歐核中心首獲最重反物質超核證據
據歐洲核子研究中心(CERN,簡稱“歐核中心”)官網近日報道,該機構大型離子對撞機實驗(ALICE)合作組科學家宣布,在大型強子對撞機(LHC)上探測到了超氦-4的反物質反超氦-4的首個證據。這也是LHC迄今探測到的最重反物質超核的首個證據。該成果為科學家進一步揭示宇宙中正反物質不對稱之謎提供了新線索。LHC上進行的重離子對撞實驗,可創造出宇宙大爆炸后百萬分之一秒時宇宙的“模樣”。那時,宇宙中充滿了夸克—膠子等離子體。除了幫助科學家了解宇宙起源外,這些實驗還會創造出新的原子核、超核以及它們對應的反物質。夸克是科學家認為不能再分割的一種基本粒子。超核由質子、中子和超子形成。超子是包含一個或多個夸克的不穩定粒子。70多年前,科學家首次在宇宙射線中發現超核。自然界中存在的超核“鳳毛麟角”。今年早些時候,螺旋徑跡探測器(STAR)合作組科學家報告稱,他們在位于美國布魯克海文國家實驗室的相對論重離子對撞機(RHIC)上,探測到了反超氫-4......閱讀全文
歐核中心首獲最重反物質超核證據
據歐洲核子研究中心(CERN,簡稱“歐核中心”)官網近日報道,該機構大型離子對撞機實驗(ALICE)合作組科學家宣布,在大型強子對撞機(LHC)上探測到了超氦-4的反物質反超氦-4的首個證據。這也是LHC迄今探測到的最重反物質超核的首個證據。該成果為科學家進一步揭示宇宙中正反物質不對稱之謎提供了新線
我國科學家發現迄今最重反物質超核
近日,中國科學院近代物理研究所仇浩研究員團隊參與RHIC-STAR國際合作實驗研究,首次在相對論重離子金金碰撞中觀測到一種新的反物質超核——反超氫-4,這是迄今實驗上發現的最重的反物質超核。相關成果于北京時間2024年8月21日23時發表在《自然》雜志上。當前的物理學知識認為物質和反物質的性質是對稱
我國科學家發現迄今最重反物質超核
近日,中國科學院近代物理研究所仇浩研究員團隊參與RHIC-STAR國際合作實驗研究,首次在相對論重離子金金碰撞中觀測到一種新的反物質超核——反超氫-4,這是迄今實驗上發現的最重的反物質超核。相關成果于北京時間2024年8月21日23時發表在《自然》雜志上。 當前的物理學知識認為物質和反物質的性
科學家觀測到迄今最重反物質超核
中國科學院近代物理研究所等機構的科研人員參與RHIC-STAR國際合作實驗研究,首次在相對論重離子金金碰撞中觀測到一種新的反物質超核——反超氫-4。這是迄今實驗上發現的最重的反物質超核。8月21日,相關研究成果發表在《自然》(Nature)上。 當前的物理學知識認為,物質和反物質的性質是對稱的
科學家觀測到迄今最重反物質超核
近日,中國科學院近代物理研究所等機構的科研人員參與RHIC-STAR國際合作實驗研究,首次在相對論重離子金金碰撞中觀測到一種新的反物質超核——反超氫-4,這是迄今實驗上發現的最重的反物質超核。相關成果于8月21日發表在《自然》雜志上。當前的物理學知識認為物質和反物質的性質是對稱的,在宇宙誕生之初應該
中外科學家發現首個反物質超核
開創了反奇異反核物質研究的先河 中國科學院上海應用物理所陳金輝博士與美國布魯克海文實驗室(BNL)許長補研究員及其他“螺旋管徑跡探測器”(STAR)合作組的科學家合作,近日在布魯克海文實驗室的相對論重離子對撞機(RHIC)上,首次發現了一種可能大量存在于宇宙“嬰兒期”的反物質超核——反超氚
科學家提出測量超氚核與反物質超氚核的自旋結構的新方法
復旦大學馬余剛院士、孫開佳青年研究員課題組與合作者提出了利用重離子碰撞中(反)超氚核的整體極化效應提取其內部自旋結構的新方法,為研究超氚核的自旋結構提供了一種全新的測量方法,為未來實驗提供了理論基礎與指導,打開了研究(反物質)原子核極化效應的新窗口。1月14日,相關研究成果發表于《物理評論快報》。超
歐核中心發現新的物質—反物質不對稱現象
據物理學家組織網4月24日報道,歐洲核子研究中心今天在《物理評論快報》上提交了一份報告稱,大型強子對撞機底夸克實驗(LHCb)首次在B0s粒子的衰變中觀察到物質—反物質的不對稱性。這是已知的第四個亞原子粒子表現出了這種行為。 LHCb是LHC上的六個探測器之一,主要目標是測量在b強子中的C
美觀察到迄今最重反物質反氦4
據美國物理學家組織網3月23日(北京時間)報道,美國布魯克海文國家實驗室相對論重離子對撞機國際合作組的科學家,首次觀察到了新型反物質反氦-4,這是迄今科學家觀察到的最重反物質。 高能對撞能形成夸克膠子等離子體,這種熾熱、稠密的物質包含數量大致相當的夸克和反夸克粒子。夸克膠子
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
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
中外科學家捕獲最重反物質原子核反氦4
近日,由中國科學家參加的相對論重離子對撞機(RHIC)-螺旋管徑跡探測器(STAR)國際合作組,探測到氦核的反物質粒子——反物質氦4核。這種新型粒子是迄今為止所能探測到的最重的反物質原子核。 這項成果于4月24日發表在最新一期《自然》雜志上。“這是中美科學家國際合作的成功典范。”中科院上
