宇宙频道,什么是宇宙频道?
宇宙频道,什么是宇宙频道?宇宙频道是宇宙中信息传输的多层次通道系统,融合物理能量波动、意识感知共振与AI技术隐喻,被跨学科用于解释宇宙信息交互机制的跨维度概念。
宇宙频道,什么是宇宙频道?宇宙频道是宇宙中信息传输的多层次通道系统,融合物理能量波动、意识感知共振与AI技术隐喻,被跨学科用于解释宇宙信息交互机制的跨维度概念。
近期理论物理专业大学排名成为教育领域热议话题。随着国内科研投入持续加大,越来越多学生和家长开始关注哪些高校在理论物理领域具备领先实力。这一趋势不仅影响高考生的志愿填报,也引发了学术圈对学科建设方向的深入探讨。
中微子被称为“幽灵粒子”(Ghost Particle),主要是因为它具有以下几个独特的物理性质,使其在粒子世界中显得格外神秘与难以捉测。这一称呼不仅体现了科学家对其特性的惊叹,也反映了研究中微子所面临的巨大挑战。以下是详细解释:
二十世纪三十年代,天体物理学家弗里茨·茨维基在研究后发座星系团时发现了一个令人困惑的现象:根据可见物质的质量计算,星系团内的引力不足以维持其成员星系的高速运动,但这些星系却稳定地聚集在一起。这一观测结果暗示着宇宙中存在着大量看不见的物质,茨维基将其称为"暗物质
“你”今天能刷到这条,多亏了138亿年前那场赌局——物质赢反物质,差的那一票,全宇宙只剩十亿分之一。
超对称粒子模型:暗物质可能由正反粒子组成的超对称粒子构成,其质量与电荷对称,宏观表现为电中性且不参与电磁相互作用。
宇宙学研究迎来重要突破。科学家通过数十万次计算机模拟首次精确确定了宇宙最初磁场的强度,发现这些在大爆炸后不久形成的原始磁场比此前预期的要微弱得多,其磁能强度仅相当于人类大脑神经元电活动产生的磁场。这一发现不仅重新定义了我们对宇宙早期状态的理解,也为探索宇宙大尺
从远古人类仰望星空时看到的星光,到现代科学家用望远镜捕捉的宇宙微波背景辐射,光始终是人类与宇宙对话的唯一 “信使”。这种看似寻常的电磁波,不仅照亮了地球的白昼,更藏着解开宇宙终极谜题的密码 —— 无论是宇宙的起源与年龄、星系的演化与分布,还是时空的本质与未来,
暗物质构成了宇宙总质量的约85%,却因其不与电磁辐射直接相互作用而保持着神秘面纱。自1933年茨维基在后发座星系团中首次发现"缺失质量"问题以来,暗物质的存在已经通过多种独立的观测手段得到确认。然而,暗物质的本质、分布规律以及与普通物质的相互作用机制仍然是现代
中微子作为基本粒子标准模型中最神秘的成员之一,自1930年由泡利假设提出以来,一直在宇宙的各个层面发挥着不可替代的作用。这些几乎不与物质发生相互作用的亚原子粒子,虽然质量极小,但数量庞大,在宇宙中的总数密度约为每立方厘米300个。中微子参与了从宇宙大爆炸初期的
宇宙中最神秘的物质——暗物质,可能正在以一种前所未有的方式重塑我们对行星演化的理解。加州大学河滨分校的最新研究表明,类木星的气态巨行星能够在其核心逐渐聚集超重暗物质粒子,并最终坍缩成行星级别的黑洞。这一发现不仅为探测暗物质提供了全新视角,也可能彻底改变我们对黑
中微子是已知最奇特的粒子之一,它们非常轻,每秒有数万亿个中微子穿过人体而毫无痕迹。然而,尽管它们隐形,却背负着一个让物理学家们夜不能寐的谜团——它们微小、难以察觉的质量从何而来?
一项发表于《自然-人类行为》(Nature Human Behavior)的大型跨国研究揭示,精神疾病患者之间存在明显的“选择性配对”现象:患有相同类型精神疾病的个体成为配偶的概率显著高于随机匹配。这一发现基于对中国台湾、丹麦和瑞典超过1480万人的健康数据分
如今,人们已认识到,所有已知物质,即科学研究和技术利用的物质,仅占宇宙总量的5%。其余部分由两种未知成分组成:暗物质(约27%)和暗能量(约68%)。这一计算结果几十年前就已得到证实,至今仍让普通民众和科学家都感到惊讶。
当人类文明的火种遍布多元宇宙,星际国家间的博弈便在星云中拉开帷幕。冷战是这片星海的常态,以资源争夺为核心,在暗物质航道控制权、可宜居行星殖民权上展开无声较量。科技封锁成为常用手段,先进曲率引擎技术被少数强国垄断,量子通讯加密系统则演变为无形的战场,双方通过情报
2010年,《激光与粒子束》(Laser and Particle Beams)期刊为它的主编之一迪特尔·霍夫曼(Dieter H.H. Hoffmann)教授庆祝了他的60岁生日。[1]
8月21日,由省科协主办,省科学传播中心、南京市建邺区科协承办,建邺区区委、建邺区人民政府协办的2025年第四期江苏科学大讲堂在南京举办。中国科学技术大学校长、党委副书记,中国科学院院士常进应邀作题为《空间探测暗物质粒子》的专题报告。省科协党组书记、副主席过利
一位国际动作女星,本已被判“永远告别银幕”,却在三年后以更年轻的面貌重返舞台——她的秘密,来自东方。
95%置信水平下轴子-中子耦合系数 gann 的测量结果,以及与国际同类研究的对比这项技术已经被验证用于探索宇宙中一种神秘的暗物质候选粒子类轴子(axion-like particles)。研究团队利用该传感器长时间收集采样信号,实现了在类轴子粒子质量6.74
2025年8月11日科技日报发布消息,我国量子精密测量领域取得突破性进展,由北京航空航天大学开发的全新原子自旋传感器成功实现对弱磁场的超高灵敏度与可溯源精准测量。该原子自旋传感器在近地磁量级的磁环境下,能够精准测量比地球磁场还弱十亿倍的磁信号。目前,该传感器已