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原子核

在“自然”中:粒子在小核中以不同的方式选择配对伙伴

这种类型的双核子短程相关测量的一个挑战是捕捉所有三个粒子。然而,希望未来的测量能够捕捉到三个核子的短程相关性,以便更详细地了解核内发生的事情。在短期内,阿灵顿是另一项实验的联合发言人,该实验正准备在 CEBAF 进行额外的短程相关性测量。该实验将测量一系列轻核的相关性,包括氦、锂、铍和硼的同位素,以及许多中子与质子比不同的较重目标。 2022-10-13 粒子物理原子核

2022诺奖 | 新量子时代!

John Clauser使用钙原子,在他借助一种特殊的光照亮粒子后,钙原子可以发射纠缠光子。他在两边分别安置了一个过滤器,来测量光子的偏振。经过一系列测量,他能够证明它们违反了贝尔不等式。 2022-10-04 原子核粒子物理

物理学家观察到预期之外的镜像核子对

组成原子核的粒子,质子和中子被统称为核子。物理学家们之前已经探索了从碳(有12个核子)到铅(有208个核子)等各种核子的激烈双核子碰撞。质子-中子碰撞占所有碰撞的95%以上,质子-质子和中子-中子碰撞占其余5%。 2022-09-29 粒子物理原子核

如果不停对粒子加速轰击,结果会得到什么好东西呢?

但其实这种粒子已经存在于博特的实验与居里夫妇的实验中了,只不过他们那时错误地认为实验发现的不过是一种高能的光子,并未加以重视。机会总是留给有准备的人,卢瑟福的学生查德威克看到了居里夫人的文章,他意识到那个粒子绝不可能是光子,随即与卢瑟福进行了讨论,查德威克认为这就是他们10年前就一直在寻找的那个中性粒子。 2022-09-20 粒子物理原子核

宇宙中最寒冷的物质

不同颜色代表每个原子的6种可能的自旋态。模拟器使用了多达30万个原子,让物理学家能够直接观察粒子在量子磁体中的相互作用,这种复杂性远远超出了最强大的超级计算机的计算能力。(图/Ella Maru Studio, Courtesy of K. Hazzard, Rice University) 2022-09-13 原子核粒子物理

粒子物理,迷雾重重的反物质

欧洲核子研究中心(CERN)是目前世界上最强大的粒子加速器,它可以创造出完全由反物质构成的反原子。最简单的反原子是反氢原子,由一个正电子和一个反质子组成。 2022-09-11 粒子物理原子核

二维材料中首次实现核自旋量子位控制或将拓展量子科学技术前沿

据15日发表在《自然·材料》上的论文,美国普渡大学的研究人员通过使用光子和电子自旋量子位来控制二维(2D)材料中的核自旋,实现了在2D材料中写入和读取带有核自旋的量子信息。他们用电子自旋量子位作为原子尺度的传感器,首次在超薄六方氮化硼中实现了对核自旋量子位的实验控制。该研究工作拓展了量子科学和技术的前沿,使原子尺度的核磁共振光谱等应用成为可能。 2022-08-16 核物理原子核

纳米柱状透镜让科学家能用光诱捕单个原子

鉴于其微小的尺寸,单个原子是出了名得难以看到和操纵,但找到这样做的方法将是非常有用的。20世纪60年代激光器的发明最终使人们认识到,其可以利用光的辐射压力来捕获粒子、原子甚至是活的细菌。 2022-08-03 原子核核物理

光是如何让原子冷静下来的?

物质内的原子或分子都在永不停歇的做无规则热运动,这种运动的剧烈程度由系统的温度来描述。运动越剧烈,则温度越高,反之温度越低。 2022-07-29 核物理原子核

核物理:中子的历程

原子主要由哪些部分组成?大多数人可能会回答,原子是由带正电的质子和电中性的中子组成的原子核再加上围绕原子核运动的电子组成的。如果不考虑更基本的粒子与它们之间的相互作用,这个答案基本正确。质子、中子和电子,可能是最为人们所熟悉的三种亚原子粒子。在这三种粒子中,中子是被人类发现最晚,了解得最少的一种粒子。 2022-07-23 中微子原子核核物理

核物理,宇宙中“双黄蛋丢掉了蛋白”,这个过程终于被科学家看到了

英国牛津大学教授Philipp Podsiadlowski对此评价说:该“重大发现的一个特别之处在于,同时看到了一个双星系统和大约1万年前向外抛射的共有包层。 2022-07-16 核物理粒子物理原子核

最后,科学家们证明了“死锥效应”,撼动了粒子物理学

这种效应是强核力的一个基本要素——自然界的四种基本力之一 ——负责结合夸克和胶子。这些是构成强子的基本粒子,例如质子和中子,它们又构成了所有原子核,在正常情况下,只有在大型强子对撞机产生的那种高能级下才能单独看到它们。 2022-06-28 粒子物理原子核

新型自旋量子放大技术灵敏度达飞特斯拉水平

随着量子力学基础研究和科学技术的发展,通过原子、分子、自旋等物理系统可以实现微弱信号的量子增强放大。相比基于经典电路的传统放大技术,量子增强放大技术具有更低的量子噪声和更高的放大增益,为提升测量精度提供了强有力的研究手段,因此受到广泛关注。 2022-06-24 原子核核物理

首次观测到四中子状态

自然状态下,中子通常与质子结合为原子核,或以极为致密的排列构成中子星。但单个中子却极不稳定,平均在十几分钟后就会衰变为一个质子、一个电子和一个反中微子,而双中子和三中子体系更不稳定,因而科学家推测四中子体系也不会存在。 2022-06-23 原子核核物理

科学家使用一种可以删除单个原子的新技术加速分子设计

芝加哥大学化学副理教授、这项新研究的共同作者Mark Levin说:“这使你能够对一个复杂的分子进行调整,而不必完全重新开始设计过程。我们的希望是通过减少进入该过程的时间和精力来加速发现。” 2022-06-22 核物理原子核
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