条从左到右的线。图片来源:KM3NeT合作组
中微子是一种质量极其微小、几乎不与物质相互作用的基本粒子,自20世纪50年代首次被发现以来,关于中微子的一系列神秘行为引起了物理学界的极大关注。其中,最为重要和令人震惊的发现之一便是“中微子振荡”。这一现象不仅改变了我们对粒子物理基础理论的认知,也为宇宙学、天
在现代粒子物理学的框架中,标准模型(Standard Model, SM)被公认为是描述三种基本相互作用(强相互作用、电磁相互作用和弱相互作用)以及所有已知基本粒子的理论基础。自20世纪70年代建立以来,标准模型在无数的实验中得到了验证,其预言的正确性使其成为
推论出中微子是超光速跃迁的工作机制之后,今天继续延续这一理论。也就是在核聚变发生的时候,很可能获得的所谓的聚变能量并不是物质聚变产生的。因为聚变本身是要吸能的,是一个极耗能的过程,也就是本质上不可能吸收了巨大的能量,然后释放出更大的能量来,这也是不符合逻辑的。
1946 年,美国工程师实施的戴安娜计划,成为了这一伟大探索的开端。他们向月球发送了一束无线电波,令人振奋的是,成功检测到了回波。这一突破性的实验,标志着人类首次尝试星际信息传递。
中微子是一种具有极小质量的基本粒子,在宇宙中广泛存在。它们的弱相互作用使得它们难以与其他物质相互作用,从而成为研究宇宙物理、核反应和粒子物理的重要对象。近年来,科学家们对中微子磁矩的研究引起了广泛关注。中微子磁矩是指中微子与外部磁场之间的相互作用,这一特性不仅
中微子 - 极为难以捉摸的颗粒:例如,其中绝大多数出生在太阳的肠子中,能够在整个地球上毫无障碍。但是,尽管相互作用很少,但它们仍然可以面对物质的原子,包括在探测器中。正是这些罕见的冲突有助于物理学家记录颗粒并研究其特性。