学科: 物理学

物理学是研究物质、能量、空间、时间及其相互关系的基础自然科学,涵盖力学、电磁学、热力学、光学、原子与核物理等领域。它探索自然界的普遍规律,从微观粒子到宏观宇宙,通过理论建模与实验验证揭示现象本质,为工程、医学、信息技术等提供理论支撑,推动科技革新,是人类认识世界的核心学科之一。(该学科下共有 450 篇文章)

用超表面光镊阵列捕获单个原子

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-16 00:03

学科: 光学工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

光镊阵列是量子技术的关键平台,但难以规模化。本研究利用全息超表面捕获单个锶原子,实现超100个原子的高均匀阵列,还演示36万个光阱,为中性原子量子技术规模化突破关键障碍。

标签: 中性原子量子技术 光镊阵列 单个原子 超表面

一种用电驱动的固态声波激光器

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-15 12:03

学科: 信息与通信工程 光学工程 物理学 电子科学与技术

表面声波(SAW)应用广泛,但现有生成方法存在性能、高频运行及小型化限制。本文展示全固态单芯片SAW声子激光器,尺寸<0.15mm²。36V阈值下为谐振放大器,超阈值则持续相干振荡,1GHz时输出功率达-6.1dBm,线宽<77Hz,相位噪声低。该成果为片上超高频SAW源及无外部射频源的微型系统奠定基础。

标签: 全固态单芯片器件 表面声波声子激光器 超高频声源 铌酸锂谐振器

看似行星的天体,其实是太空中的巨大碰撞事件

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-14 18:03

学科: 天文学 物理学

天文学家在近邻恒星北落师门周围20年内发现两次巨大碰撞的证据。这表明要么是运气极佳,要么行星形成期间的大规模撞击可能比科学家此前认为的更频繁。

标签: 北落师门 尘埃云 星子碰撞 系外行星 行星形成

神秘力量为年轻星系团注入巨大能量

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-14 16:01

学科: 天文学 物理学

1月5日发表于《自然》的新发现挑战了星系团形成模型:120亿年前的年轻星系团SPT2349-56气体温度远超预期,可能由超大质量黑洞早期注入大量能量所致。

标签: SPT2349-56 星系团 星系团内介质 苏尼亚耶夫-泽尔多维奇效应 超大质量黑洞

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

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

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