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放射性到底是什么?原子为何具有放射性?
1896年,安托万·亨利·贝克雷尔第一次从铀矿石中发现了放射性现象。随后,科学家们对放射性开始了大量的研究,发现了我们如今知道的三种射线α射线、β射线、γ射线。
作为宇宙信使的X射线
文章重点介绍最有代表性的X射线源,包括中子星和黑洞X射线双星、超大质量黑洞和活动星系核、星系团,以及伽马暴、超新星和潮汐瓦解恒星事件等爆发天体。
射线暴是什么?伽马射线暴 到底有多厉害?
作为我国首颗大型X射线天文卫星,“慧眼”的设计寿命为4年
宇宙射线
日媒:科学家发现,理论上1克超高能宇宙射线粒子就可摧毁地球
宇宙射线是来自外太空的高能亚原子粒子。报道称,这项发表在最新一期《科学》期刊上的研究成果,来自一个由日本、美国、俄罗斯等8国专家组成的国际科研小组。2008年,他们在美国犹他州的沙漠中架设起507组观测装置,先后观测到30多种高能宇宙射线。
2023-11-28
宇宙射线
喜讯!高能所曹臻研究员当选中国科学院院士
曹臻,中国科学院高能物理研究所研究员,中国科学院大学岗位教授,博士生导师,国家重大科技基础设施高海拔宇宙线观测站(LHAASO)首席科学家、工程经理,天府宇宙线研究中心主任。
2023-11-23
宇宙射线
“拉索”精确测量迄今最亮伽马射线暴高能辐射能谱 开启新物理探索之门
国家重大科技基础设施“高海拔宇宙线观测站(LHAASO)”(简称“拉索”)正式发布了迄今最亮的伽马射线暴(简称“伽马暴”,编号GRB 221009A)的高能伽马辐射的精确能谱,该结果挑战了传统的伽马暴余辉的标准辐射模型,揭示出宇宙背景光在红外波段强度低于预期。
2023-11-16
宇宙射线
伽马射线
对撞机中微子的黎明
中微子是宇宙中最丰富的粒子之一,但是它们极少与物质相互作用。科学家们使用高强度的中微子源和大的探测器,已经观测到来自太阳、宇宙射线在大气中的相互作用、地球内部、超新星和其他天体的中微子,也观测到了来自人造中微子源(如核反应堆和使用固定靶的粒子加速器)的中微子。现在,大型强子对撞机(LHC)上的前向搜索实验(FASER)成功探测到了对撞束中产生的中微子。
2023-11-15
宇宙射线
中微子
大型强子对撞机
迄今最遥远黑洞发现 诞生于宇宙大爆炸后仅4.7亿年
美国科学家结合钱德拉X射线天文台和詹姆斯·韦布空间望远镜的数据,发现了一个诞生于宇宙大爆炸后仅4.7亿年的黑洞的迹象,这是利用X射线发现的最遥远的黑洞。该黑洞正处于前所未见的早期生长阶段,其质量与宿主星系相似。这一结果可以解释宇宙中一些最早的超大质量黑洞是如何形成的。相关论文已刊发在论文预印本网站,并计划发表于《自然·天文学》杂志。
2023-11-09
宇宙射线
X射线
航天器受损不要慌,太空维修出绝招
10月26日,神舟十七号载人飞船运送3名航天员入驻“天宫”。除了进行空间站组合体平台照料、在轨实(试)验、开展科普及公益活动等常态化工作外,他们还将出舱修复因空间微小颗粒撞击造成的空间站太阳翼轻微损伤,完成中国航天史上首次空间站舱外维修作业。那么不同的太空维修工作需要解决哪些难题?航天科研人员有望借助哪些新技术,完成任务?
