物理

希格斯玻色子衰变的首次观测为粒子物理学打开了新的大门

令人惊讶的是,希格斯玻色子最常以这种方式衰变。因此,由希格斯玻色子衰变为底夸克而产生的底夸克完全被更普通的过程所形成的底夸克对所淹没。因此,基本上不可能确定底夸克是通过希格斯玻色子衰变产生的那些事件。今天,两个实验合作宣布观测希格斯玻色子的相关产生,希格斯玻色子的特定衰变为一对物质反物质的底夸克。“KdSPE”“KdSPS”因此,了解希格斯玻色子衰变成其他粒子的速率,并将其与预测的衰变率进行比较是至关重要的。

奇异的粒子不断从南极洲的冰中飞出,它们可能会粉碎现代物理学

澳大利亚南极分部南极的冻土上出现了神秘的东西,据我们所知,它可能会破坏物理学。他们写道,冰立方曾三次探测到类似的粒子,尽管还没有人将这些事件与安妮塔的神秘联系起来。而且,结合冰立方和安妮塔的数据集,宾夕法尼亚州立大学的研究人员计算出,无论是什么粒子从地球上爆发出来,它成为标准模型一部分的几率都远远小于350万分之一。

潜伏在宇宙中的寒冷、 ... 的恒星可能像一个巨大的原子

“KdSPS”奇异的恒星状物体,像单一的,巨大的原子可能隐藏在整个宇宙中,并且第一次,研究者们展示了这些奇怪的量子星是如何形成的。量子物理学中的“KdSPE”“KdSPS”,粒子具有离散的能量,这意味着粒子存在于特定的能级。对于一个相对重的轴,称为QCD轴,轴子恒星形成可能需要10亿年。随着时间的推移,这样一颗恒星可能会继续积累并成长。

物理学家首次“看到”23000个单原子的位置

科学家已经确定了铁铂纳米颗粒中6569个铁原子和16627个铂原子的三维坐标。ColinOphus和FlorianNickel的首次发现了23个以上的确切位置,一个小到足以容纳单个细胞壁的粒子中有1000个原子。也就是说,研究人员将看到一个模式,但它只能告诉那个人原子的体积排列是什么,而不是每个原子的实际位置。据法尔称,他们对原子位置的研究结果达到了约为单个原子直径十分之一的分辨率。

空间站将迎来宇宙中最冷的地点

卡尔计划于2017年8月发射到空间站。美国宇航局国际空间站将很快主办整个宇宙中最冷的地点,如果一切按计划进行。今年8月,美国宇航局官员说,美国宇航局计划向国际空间站发射一项实验,将原子冻结到绝对零度以上10亿分之一度,比深空的遥远区域要冷1亿多倍,这套仪器大约有一个冰柜那么大,被称为冷原子实验室。)[观看一个关于卡尔的视频]项目负责人说,如果成功,卡尔可以帮助解开宇宙中一些最深的谜团。

现实生活中爱因斯坦相对论的8种解释

[扭曲的物理学:7个令人震惊的发现]爱因斯坦最著名的理论的含义是深刻的。然而,对船上的宇航员来说,一切都是正常的。事实上,我们在日常生活中可以看到相对论的几个例子,甚至我们今天使用的技术都证明爱因斯坦是对的。阴极射线管的工作原理是用一块大磁铁向磷光体表面发射电子。相对论效应是显而易见的,当制造商成形磁铁时,他们必须考虑这些效应。

世界上最大的原子粉碎机能解开宇宙最深的谜团吗?

巨大的HadronCollider可以帮助解决一些宇宙最深的奥秘,比如它是如何形成的。[照片:世界上最大的原子粉碎机]LHC最著名的是它的测量结果,它导致了2012年希格斯玻色子粒子的发现,这是粒子物理学标准模型中最后一个缺失的部分。希格斯玻色子和相关的希格斯场是所有亚原子基本粒子质量的起源。寻找希格斯玻色子并不是建造这个设施的唯一原因。更广泛地说,大型强子对撞机是用来研究深层科学问题的。宇宙的膨胀正在加速。

实验室中产生负质量的奇异超流体

“这些类型的负质量条件可以在各种情况下出现,”福布斯告诉《生活科学》据我们所知,它们并不发生在空间的中间。然而,在这些系统中,很难控制或预测负质量发生的位置,所以很难说这种行为是否真的发生了,福布斯说,在4月10日发表在《物理评论快报》杂志上的新研究中,超冷原子这种不确定性。“如果你试图把(原子云)推开,实际上是激光导致它向后推,”福布斯说在微观层面上,这就是所发生的事情。

物理学中十八大未解之谜

今天,没有物理学家敢断言我们对宇宙的物理知识即将完成。他们称之为暗能量。这种阴影物质被认为遍布星系的边缘,并且可能由“弱相互作用的大粒子”或WIMP组成。为了达到大统一的能量,粒子至少需要一万亿倍的能量,所以物理学家们只能寻找这样的间接证据理论。或者,物理学家可能对宇宙的工作方式有错误的看法。

日全食如何证明爱因斯坦关于相对论的正确性

阿尔伯特·爱因斯坦一生中的大部分时间都是全球名人,但正是日全食使这位科学家一举成名。这一事件将是一个很好的机会重温一次具有突破性的实验在日全食期间,帮助证实了爱因斯坦的广义相对论。1915年,爱因斯坦发表了四篇开创性的论文,介绍了他的广义相对论。尽管经典动力学预测恒星的重力可以使光子的路径偏转,爱因斯坦认为这是对实际情况的粗略估计。