虫洞能隙探测装置揭示微观时空隧道之谜
虫洞能隙探测装置获验证:在大型强子对撞中发现微观时空隧道存在的确凿证据。近而科学家们在欧洲核子科研中心(CERN)的大型强子对撞机(LHC)上取得了一项突破性的发现。虫洞能隙探测装置成功验证了微观时空隧道的确凿证据,这一发现不仅为曲速航行理论提供了首个工程学支
虫洞能隙探测装置获验证:在大型强子对撞中发现微观时空隧道存在的确凿证据。近而科学家们在欧洲核子科研中心(CERN)的大型强子对撞机(LHC)上取得了一项突破性的发现。虫洞能隙探测装置成功验证了微观时空隧道的确凿证据,这一发现不仅为曲速航行理论提供了首个工程学支
高温超导性的探索一直是凝聚态物理领域最引人入胜的课题之一。在过去的几十年里,科学家们不断挑战材料的物性极限,试图在更高的温度下实现超导态。近年来,富氢化合物在高压下的超导电性取得了突破性进展,特别是硫化氢(H₃S)在高压下展现出的高达203开尔文(约-70°C
在数学和计算机科学领域,研究人员早已明白,有些问题从根本上就无解。如今,物理学家正在探索,即使是普通的物理系统,也会对我们能够预测的内容设置严格的限制,甚至在理论上也是如此。
前几天,与一位兄长同行讨论笔者很关心、并自以为很熟悉的主题:“什么是量子材料”。对此,笔者写过两篇相关文章《什么是量子材料》、《量子材料遍地生》。当我信心满满地展示之、并自以为这就是目前最专业严谨的定义之一时,不曾想兄台来了一句“有人说:量子材料,是指因具有特