2023-11-06
宇宙射线
在“地下城”里他们追寻“宇宙幽灵”!锦屏地下实验室Ⅱ期明年全面投运
在四川省凉山州木里县、盐源县与冕宁县交界处,有一条150公里长的雅砻江锦屏大河湾。因巍峨的锦屏山阻挡,雅砻江先北上后奔向东南,落差300多米,蕴藏了极其丰富的水能资源。
2023-10-27
核技术
宇宙射线
LHAASO启航,目标宇宙线起源——《LHAASO科学白皮书》解读
1912 年,维克托·赫斯携带着自己设计的能够承受高空大气温度和气压变化的验电器,首先在维也纳的一片牧草地上测量了地面辐射强度,然后乘坐气球升到5300 米的高空,测量到大气中的辐射强度是地面上的9 倍,得出结论:高穿透力的辐射不是来自于地球,而是来自太空。
2023-10-27
宇宙射线
天文学家发现迄今最遥远的快速射电暴
新华社伦敦10月20日电(记者郭爽)欧洲南方天文台19日发布公报说,一个国际研究团队发现一个持续时间不到一毫秒并释放巨大能量的快速射电暴,这是人类迄今探测到的最远的快速射电暴。相关论文已发表在新一期美国《科学》杂志上。
2023-10-20
宇宙射线
天然辐射
“千眼天珠”正式建成 监测太阳爆发活动
考虑到监测太阳每天只需要8小时,为了充分发挥国家重大科技基础设施的综合效能,圆环阵还将与五百米口径球面射电望远镜“中国天眼”“中国复眼”雷达阵列、三亚非相干散射雷达等国家重大科技基础设施开展联合观测,有望在低频射电巡天、脉冲星、快速射电暴和行星防御监测预警等领域发挥重要作用。
2023-09-29
宇宙射线
外媒看国内|外界关注中国地下中微子超级探测装置:未来有望在探索宇宙方面获突破
好莱坞灾难电影《2012》曾虚构了宇宙中的中微子使地球地心升温,导致地壳熔化变形造成世界末日的场景。尽管相关说法并不符合科学原理,但中微子这种神秘的宇宙粒子却因此被大众熟知。美国《大众科学》网站9月26日称,中国正在地下深处修建一座针对中微子的超级探测装置,它比现有同类探测装置都更灵敏,将于2024年投入使用。
2023-09-28
中微子
宇宙射线
大科学装置
高能所参加2023年全国科普日主场活动
9月16日至24日,2023年全国科普日主场活动在北京石景山首钢园举办。代表高能所研究成果的高海拔宇宙线观测站幻影沙盘及展板、高能同步辐射光源沙盘及展板参加了本次活动。
2023-09-28
宇宙射线
LHAASO数据第一次正式用户培训会在成都召开
2023年9月16日,LHAASO数据第一次正式用户培训会在成都召开,此次会议由中国科学院高能物理研究所主办,天府宇宙线研究中心承办。共有来自国内外科研单位及高校约20家单位130余名科研人员、青年学生通过现场及远程参会,高能所陈松战研究员主持会议。
2023-09-22
宇宙射线
伽马射线
大型切伦科夫望远镜阵列工程研制专题会在成都召开
会后,参加LACT研制的科学家代表共同签署了《基于国家重大科技基础设施高海拔宇宙线观测站,共建大型超高能伽马源立体跟踪观测设备,绘制精细高能宇宙画卷联合倡议》,联合倡议就科学背景、科学意义、研制方案、预期成果、合作建议等内容达成共识,共同推进LACT工程在川顺利立项、建设。
2023-09-22
伽马射线
宇宙射线
于高山之巅仰望星辰——小记“拉索”对史上最亮伽马射线暴的观测
“拉索”位于四川省稻城县海子山,平均海拔4410 m,占地面积约1.36平方公里。“拉索”由三个阵列组成:5216个电磁粒子探测器与1188个缪子探测器联合构成的1平方公里的地面簇射粒子探测器阵列(KM2A)、3120个探测单元构成的78000 m2的水切连科夫探测器阵列(WCDA)、18台望远镜构成的广角切连科夫望远镜阵列(WFCTA),可以宽波段、多手段地测量来自于高能天体的伽马射线和宇宙线,开展天体物理等方面的研究,图3是“拉索”的构成与布局图。
2023-09-13
宇宙射线
伽马射线
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01
放射性到底是什么?原子为何具有放射性?
02
作为宇宙信使的X射线
03
射线暴是什么?伽马射线暴 到底有多厉害?
04
作为我国首颗大型X射线天文卫星,“慧眼”的设计寿命为4年
05
宇宙射线观测|天文学家的五感——为用心感受宇宙丨天市垣
06
中科院高能所与全球40余家科研机构联合发布对迄今最亮伽马射线暴(简称伽马暴)GRB 221009A的研究成果。
07
我国科研人员监测到伽马射线暴全过程
08
“怀柔一号 ”极目(GECAM)卫星由高能所于2016年提出项目建议,2018年获得工程立项
09
超导探测器与太赫兹天文应用
10
科学家发现黑洞低质量X射线双星V404天鹅座是宽三重星系的一部分