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  • ALICE 首次发现超氦-4 反物质伴星证据
    ALICE 首次发现超氦-4 反物质伴星的证据,这一发现也首次证明 LHC 中存在最重反物质超核
  • 《打开宇宙之门》第一集:宇宙信使
    你知道世界上海拔最高、规模最大、灵敏度最强的宇宙射线探测装置在哪吗?国际上空间最大、埋深最深的深地实验室长什么样?在1秒钟的1亿亿分之一的时长里超快光场能完成哪些活动?
  • 我国科研人员监测到伽马射线暴全过程
    ​2023年6月9日,高海拔宇宙线观测站对命名为GRB 221009A的伽马射线暴的最新观测研究成果在线发表于《科学》杂志。
  • 国际空间站上的宇航员在 Zvezda 模块上安装了X射线光谱仪
    在持续7小时17分47秒的太空行走过程中,两位宇航员成功安装并连接了由俄罗斯科学院空间研究所创建的SPIN-X1-MVN X射线光谱仪
  • 宇宙射线

    破纪录的伽马射线爆发可能是有史以来最强大的爆炸

    2022 年 10 月 14 日今天凌晨,天文学家使用由 NSF 的 NOIRLab 运营的智利双子座南方望远镜观察到了有史以来最强大的爆炸之一伽马射线暴 GRB221009A 的空前后果。这一破纪录的事件于 2022 年 10 月 9 日首次由绕行 X 射线和伽马射线望远镜探测到,距离地球 24 亿光年,很可能是由产生黑洞的超新星爆炸引发的。 2022-10-16 X射线宇宙射线伽马射线

    “怀柔一号”卫星发现伴随快速射电暴的X射线暴

    “怀柔一号”卫星是中国科学院“空间科学”(二期)战略性先导科技专项部署发射的首个机遇型空间科学项目,由中科院高能所提出项目概念,承担载荷和科学应用系统研制,并负责科学观测运行;国家空间科学中心担任工程总体并承担地面支撑系统研制和运行;微小卫星创新研究院负责卫星系统研制。“怀柔一号”卫星自2020年12月发射运行以来,项目团队克服困难、勇于创新,已探测到一大批伽马暴、磁星爆发、X射线暴、太阳耀斑等高能天体爆发现象。 2022-10-16 X射线宇宙射线伽马射线

    我国空间望远镜联合观测迄今最亮伽马射线暴

    慧眼卫星是我国第一颗空间X射线天文卫星,于2017年6月15日发射运行,在轨观测5年多来已在黑洞、中子星、快速射电暴等方面取得一大批重要原创成果。高能爆发探索者(HEBS)于2022年7月27日发射,目前处于在轨测试阶段,预期将获得更多重要成果。 2022-10-15 宇宙射线伽马射线X射线

    高能所参加“奋进新时代”主题成就展

    9月27日,“奋进新时代”主题成就展在北京展览馆开幕。高能所制作的“中国散裂中子源运行原理模型”、“高海拔宇宙线观测站幻影沙盘”参加了本次展览。 2022-10-13 中国散裂中子源宇宙射线

    紫金山天文台在日冕极紫外波与冕环相互作用的研究中取得进展

    研究人员分析了发生在2022年1月20日的一次靠近太阳西边缘的爆发活动(图1),磁绳由于某种原因变得不稳定而向外爆发。它在上升期间经历了两个阶段,缓慢上升和快速上升(速度超过800 km/s)。磁绳爆发在下方色球层触发了M5.5级耀斑。耀斑在硬X射线和射电波段的光变曲线同时呈现准周期振荡(周期为18-113秒)。磁绳向外传播形成快速日冕物质抛射(CME),并驱动快模激波(对应射电II型暴),表明大尺度EUV波(传播速度为740-860 km/s)本质上就是激波。 2022-10-08 X射线宇宙射线

    非凡十年看中核(6)|地下深处,仰望星空

    主导宇宙演化的洪荒之力到底是什么?占宇宙95%的暗物质与暗能量究竟是怎样的存在?探测暗物质对揭开宇宙奥秘至关重要,暗物质、中微子、恒星演化、元素形成,这些前沿科学研究将为人类认识宇宙带来革命性的突破。科学研究苦苦探寻的答案,也许不在浩渺星空,而在2400米地下深处。 2022-09-28 宇宙射线

