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  • 科學家首次測量反物質光譜,檢驗物理學最基本的原理

    粒子物理的標準模型(Sandard Model)認為,宇宙大爆炸時產生了等量的物質和反物質。但是為什么現在宇宙中物質遠比反物質多,卻沒人能解釋清楚。最近《Nature》雜志上發表的一篇文章中,負責進行ALPHA實驗*的團隊報告了對反物質原子光譜的首次測量。這個成就開創了高精度研究反物質的全新時代。這是歐洲核子中心(CERN)研究反物質的科學家20多年的工作成果。 *AlPHA是一個位于歐洲核子中心的國際合作實驗,主要任務是研究捕獲的反氫原子。該團隊希望通過對于氫原子和反氫原子的對比,找出正物質與反物質間的差異和基本原理。為了便于表述,下文中將進行ALPHA試驗的團隊統稱為AlPHA團隊。 ALPHA合作發言人杰弗里·哈恩斯特(Jeffrey Hangst)說:“我們使用激光觀察反氫中的電子躍遷,并與氫的結果進行比較,看它們是否遵循相同的物理定律。一直以來,這都是反物質研究的一個主要目標。” 原子由原子核以及繞原子核旋轉......閱讀全文

    科學家首次測量反物質光譜,檢驗物理學最基本的原理

      粒子物理的標準模型(Sandard Model)認為,宇宙大爆炸時產生了等量的物質和反物質。但是為什么現在宇宙中物質遠比反物質多,卻沒人能解釋清楚。最近《Nature》雜志上發表的一篇文章中,負責進行ALPHA實驗*的團隊報告了對反物質原子光譜的首次測量。這個成就開創了高精度研究反物質的全新時代

    反物質原子光譜測量首次完成

      英國《自然》雜志19日在線發表了一項粒子物理學重大進展:歐洲核子研究中心(CERN)報告了對反物質原子的首次光譜測量,實現了反物質物理學研究長期以來的一個目標。該成果標志著人類向高精度測試物質與反物質行為是否不同邁進了重要一步。  當今宇宙為何看起來幾乎全由普通物質構成,這是物理學界的一個重大謎

    反物質原子的首次光譜測量完成

    Nature雜志19日在線發表了一項粒子物理學重大進展:歐洲核子研究中心(CERN)報告了對反物質原子的首次光譜測量,實現了反物質物理學研究長期以來的一個目標。該成果標志著人類向高精度測試物質與反物質行為是否不同邁進了重要一步。當今宇宙為何看起來幾乎全由普通物質構成,這是物理學界的一個重大謎題。因為

    最精準的光譜測量-反物質光譜測量精度達萬億分之二

      英國《自然》雜志近日發表一項粒子物理學研究成果:歐洲核子研究中心(CERN)科學家完成了到目前為止對反物質的最精準光譜測量。此次測量結果不僅證明了反原子光譜學的能力,也將反物質的高精度檢測向前推進了一大步。圖片來源于網絡   當代物理學家們面臨的一個巨大挑戰,就是解釋為何是物質而不是反物質在宇宙

    研究者用激光轟擊反氫原子:光譜與氫原子并無區別

    物質與反物質之間的極端不平衡是宇宙中最令人困惑的謎題之一。它們都是在大爆炸期間產生,但如今占統治地位的卻是普通物質,其中緣由我們不得而知。要解決這一謎題,最顯而易見的方法便是觀察反物質本身。如果科學家能夠發現反物質的行為有某種不同,或許就能找到解釋這種極端不平衡的線索。  為此,一個研究團隊決定對氫

    歐洲核子研究中心首次成功制造出反氫原子束

      據物理學家組織網1月22日(北京時間)報道,歐洲核子研究中心(CERN)的ASACUSA(低速反質子原子光譜和碰撞)實驗首次成功制造出反氫原子束,并在產生反氫原子地方向下2.7米的范圍內,即遠離強磁場的區域,檢測到80個反氫原子。這個結果意味著朝向精確的超精細反氫原子光譜研究邁出重要一步。該研究

    制造反物質很有挑戰性?科學家提出“量產”反氫原子理論

      發表在最近一期《物理評論快報》上的一篇論文,從理論上找到了一種可以將反氫原子生產效率提高幾個數量級的方法。作者是來自澳大利亞科廷大學和英國斯旺西大學的科學家,他們認為自己的發現可以滿足未來實驗的需求——在更低的溫度下大量生產出能被長時間約束的反氫原子。  很多科學實驗圍繞反物質展開,從研究其光譜

    自然及子刊綜覽

      《自然——粒子物理學》  反物質研究取得新進展  本周《自然》在線發表的一項研究報告了對反物質原子的首次光譜測量 —— 反物質物理學長期以來的一個目標。該發現代表著人類向高精度測試物質與反物質行為是否不同邁進了重要一步。  物理學界的一個重大謎題是為何當今宇宙看起來幾乎全部由普通物質構成,而根據

