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  • 科學家首次觀察到引力子激發

    南京大學物理學院教授杜靈杰團隊利用極端條件下的偏振光散射技術,在砷化鎵量子阱中對分數量子霍爾效應的集體激發進行了測量,進而在全球首次觀察到引力子激發(引力子模)——引力子在凝聚態物質中的新奇準粒子。3月28日,《自然》在線發表了相關研究成果。左圖為量子度規描述運行軌道的形狀,右圖為軌道形變產生最低能量長波激發。圓偏振光測量引力子激發。引力子的研究是物理學的終極問題之一。諾貝爾物理學獎得主Haldane提出分數量子霍爾效應中可能存在著引力子激發,也被稱為分數量子霍爾效應引力子。作為分數量子霍爾效應新幾何理論的關鍵結論,引力子激發對凝聚態物理也具有重要意義。遺憾的是,尋找分數量子霍爾效應引力子,一直是懸而未決的問題,至今未能突破。2019年,杜靈杰團隊在分數量子霍爾效應中發現了一種新的集體激發,這一結果隨即被理論物理學家們認為可能是分數量子霍爾效應引力子并提出了檢測該引力子的關鍵自旋測量方案。這觸發了杜靈杰率領實驗團隊在分數量子霍爾......閱讀全文

    中外團隊首次發現引力子激發

    該校物理學院杜靈杰教授領銜的國際團隊利用極端條件下的偏振光散射技術,在砷化鎵量子阱中對分數量子霍爾效應的集體激發進行了測量,在世界上首次觀察到引力子激發,即引力子在凝聚態物質中的新奇準粒子。相關研究發表于3月28日的國際學術期刊《自然》。引力子的研究,一直是物理學研究的終極問題之一。近年來,有理論物

    中外團隊首次發現引力子激發

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519910.shtm

    科學家首次觀察到引力子激發

    南京大學物理學院教授杜靈杰團隊利用極端條件下的偏振光散射技術,在砷化鎵量子阱中對分數量子霍爾效應的集體激發進行了測量,進而在全球首次觀察到引力子激發(引力子模)——引力子在凝聚態物質中的新奇準粒子。3月28日,《自然》在線發表了相關研究成果。左圖為量子度規描述運行軌道的形狀,右圖為軌道形變產生最低能

    科學家首次觀察到引力子激發

    南京大學物理學院教授杜靈杰團隊利用極端條件下的偏振光散射技術,在砷化鎵量子阱中對分數量子霍爾效應的集體激發進行了測量,進而在全球首次觀察到引力子激發(引力子模)——引力子在凝聚態物質中的新奇準粒子。3月28日,《自然》在線發表了相關研究成果。左圖為量子度規描述運行軌道的形狀,右圖為軌道形變產生最低能

    科學家首次實驗發現類似引力子的粒子

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519926.shtm幾十年來,物理學家一直在尋找引力子,即一種被認為攜帶引力的假想粒子。這些粒子從未在太空中被探測到,但現在,科學家在半導體中發現了類似引力子的粒子。利用它來理解引力子的行為,可能有助于將

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    研究人員首次實現聲子極化激元電激發

    據最新一期《自然》雜志報道,美國紐約市立大學研究人員在創造新型光熱材料方面邁出重要一步:他們首次實現了一種利用電流激發聲子極化激元的新機制,為開發更低成本、更小巧的長波紅外光源和更高效的冷卻設備開辟了新途徑。人們常常苦惱,手機用久了就發燙,未來這一問題有望解決,并且手機還有望內置微小傳感器,以超高靈

    研究闡明免疫激發子受體模塊賦予作物廣譜抗性

      植物基因組編碼著數千種分泌小肽,這類肽類物質對植物從發育到防御反應等生命活動環節均發揮重要調控作用。其中,較多分泌小肽會被膜定位的模式識別受體感知,而富含亮氨酸重復序列的受體激酶便是這類受體中最大的家族之一。  近日,中國科學院遺傳與發育生物學研究所李磊研究組與崖州灣國家實驗室田志喜研究組合作,