科學家首次測量到反物質間相互作用力
圖1:STAR探測器內探測到的兩個反質子-反質子關聯示意圖 圖2:反質子間相互作用的示意圖 由來自12個國家的52家科研單位組成的STAR合作組近日在美國布魯克海文國立實驗室的相對論重離子對撞機(RHIC)上,首次測量到反質子-反質子間的相互作用力,這對理解反物質的構成起到了至關重要的作用
相對論重離子對撞機STAR實驗捕獲到最重反物質原子核
多位中國科學家參加的美國布魯克海文國家實驗室RHIC-STAR國際合作組探測到氦核的反物質粒子——反氦核。這種新型粒子又名反阿爾法粒子,是迄今為止所能探測到的最重的反物質原子核。STAR國際合作組的該研究成果于4月24日在線發表在《自然》(Nature)雜志。 位于紐約長島的美
我國科學家利用超強超短激光成功獲得“反物質”
記者從中國科學院上海光機所獲悉,該所強場激光物理國家重點實驗室近日利用超強超短激光,成功產生反物質——超快正電子源,這一發現將在材料的無損探測、激光驅動正負電子對撞機、癌癥診斷等領域具有重大應用。相關研究成果已于近日發表在《等離子體物理》雜志上。 每一種粒子都有一個與之相對的“反粒子”。193
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。 “
四年后-十億反質子組團出游-助研究放射性原子核、中子星
《自然》雜志官網日前報道稱,以發現“上帝粒子”聞名的歐洲核子研究中心(CERN)開始實施一個名為PUMA的項目,其將用卡車將反物質運送出去,讓科學家在其他地方深入研究稀有放射性原子核的奇怪行為,以幫助了解宇宙中最致密星體——中子星的內部特性。圖片來源于網絡 “反物質非常不穩定,但物理學家已經
福島核污水泄漏始于7月-污染程度或超核災難
據日本共同社報道,東京電力公司27日透露,福島核電站高濃度核污水泄漏很可能從7月9日前后開始。東電列舉證據稱,附近作業員遭受的輻射量從7月 9日前后開始上升。這是東電首次就地上儲罐污水泄漏提出具體的開始時間。發現泄漏是在8月19日,這意味著約有1個半月東電沒有察覺。 距離發現泄漏的
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
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
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
“核時鐘”的突破為超精確計時鋪平道路
核時鐘是一種通過測量原子核內微小的能量變化來計時的裝置。這種時鐘可以大大提高測量精度,并為基礎物理學提供新見解。近日,科學家測量了導致稀有同位素釷-229原子核轉移到更高能量狀態的光的頻率,即核時鐘的“嘀嗒”聲,發現其精度比之前最精確的時鐘高出10萬倍。該研究由美國實驗天體物理聯合研究所(JILA)
“核時鐘”的突破為超精確計時鋪平道路
核時鐘是一種通過測量原子核內微小的能量變化來計時的裝置。這種時鐘可以大大提高測量精度,并為基礎物理學提供新見解。近日,科學家測量了導致稀有同位素釷-229原子核轉移到更高能量狀態的光的頻率,即核時鐘的“嘀嗒”聲,發現其精度比之前最精確的時鐘高出10萬倍。該研究由美國實驗天體物理聯合研究所(JIL
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
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
宇宙何以充斥物質而不是反物質?
美國費米國家實驗室的物理學家稱,他們仔細分析了該實驗室的Tevatron加速器中收集到的質子和反質子碰撞的數據后發現,B介子衰變產生的μ介子對比反μ介子對多1%,這有助于解釋為何宇宙間充斥著物質而不是反物質,或許也有助于解釋人類為什么會存在。 ? 愛因斯坦相對論和
科學家首次測量到反物質間作用力
由中科院上海應用物理所研究員馬余剛與美國布魯克海文實驗室研究員唐愛洪領銜的STAR合作組的中外科學家,在位于紐約長島布魯克海文國立實驗室的相對論重離子對撞機(RHIC)上,首次測量到反質子—反質子間的相互作用力。今天凌晨,這項重要研究成果在線發表于《自然》雜志。 “這是第一個反質子—反質子作用
科學家揭示超鐵元素核合成新機制
在浩瀚的宇宙中,元素的起源一直是科學家們探索的重要領域。尤其是比鐵更重的超鐵元素,它們的形成機制更是二十一世紀物理學的一大未解之謎。近日,中國科學院近代物理研究所核物理中心研究員金仕綸及其合作者,在這一領域取得了重要進展,提出了新的超鐵元素核合成機制,為解開這一宇宙奧秘提供了新的線索。相關成果發表在
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
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