    科學家首次測量反物質氫原子光譜-|-Nature-論文推薦

      歐洲核子研究組織(CERN)的 ALPHA 項目研究人員首次測量了反原子的躍遷。雖然測量結果與普通氫原子的行為沒有不同,但也許有朝一日,更精確的實驗會發現兩者的細微差別,揭示一種新的“物質-反物質不對稱性”(matter-antimatter asymmetry)。  該實驗測量的是反氫原子(由

    科學家首次測量反物質氫原子光譜-|-Nature-論文推薦

    該實驗測量的是反氫原子(由一個正電子和一個反質子組成)的1s-2s躍遷(從基態躍遷到激發態)。這一過程對是否破壞 CPT 對稱性(電荷-宇稱-時間反演對稱性)敏感。如果物理系統的行為在電荷、宇稱和時間反演的共同作用下保持不變,我們就說該系統具有 CPT 對稱性。雖然 CPT 對稱性具有堅實的理論支持

    反氫內基準能量躍遷首次實現

      據美國每日科學網站報道,加拿大和歐洲核子研究中心(CERN)的物理學家在8月22日出版的《自然》雜志上撰文稱,他們首次實現并觀察了反氫內基準的原子能量躍遷——萊曼-α(Lyman-alpha)躍遷,向冷卻和操縱反物質的基本形式邁近了一步。  研究負責人、不列顛哥倫比亞大學(UBC)的化學家兼物理

    歐核中心首次直接觀測反氫原子自由下落

      當你扔下反物質時,它會飄浮還是下落?甚至有沒有可能逆向上升?《自然》雜志27日發表一項粒子物理學研究稱,歐洲核子研究中心報告了對反氫原子自由下落的首個直接觀測,結論提示:反物質和普通物質受到的引力相同。  愛因斯坦在1915年提出的廣義相對論描述了引力的效應,提出至今已得到大量實驗驗證。廣義相對

    “科學狂人”丁肇中:AMS命運多舛他始終堅持

    經過16年的努力,以及15億美元其他人提供的資金,美國宇航局和丁肇中展示成果的時候就要到來了。   上周四,隨著“奮進號”航天飛機升空的“阿爾法磁譜儀2號”(AMS-02)被送入國際空間站,開始其為期10年以上的宇宙反物質的探尋之旅,該國際科學項目的負責人、諾貝爾獎獲得者丁肇中博士再度為世人矚目。丁

    反物質和普通物質受到的引力相同么?歐核中心首次發布實驗結果

    磁阱底部掉落反氫原子示意圖。圖片來源:美國國家科學基金會科技日報訊?(記者張夢然)當你扔下反物質時,它會飄浮還是下落?甚至有沒有可能逆向上升?《自然》雜志27日發表一項粒子物理學研究稱,歐洲核子研究中心報告了對反氫原子自由下落的首個直接觀測,結論提示:反物質和普通物質受到的引力相同。愛因斯坦在191

    多國學者高精度測量反物質

      近日,《自然》發表的一篇論文報告了到目前為止對暗物質進行的最精準的一次光譜測量。這次發現不僅證明了反原子光譜學的能力,也將反物質的超敏檢測向前推近了一步。圖片來源于網絡  解釋為何是物質而不是反物質在大爆炸中幸存了下來一直是物理學家們面臨的一個挑戰。因此,獲取反物質并了解其特性具有極其重要的意義

    反物質恒星或是破解謎題的關鍵

      反物質和正物質的質量和電荷數是一樣的,但電荷的符號不一樣,是相反的。通常,原子核帶正電,電子帶負電。反物質則是正常物質的鏡像,它們擁有帶正電荷的電子和帶負電荷的原子核。  李祖豪 中國科學院高能物理研究所研究員  多年來,科學家渴望能夠在宇宙中找到反物質的蛛絲馬跡。近日,據媒體報道,根據國際空間

    科學家制造出飛行狀態下的反氫原子

      據美國物理學家組織網12月6日報道,歐洲核子研究中心和日本理化學研究所的科研人員合作,設計了一種創新的粒子陷阱裝置,成功制造出一定數量的飛行狀態下的反氫原子,由此可測量反氫原子由基態開始的超精微躍遷。在此基礎上,他們下一步就有望制造出反氫原子束,以更好地研究反物質,從而對CPT(電

    科學家在實驗室制造出千億個反物質粒子

    科學家陳慧在進行反物質實驗 據物理學家組織網報道,提取一個圖釘頭大小的黃金樣本,用激光照射,竟然突然出現超過千億個反物質粒子。這些反物質,又名“正電子”, 是從激光照射處以錐形等離子體的形式噴射而出的。 這一方法使科學家們可以在一間小小的實驗室制造出大量的正電子,開啟了反物質研究的新紀元,其

    歐核中心測試反引力-結果有望革新物理學理論

      據英國《每日電訊報》12月2日(北京時間)報道,歐洲核子研究中心(CERN)的科學家正在對反引力進行測試,測試結果有望革新物理學理論并改變我們對宇宙的理解。   反引力一直是包括《星際迷航》在內的科幻電影和科幻小說的“常客”。不過現在,科學家們相信,最新實驗或許讓他們朝著厘清反物質和反引力理論

