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                正電子

                • 強激光和物質(zhì)相互作用研究取得進展

                  自旋極化的正電子在高能物理、材料物理和實驗室天體物理等領(lǐng)域具有廣泛的用途。目前,傳統(tǒng)極化正電子源是基于Bethe-Heitler機制通過圓偏振伽馬光或縱向極化電子轟擊高Z固體靶實現(xiàn)…

                  2022年8月18日
                • 量子力學(xué)關(guān)于量子糾纏、雙縫干涉實驗與薛定諤的貓的觀點

                  今天小編發(fā)這篇文章主要是抱著與廣大科學(xué)愛好者交流、交友的態(tài)度發(fā)表一下個人對于量子力學(xué)的一些看法。點進來的應(yīng)該都是科學(xué)愛好者了,文章中小編將跳過一些學(xué)術(shù)上的介紹。 對于量子糾纏,必須…

                  2022年8月17日
                • 暗物質(zhì)看不見,該怎么抓住它?

                  #人類目前如何探測暗物質(zhì)?# 上世紀三十年代,科學(xué)家扎維觀察星系的運動時發(fā)現(xiàn),星系的運行速度要比根據(jù)萬有引力定律計算出的速度大。以那么大的速度轉(zhuǎn)動,按理說會被甩出去,可實際上星系還…

                  2022年8月17日
                • 摘抄第四十二天-量子理論與相對論的結(jié)合

                  量子理論與相對論結(jié)合后的推論 狄拉克預(yù)言了反粒子的存在。他認為從方程式中導(dǎo)出的負能量就代表了反粒子。 狄拉克方程式 如果要研究以接近光速的速度運動著的高能量粒子,就必須在狹義相對論…

                  2022年8月16日
                • 關(guān)于反物質(zhì),你可能不知道的四件事

                  我是斜杠青年,一個熱愛自然科學(xué)的“雜食性”學(xué)者! 它就在你身邊,它是你的一部分,科學(xué)家仍在努力弄清楚它。 對質(zhì):這與我們習(xí)慣的事情相反;它神秘地難以捉摸;當(dāng)它離普通物質(zhì)太近時,兩人…

                  2022年8月16日
                • 淺談放射性元素的衰變

                  物理中的衰變,指放射性元素放射出粒子而轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪环N元素的過程。也就是說不穩(wěn)定(即具有放射性)的原子核在放射出粒子及能量后可變得較為穩(wěn)定。關(guān)于這個知識點,我們重要做以下解讀 第一,不…

                  2022年8月16日
                • 北京譜儀III開創(chuàng)探索正反物質(zhì)不對稱性的新方法

                  來源:人民網(wǎng) 原創(chuàng)稿 人民網(wǎng)北京6月2日電 (記者趙竹青)記者從中國科學(xué)院獲悉,北京譜儀III合作組實現(xiàn)了一種創(chuàng)新實驗方法,為研究物質(zhì)和反物質(zhì)不對稱性提供了極其靈敏的實驗探針。相關(guān)…

                  2022年8月16日
                • 量子力學(xué)的應(yīng)用(3):狄拉克之海

                  為何狄拉克之海單獨說呢?因為對它印象深刻,很有意思。那么什么是狄拉克之海呢? 前文講到,狄拉克方程有一個負能量的解,一般認為負能量的解是沒意義的,都會自動舍掉,可狄拉克認為是有意義…

                  2022年6月21日

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