论光磁的波粒二象性统一
波动性:双缝干涉实验中,光通过双缝后形成明暗相间的干涉条纹,体现其波动叠加特性;麦克斯韦电磁理论证明光为电磁波,由正交振荡的电场与磁场构成。
波动性:双缝干涉实验中,光通过双缝后形成明暗相间的干涉条纹,体现其波动叠加特性;麦克斯韦电磁理论证明光为电磁波,由正交振荡的电场与磁场构成。
先介绍 DFT 基础理论,包括自旋极化与磁序建模;接着阐述其可计算的基态磁性质、磁有序与相变、电子结构分析等内容;再结合过渡金属、低维材料及掺杂缺陷体系的计算案例展开说明;最后分析 DFT 面临的挑战,总结其在磁性材料设计中的优势与局限,展望未来发展方向,为相
μ子的反常磁矩与标准模型预测之间的差异,曾让物理学界憧憬。因为这意味着自然界中或许存在着未被发现的新粒子或相互作用。
终章 磁矩 物理实验 费米实验室 布鲁克海文国家实验室 2025-06-06 09:50 6
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
μ子原子是一类特殊的原子体系,其中一个带负电的μ子取代了原子中的一个电子,由于μ子的质量大约是电子的200倍,因此其轨道离原子核更近。这种靠近极大增强了μ子原子对核电荷分布和磁矩分布等核结构的敏感性,因此μ子原子被视为研究核结构的强有力工具,尤其适用于测量原子
数学物理学家James Gates 与《物理世界》(physics World)编辑 Margaret Harris 谈论了他曾经提出的“理论物理学家遗愿清单”,10年过去,他可以从上面划掉哪些发现,同时又新增了哪些条目,并深入探讨了当今美国科学与社会的现状。
VASP 能够进行哪些过程的计算?怎样设置?我们平时最常用的研究方法是做单点能计算,结构优化、从头计算的分子动力学和电子结构相关性质的计算。一般我们的研究可以按照这样的过程来进行 如果要研究一个体系的最优化构型问题可以首先进行结构弛豫优化 然后对优化后的结构进
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
加州大学河滨分校通过加州大学国家实验室费用研究计划获得了近400万美元的资助,用于领导反铁磁自旋电子学的一项重大研究计划,这是一种有前途的先进存储和计算技术的新方法。
研究固体的物理性质、微观结构、固体中各种粒子运动形态和规律及它们相互关系的学科。物理学的重要分支,涉及力学、热学、声学、电学、磁学和光学等各方面的内容。
宋成,针对高密度信息存储芯片和高世代移动通讯的国家重大需求,长期从事自旋电子学材料、阻变存储器材料和高频声表面波滤波器研究。首次研制出具有室温特性的反铁磁自旋电子学器件(Phys.Rev.Lett.2012),阐明了反铁磁磁矩翻转的抗阻尼力矩机制(Phys.R
科学研究不断带来突破性发现,拓展了我们的认知边界。 每年,知名期刊《科学》都会在其顶级科学突破列表中重点介绍其中的十项成就。 2024 年,该杂志将来那卡巴韦(lenacapavir)药物评为"年度突破"--该药物因有望将艾滋病毒/艾滋病感染率降至零而备受赞誉
2023年,物理学界的研究不断取得新的进展。在这个充满挑战与机遇的领域中,各国的科学家们都在努力探索着未知的奥秘。其中,美国费米国家实验室的研究成果尤为引人注目。
研究人员已经获得了第一个决定性的证据,证明一种难以捉摸的第三类磁学,称为交替磁学。他们的研究结果于 12 月 11 日发表在《自然》杂志上,可能会彻底改变新型高速磁性存储设备的设计,并为开发更好的超导材料提供缺失的拼图。
磁性材料在导航、电子、医疗等领域有着着广泛的应用,对我们的日常生活有着深远的影响。
亲爱的读者朋友们,你们有没有想过,我们每天生活在这个五彩斑斓的世界里,究竟是靠什么来感知这一切的呢?是眼睛、耳朵、鼻子、皮肤,还是那颗跳动的心脏?不,都不完全对!其实,这一切的背后,有一个默默无闻却又威力无边的英雄——电磁力!
谷林教授共同通讯作者:谷林,博士生导师,清华大学教授。从事电子显微学方法研究20余年。2002年清华大学本科毕业,启蒙于我国电子显微学专家朱静院士。2005年获得美国亚利桑那州立大学博士学位,导师为美国显微学会主席David J. Smith教授。之后先后在德
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