学科: 理学

理学是研究自然现象及其规律的科学体系,涵盖数学、物理、化学、天文、地理、生物等基础学科,强调逻辑推理、实验验证与理论构建。其核心在于探索物质结构、运动规律及宇宙本质,注重定量分析与抽象思维,为技术创新提供理论支撑。理学成果广泛应用于工程、医学、信息技术等领域,是推动现代文明发展的基石,兼具学术深度与实际应用价值。(该学科下共有 1584 篇文章)

年轻恒星周围发现极轻的系外行星

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-14 14:03

学科: 天文学 物理学

1992年首颗系外行星被发现后,天文学家已发现数千颗系外行星。近期对2000万年的年轻恒星V1298 Tau及其四颗行星的研究显示,它们是低密度的“超级蓬松”行星,未来可能演化为常见的超级地球或亚海王星。

标签: V1298 Tau 行星系统 共振链 凌日时间变化 行星演化 超级蓬松行星

韦伯望远镜拍到巨大氦气云从一颗蓬松行星喷涌而出

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-14 12:03

学科: 天文学 物理学

系外行星WASP - 107b是一颗“超级蓬松行星”,韦伯望远镜首次在其上检测到氦气逃逸。这种大气逃逸现象是行星长期演化的关键因素,有助于理解遥远行星如何随时间变化。

标签: 大气逃逸 系外行星 詹姆斯·韦伯太空望远镜

已知生物多样性的过去与未来:物种新发现的速度、规律及趋势预测

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-14 09:02

学科: 生态学 统计学

已知生物多样性的过去与未来:物种新发现的速度、规律及趋势预测

过去研究认为新物种发现率在1900年左右达峰且现存约200万种,但本研究发现近20年(2000-2020)物种描述率加速,每年新增物种数创历史新高,动物、节肢动物等大类群增长最快。未来预测需谨慎,但植物、真菌等类群或有超乎预期的物种丰富度。

标签: 分类群 未来预测 物种丰富度 物种描述率 生物多样性

航天器拍到太阳酝酿巨大风暴

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-14 02:01

学科: 地球物理学 天文学 空间物理学 航空宇航科学与技术

欧洲航天局2020年发射的太阳轨道器任务,观测到过去20年最活跃的太阳区域NOAA 13664,结合两艘航天器数据实现94天连续观测,助力改进空间天气预报,减少对地球技术的影响。

标签: 地磁暴 太阳活动区 太阳轨道器 磁场 空间天气预报

NASA韦伯望远镜发现迄今最奇怪的行星之一

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-13 22:03

学科: 天文学 物理学

新观测到的天体呈柠檬状,大气富含氦和碳,内部或有钻石,性质介于行星与恒星之间,围绕脉冲星运行,其形成机制成谜,韦伯望远镜助力这一独特发现。

标签: 柠檬状天体 碳行星 脉冲星轨道 黑寡妇系统

科学家发现全球洪水与干旱之间的关联

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-13 20:04

学科: 农业资源与环境 地理学 大气科学 水利工程

《AGU Advances》新研究显示,过去20年,赤道太平洋的厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)主导全球总储水量极端变化,且使不同大陆同步出现异常干湿,对水资源管理意义重大。

标签: GRACE卫星 厄尔尼诺-南方涛动 总储水量 极端气候事件 水资源管理

火星尘暴中电光闪闪

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-13 14:01

学科: 地球物理学 大气科学 天文学 行星科学

科学家首次在火星大气中直接观测到放电现象,类似地球干燥时接触金属的轻微静电。这由尘埃碰撞摩擦带电引发,会加速强氧化合物生成,或解释甲烷快速消失,还影响火星气候及未来探测任务。

标签: 尘埃带电 毅力号麦克风 火星化学 火星大气放电 火星气候

物理学家离神秘的“惰性中微子”更近一步

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-13 12:03

学科: 核科学与技术 物理学

《自然》杂志发表的一项新研究中,KATRIN合作组开展了迄今最精确的惰性中微子直接搜索。通过分析氚的放射性衰变,他们未发现惰性中微子存在的证据,排除了此前多种相关可能性。

标签: KATRIN实验 中微子质量 惰性中微子 氚β衰变

这个神秘粒子曾被认为能解释一切,结果如何?

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-13 08:01

学科: 核科学与技术 物理学

中微子是宇宙中数量极多但难以探测的基本粒子。此前实验暗示存在第四种“惰性中微子”,而MicroBooNE的新测量表明该假设与数据不符,为中微子研究扫除障碍,是重要进展。

标签: MicroBooNE实验 中微子 中微子振荡 惰性中微子 标准模型

新晶体让磁性以意想不到的方式旋转

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-13 04:02

学科: 化学 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

研究发现,将两种化学成分几乎相同但晶体结构迥异的材料混合,可形成全新结构。这种意外的混合晶体展现出原两种材料均不具备的磁性——原子自旋呈复杂漩涡状排列(类斯格明子自旋织构),有望应用于下一代硬盘、低能耗电子设备及量子计算。

标签: 混合晶体 磁性材料 类斯格明子自旋织构 结构受挫 量子计算