    全球首次!中國科學家領銜,取得突破性成果

      南京大學物理學院杜靈杰教授領銜的國際團隊利用極端條件下的偏振光散射技術,在砷化鎵量子阱中對分數量子霍爾效應的集體激發進行了測量,在世界上首次觀察到引力子激發,即引力子在凝聚態物質中的新奇準粒子。相關研究發表于3月28日的國際學術期刊《自然》。圓偏振光測量引力子激發。圖片來源:南京大學  研究團隊

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      近日,一條關于神秘引力波被發現的傳言正在迅速擴散。美國亞利桑那州立大學物理學家勞倫斯·克勞斯在社交網站推特上發布消息稱自己收到可靠證據,美國激光干擾引力波觀測站(LIGO)已成功偵測引力波。媒體廣泛跟進了這一消息,并稱LIGO研究團隊正收集數據撰寫報告。若傳聞屬實,廣義相對論最重要的一項預測將得

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    《科學》:地球引力扭曲月球外表

      英國廣播公司網站11月12日報道,根據美國研究人員的最新研究結果,地球在塑造月球表面方面發揮了重要作用。  該研究小組成員說,地球的引力在古代扭曲了月球的形狀。  這導致了月球赤道“向外凸出”,而且可以解釋為何月球的最遠處甚至今天都比其最近處更高。該研究的詳細情況發表在美國《科學》周刊

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    電磁波和引力波

    也難怪很多人對LIGO探測到的引力波質疑,因為這次結果的確是太突然、太幸運了。并且,盡管愛因斯坦在1916年就預言了引力波,但他對自己的這個預言的態度也是反反復復頗為有趣的。愛 因斯坦本人直到1936年對此還尚未有一個確定的答案。他曾經在一篇論文中得出“引力波不存在”的結論!但因為該文中他的

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    激光激發肯定比汞燈激發熒光強嗎?? ? ? ?不是。? ? ? ?很多人認為,激光共聚焦顯微鏡作為科研界的美圖秀秀,一定會比普通顯微鏡排出更美麗的圖片。但實際上,并非如此。? ? ? ?共聚焦的激發光源為單色光,某一特定波長,如488nm,而普通顯微鏡的激發光源為混合光,在某一特定區段波長,如470

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      記者從中國科學技術大學獲悉,該校潘建偉教授及其同事苑震生、陳宇翱等人近期在國際上首次通過量子調控的方法,在超冷原子體系中發現了拓撲量子物態中的準粒子——任意子,并證實了任意子的分數統計特性,向著實現拓撲量子計算邁出了重要一步。國際權威學術期刊《自然·物理學》日前發表了該成果。   組成物質世界

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    近日,中國科學院分子植物科學卓越創新中心Alberto Macho研究組發現,異源表達免疫受體可賦予植物對一種毀滅性病原細菌的新的識別能力,并增強對細菌性青枯病的抗性。青枯菌寄主范圍廣泛,包括番茄、馬鈴薯、香蕉、茄子、辣椒等經濟作物。青枯菌引起的細菌性青枯病造成植物病害,導致糧食生產和供應的損失。盡

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      針對通常的X射線熒光光譜儀,比較普及的激發方法有一下幾種:   一、用放射性同位素源激發   源激發是將小量的放射性同位素,如55Fe(鐵)、109Cd(鎘)等化學物質固封在密封性的多出小圓孔的鉛罐中,持續發射點出低能γ放射線,經準直后照射被測化學物質上造成X瑩光。放射性同位素源傳出的X射線

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    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/518014.shtm來自英國、荷蘭和意大利的科學家成功測量了質量極小物體的引力,為探索量子引力理論開辟了道路。理解量子引力有助科學家解開一些宇宙謎團,如宇宙如何開始,黑洞內部發生了什么,甚至可能為統一描述

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    近日央視首次揭秘了我國引力波探測計劃,這一神秘研究再度走入國人視線。 談到引力波,很多人的問題從“引力波是什么”,變成了“諾獎已被國外摘得,我們為什么還要探測引力波?” “發現引力波只是開始,引力波研究還有一大波‘諾獎’在等著被摘取。”科技日報記者近日在我國目前唯一的引力實驗研究基地—

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