深度科普:宇宙万物99%都是虚无,为何看起来是实体的?
我们所熟知的原子,尽管在微观尺度下已极其微小,直径大约仅为 10 的负 10 次方米,然而其内部却蕴含着巨大的空间。若将原子比作一座宏大的足球场,原子核就像位于球场中心的一只渺小蚂蚁,而电子更是比原子核还要小得多,在这个 “足球场” 中显得微不足道。
我们所熟知的原子,尽管在微观尺度下已极其微小,直径大约仅为 10 的负 10 次方米,然而其内部却蕴含着巨大的空间。若将原子比作一座宏大的足球场,原子核就像位于球场中心的一只渺小蚂蚁,而电子更是比原子核还要小得多,在这个 “足球场” 中显得微不足道。
6月6日凌晨2点,中国科学家在《科学》(Science)杂志上线的最新研究成果,借助脑机接口等技术,成功研发出全球首款具有超宽光谱响应能力的视觉假体。新一代视觉假体不仅使失明动物恢复可见光视力,还可扩展其视觉功能,这为失明患者复明提供了新可能。这是我国研究人员
然而,多少令人有些失望的是,该测量结果与标准模型(Standard Model)高度吻合。这意味着,正如一些人所希望的那样,它可能并未隐藏任何奇异的新物理现象。
理论物理学的领域一直在不懈地追求对宇宙基本作用力的统一理解。几十年来,粒子物理学的标准模型作为一项里程碑式的成就,优雅地描述了支配亚原子世界的电磁、强和弱相互作用。然而,第四种基本作用力——引力,尽管爱因斯坦的广义相对论对其进行了惊人的精确描述,但它始终是一个
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
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,
在物理学的宏大图景中,粒子质量的起源一直是科学家们追寻的核心谜题之一。标准模型作为描述基本粒子及其相互作用的基石理论,成功地解释了电磁力、弱力和强力的现象,却在解释粒子为何拥有质量时遇到了难题。1964年,彼得·希格斯等人提出了希格斯机制,这一理论通过引入希格
标准模型是现代粒子物理学的基石,它以简洁而优雅的数学框架,描述了构成宇宙的基本粒子及其相互作用。这一理论成功解释了从亚原子粒子的基本属性到复杂粒子行为的几乎所有已知现象,成为20世纪物理学最伟大的成就之一。标准模型的核心在于粒子间的相互作用,这些作用通过电磁力
希格斯场作为粒子物理学标准模型中的一个关键成分,其量子性质不仅是理解粒子质量来源的核心,也为探讨宇宙的基本力量提供了重要线索。希格斯场是由英国物理学家彼得·希格斯等人在上世纪60年代提出的,其独特的量子特性深刻影响了粒子物理学的发展。希格斯机制解释了为何基本粒
芬兰阿尔托大学的物理学家近期在著名学术期刊《物理进展报告》(Reports on Progress in Physics)上发表重磅论文,提出一种全新的"统一引力"理论,有望解决物理学百年难题——如何将爱因斯坦的引力理论与量子力学统一起来。这一理论不需要假设额
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
标准模型(Standard Model)是目前物理学中描述基本粒子及其相互作用的理论框架。它不仅在粒子物理领域取得了巨大的成功,尤其是在解释粒子的相互作用、质量及物质的基本组成方面,而且还预测了许多粒子和现象。标准模型主要包括三种基本相互作用:强相互作用、电磁
希格斯 希格斯玻色子 标准模型 standardmodel 2025-05-14 18:07 9
在粒子物理学的标准模型中,基本粒子本应是无质量的,但我们却观测到一些粒子具有质量。为了能够解释这一现象,希格斯机制应运而生,并成为现代物理学中的核心内容之一。希格斯机制通过一个自发对称破缺的过程,解释了粒子质量的来源。它的提出不仅解决了质能等价问题,也为粒子物
粒子物理学的标准模型是当今对基本粒子及其相互作用的描述之一。它提供了一个框架,帮助我们理解宇宙中最基本的物质组成及其相互作用的规律。标准模型不仅能够成功地解释大部分实验观测到的粒子现象,而且它还在精度上得到了实验的强有力验证。尽管如此,标准模型并非完整的物理理
在物理学中,光有太多常人无法想象的怪异现象。最颠覆常识的一个现象就是光子并不是一个小球粒子,光子压根就没有形状和体积,甚至也没有边界。光子本身甚至是无限大的。对你没有听错,光子是无限大的。同时这个无限大的光子既没有时间概念,又是最小的能量单位。这种听起来前后矛
当詹姆斯·克拉克·麦克斯韦在19世纪推导出电磁学方程组时,他惊讶地发现电磁波的传播速度是一个恒定不变的常数——这个数值恰好与当时测得的光速吻合。
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
当科学史的聚光灯同时打在两位物理巨匠身上时,争论便注定超越单纯的学术范畴——爱因斯坦用思想实验重塑时空本质,杨振宁以数学语言重构物理法则,他们如同站在人类认知边疆的两座灯塔,各自照亮了截然不同的真理疆域。若将两者置于科学史的天平上称量,这场“世纪对决”的本质,
学了“战略思维”,不会拆解业务目标;听了“沟通技巧”,仍然化解不了团队冲突;管理者课堂听懂了,回到岗位依旧“不会用”。
质量是物体惯性的量度,是物体固有属性,不随物体所处位置和运动状态改变,单位是千克(kg);重量则是物体在重力场中所受重力的大小,会因重力加速度变化而改变,单位是牛顿(N)。