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  • 美国伯克利国家实验室研制出最灵敏的伽马射线探测器
    科学家们已成功完成伽马射线能量跟踪阵列(GRETA)的研发工作。GRETA作为世界上最强大的伽马射线探测器,有望给核物理学领域带来重大变革。该探测器由美国劳伦斯伯克利国家实验室研发,即将运往密歇根州立大学稀有同位素束流装置(FRIB)进行安装并开展首次实验。GRETA如同原子核显微镜,能以前所未有的精度探究原子核结构,有助于解答恒星如何产生重元素、宇宙中物质为何比反物质多以及原子稳定性极限等基本问题。它拓展了人类对自然的认知,还...
  • 核聚变理论和技术研究的探索者:洛斯·阿拉莫斯国家实验室(LANL)
    2023年5月,美国洛斯·阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory,LANL)的科学家Osman El Atwaniq牵头成功开发出一款纳米晶高熵合金,并在类似于聚变反应堆原型的模拟极端环境中表现良好。为了化解钨材料在熔融条件下降解和变形所带来的不良影响,团队最终选择了铪元素(Hf)作为合金混合物,并在LANL、UKAEA、波兰华沙大学等多个机构进行的模拟,结果显示该种合金在高温和极端辐照环境中显示出良好的抗辐照性和稳定性。该论文已在2023...
  • 场论与粒子物理领域发展态势
    粒子物理学是在追求“极小”——探索物质的最深层结构与最基本相互作用的科学研究中发展起来的,其最强有力的理论工具是量子场论以及与之相关的形式或有效理论。本文旨在简要概括场论和粒子物理学领域的现状、问题与未来发展趋势,聚焦于近年来在形式理论、标准模型有效场论、希格斯与顶夸克物理、强相互作用与强子物理、弱相互作用与味物理、中微子物理与暗物质寻找等主要研究方向所取得的重要成果以及面临的挑战和机遇。
  • 核裂变——未尽的探索
    1939年2月,Meitner与Frisch首次揭示了铀原子核像液滴一样发生了分裂[1],并用fission这个词来描述核裂变。更重要的是,他们基于玻尔的液滴模型估算出一次核裂变会释放约200 MeV的能量。
  • 核物理

    美拟创造“看穿”墙壁的亚原子粒子束

    几十年来,很多行业的科学家都在想方设法利用辐射或粒子穿透物体,以了解物体内部的情况。例如,商业航空利用中子和伽马射线扫描空运集装箱内部以寻找非法材料。X射线扫描则广泛用于医疗保健领域,帮助医生查看人体骨骼结构。但迄今科学家们仍无法“看穿”特别厚的墙壁或地下深处,进而了解并绘制其结构图。 2022-07-28 粒子物理核物理

    北京谱仪Ⅲ开创寻找正反超子不对称的新方法

    CP对称性描述了正反粒子(C对称)所遵守的物理定律在镜像变换(P对称)后是相同的。这一对称性,在强相互作用和电磁相互作用下成立;而在弱相互作用下则轻微破坏。 2022-07-27 粒子物理核物理

    物理学院冒亚军、李强课题组在三W玻色子共振态及多夸克喷注研究领域取得重要进展

    北京大学物理学院技术物理系、核物理与核技术国家重点实验室高能物理团队冒亚军教授、李强研究员课题组,利用CERN的大型强子对撞机的紧凑缪子线圈(compact muon solenoid, CMS)探测器实验所收集的13 TeV质子—质子对撞数据,在世界上首次实现了三W玻色子共振态的寻找、开发了3夸克和4夸克特征喷注的鉴别及校准技术。此项研究开拓了新物理寻找的新航线。 2022-07-26 核技术核物理

    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

    科研人员确定性观测到自旋-电荷分离现象

    粒子间复杂的相互作用和系统丰富的内部自由度通常给系统物理特性的描述带来挑战。在一维量子多体物理中,朝永-拉亭戈液体理论通常被用来描述一维多体系统的低能普适行为。 2022-07-17 粒子物理核物理

    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

    核物理,暗物质粒子与原子核的碰撞,被宇宙线加速了!

    十年前,物理学家在大型强子对撞机中首次发现了粒子物理学标准模型的最后一块拼图——希格斯玻色子,这是粒子物理学家经历了数十年努力的结果。 2022-07-05 粒子物理核物理

    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

    我国研究团队揭示电荷转移过程中核量子效应重要作用

    记者23日从中国科学技术大学获悉,该校物理学院赵瑾教授研究团队与北京大学李新征教授合作,发现固体—分子界面的超快电荷转移与质子的量子动力学有很强的耦合,揭示了电荷转移过程中核量子效应的重要作用。 2022-06-24 核物理

    真空里有什么?这是一部粒子物理发展史(下)

    在上文《真空里有什么——一部粒子物理发展史(上)》,我们用“真空显微镜”看到了原子,又打破原子看到了电子、质子和中子,以及质子和中子相互转化过程中出现的中微子。那把这些粒子剔除,剩下的是不是我们想要的“真空”呢? 2022-06-24 粒子物理核物理

    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

    中科大在湍动磁场重联电子加速领域取得重要进展

    基于地球磁层多尺度卫星(MMS)原位探测数据,前述团队首次发现磁场重联扩散区可演化为湍流态。在处于湍动态的磁场重联扩散区,电子可通过多种加速机制(二阶费米、电子感应加速器加速、静电势等)被有效地加速至相对论能量(约为300KeV,KeV为千电子伏特),并在分布函数上呈现幂律谱分布。 2022-06-14 核物理

    原子核中一枚中子的自述

    我最亲爱的朋友是质子,当我们结合在一起的时候就成为了原子核,再环绕一定的电子就形成了大家熟悉的原子。在高温高压的太空环境中,我和我的族人可以形成中子星,不过直到现在我们是怎么聚集在一起的还没有被完全弄清楚。 2022-06-13 原子核核物理

    “隼鸟2号”带回的小行星样本含有放射性元素,开启了比太阳还古老的“时间胶囊”

    这项研究的作者Nicolas Dauphas说:“我们必须想象一个漂浮在太空中的冰和尘埃的集合体,当冰被小行星形成时存在的放射性元素衰变产生的核能融化时,它变成了一个巨大的泥球。” 2022-06-13 核物理
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