    不是暗物质湮灭的证据!费米银河系中心暗物质之谜,现在终于破解

    通过对费米伽马射线太空望远镜数据的分析,以及一系列详尽的建模模拟,研究人员能够确定,观测到的伽马射线,不可能是由所谓弱相互作用大质量粒子产生的,这种粒子通常被认为是暗物质的物质。这些湮灭的粒子可以产生高达300千兆瓦电子伏特的能量,对暗物质的性质施加了迄今为止最强限制。在大约40年的时间里,粒子物理学中暗物质的主要候选者是一种热的、弱相互作用和弱尺度的粒子。 2022-09-23 伽马射线宇宙射线

    拉近大科学装置与公众的距离——2022年全国科普日活动启动

    最好的科普莫过于能亲身参与科学研究。在校园宇宙线观测联盟的展位上,一台名为“宇宙射线描迹仪”的小型设备不断滴滴作响,并按不规则的方向闪现绿光。“宇宙射线带来宇宙空间的丰富信息,无时无刻不在穿越我们的身体。”校园宇宙线观测联盟顾问沈长铨告诉记者,这台仪器就是帮助我们形象地认识身边无处不在的宇宙线。 2022-09-16 宇宙射线

    核安全微科普丨你在南极我在北极,我们接收到的宇宙射线一样吗?

    动画制作:东华理工大学 传播系(翁雪 张雨曦 刘诗琪 裴丹娜 钟沂洳)指导老师:陈熊思迪联合策划:核安全中心 中国宝原 2022-09-14 宇宙射线

    校园宇宙线观测联盟首个校园宇宙线观测站落成

    宇宙线是来自宇宙的高能粒子,宇宙线的起源、加速和传播机制是当代物理学前沿的重大科学问题之一,对于宇宙线的观测和研究也是学校科学教育的有效途径。在校园建设宇宙线观测站,是科教融合的重要载体。 2022-08-26 宇宙射线

    宇宙射线探测器正在探索古代宇宙以寻找一种新的物理学

    CosmicWatch 不是告诉时间,而是帮助世界各地的学生识别地球上最丰富和最神秘的粒子类型之一:宇宙射线。 2022-08-23 宇宙射线

    高能所和北京天文馆联合开展校园宇宙线观测科普期刊交流活动

    双方在交流讨论环节,提到从“校园宇宙线观测项目”和“星空大会”如何协同开展活动,加强新媒体平台之间合作,“星空之美”作品征集比赛,到联合举办直播、论坛活动,特别是利用杂志平台加强进行国家重大科技基础设施项目的科普宣传和推广,相关领域前沿热点的跟踪,以及对于科学教师的培训等。 2022-08-15 宇宙射线

    HERD项目空间高能宇宙辐射探测设施特种像增强器合作协议在西安续签

    7月29日,中国空间站旗舰级科学实验——空间高能宇宙辐射探测设施(HERD)特种像增强器研制五方合作协议续签仪式在西安光机所举行。 2022-08-15 宇宙射线粒子物理

    源自宇宙深处的强大无线电脉冲可被用于探测星系周围的隐藏物质

    “我们的研究表明,FRB可以作为我们的射电望远镜和无线电波源之间所有物质的串联,”主要作者Liam Connor说,他是天文学的托尔曼博士后学者研究助理,与天文学助理教授和研究的共同作者Vikram Ravi一起工作。 2022-08-09 宇宙射线

    宇宙射线,120亿年前的暗物质

    暗物质是宇宙中最神秘的存在,尽管我们无法直接看见它,但通过一些巧妙的方法就能够推断出它的数量应当远超普通物质。暗物质的存在对宇宙的演化至关重要。在一项最新的研究中,天文学家绘制了大约120亿年前暗物质是如何分布在星系周围的。他们的研究结果表明,暗物质的聚集度比理论预期的更低。 2022-08-07 宇宙射线
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