    美科學家正研制為反物質稱重設備

      “牛頓因蘋果從樹上墜落而產生有關萬有引力靈感”的傳奇故事至今為人津津樂道。那么,蘋果的反物質——“反蘋果”究竟是上升還是下落?這個問題一直困擾著物理學家。不過,美國科學家正在研制的一套給反物質稱重的設備或許能揭曉答案。  反物質與物質有些方面完全一樣,而有些方面則完全相反。例如,質子與

    《自然》:科學家首次成功制造并“抓住”反物質原子

      英國《自然》雜志網站11月17日刊登研究報告說,歐洲核子研究中心(CERN)的科學家成功制造出多個反氫原子,并利用磁場使其存在了“較長時間”。這是科學家首次成功“抓住”反物質原子。   氫原子是只有一個質子和一個電子的最簡單的原子。實際上,歐洲核子研究中心早在1995 年就第一次制造出了反

    我國科學家成功利用超強超短激光獲得“反物質”

      記者從中國科學院上海光學精密機械研究所獲悉,該所強場激光物理國家重點實驗室近日在國內首次成功利用超強超短激光產生一種反物質——超快正電子源,這一發現未來將在材料的無損探測、激光驅動正負電子對撞機、癌癥診斷技術研發等領域得到重大應用。相關研究成果已于近日發表在國際學術期刊《等離子體物理》上。  “

    歐核中心測試反引力-結果有望革新物理學理論

      據英國《每日電訊報》12月2日(北京時間)報道,歐洲核子研究中心(CERN)的科學家正在對反引力進行測試,測試結果有望革新物理學理論并改變我們對宇宙的理解。   反引力一直是包括《星際迷航》在內的科幻電影和科幻小說的“常客”。不過現在,科學家們相信,最新實驗或許讓他們朝著厘清反物質和反引力理論

    變形中微子有望破解反物質之謎

    超級神岡探測器正在搜尋物質和反物質間的差異。  為何宇宙中充滿了物質而非反物質是物理學的最大謎題之一。現在,日本的一項研究或許給出了答案:中微子這種亞原子粒子在物質形態和反物質形態的表現不同。  在近日于美國芝加哥舉辦的高能物理國際會議(ICHEP)上,日本科學家表示,還需要收集更多數據才能對此理論

    美重離子對撞機發現迄今最重新型反物質

    北京時間2月25日消息,據美國國家地理雜志網站報道,美國科學家上周宣布,在長島上演的一次微型“大爆炸”創造了一種新型反物質。這種新發現的粒子被稱之為“反超氚”(antihypertriton),是迄今為止發現的最重的反物質。此外,反超氚也是第一個含有所謂反奇夸克的粒子,也因此被排在元

    D介子與反D介子衰減差異首次“現形”

      據英國《自然》雜志網站近日報道,歐洲核子研究中心(CERN)的科學家,首次發現了D介子粒子與反D介子粒子的衰減差異,為解釋宇宙為何由物質而非反物質組成提供了新途徑。  參與大型強子對撞機(LHC)上LHCb實驗的科學家做出了上述發現。此前,研究人員已預測到這種行為差異,而且這也符合粒子物理學標準

    宇宙物質多于反物質-中微子或是背后推手

       根據大爆炸理論和粒子物理理論,宇宙起源于大約137億年前的一次大爆炸。在宇宙誕生之初,能量轉化為同樣多的正物質與反物質,這兩種物質相遇會發生劇烈爆炸,轉化為能量,并歸于湮滅。可是目前宇宙中的天體均為正物質,沒有發現反物質天體。  為什么現在的宇宙間充滿了正物質而非反物質呢?這是物理學領域最大的

    6個國際團隊爭相回答宇宙最深處的問題

       在歐洲核子研究中心(CERN)一個天花板極高的庫房內,6個競爭性的實驗正在爭先恐后地賽跑,以了解宇宙中最難琢磨的一種物質的特征。這些實驗相隔僅數米,從所處位置看,它們幾乎堆疊在一起,每個設備與另一個設備泛出的金屬光澤像購物中心的電梯一樣縱橫交錯,其數噸重的混凝土支架有些可怕地懸在頭定。  “我

    困擾物理學家80年-神秘莫測的馬約拉納費米子被發現

      馬約拉納費米子是一種由物質和反物質組成的神秘粒子,已經困擾了物理學家80年。美國科學家近日宣布,他們已經找到了這種神秘莫測的粒子,這不僅有助于量子計算機的研制,還有助于科學家們進一步弄清暗物質的性質。  物理學家們認為,每個粒子都有自己的反粒子,它們的質量相同,但電性相反。馬約拉納費米子卻是個例

    中階梯光柵光譜儀檢驗完整的光譜

    中階梯光柵光譜儀檢驗完整的光譜    中階梯光柵光譜儀,不同于常規的C-T結構的光柵光譜儀。中階梯光柵光譜儀使用特殊的中階梯光柵作為分光器件,在2D方向上將不同波長、不同級次的單色光區分開來,配用標準的成像CCD或ICCD作為探測器件,可以一次性地將特定波長范圍內的信號拍攝下來,借由軟件的分析功能,

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