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)

太阳的引力透镜或能看清外星行星表面

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-13 00:05

学科: 光学工程 天文学 物理学 航空宇航科学与技术

利用太阳引力透镜效应,将望远镜送到比冥王星远10倍的地方,有望拍摄系外行星表面800×800像素图像,揭示海洋及可能的生命迹象,如类似地球的光合作用绿色区域。

标签: 太阳帆推进 太阳引力透镜 爱因斯坦环 生命探测 系外行星观测

超声波如何剥离二维材料?科学家用高速影像揭开过程秘密

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-12 12:03

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 物理学 纳米科学与工程

研究利用兆赫兹X射线自由电子激光成像和机器学习,揭示了超声场中空化气泡群的纳秒级准同时内爆及对二维材料剥离的动态影响,结合多物理场建模阐明剥离关键条件,填补了相关物理机制空白,为高效可持续生产二维材料奠定理论基础。

标签: 二维材料 兆赫兹X射线成像 冲击波剥离 多物理场建模 超声空化

新引力理论或可不用暗能量解释宇宙加速膨胀

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-12 08:01

学科: 天文学 物理学

不来梅大学与罗马尼亚布拉索夫大学的研究团队提出新观点:宇宙膨胀或无需暗能量也能解释。他们基于芬斯勒引力(广义相对论的扩展)修改弗里德曼方程,发现其可自然预测宇宙加速膨胀,无需额外假设,为理解宇宙规律提供新可能。

标签: 宇宙膨胀 广义相对论 弗里德曼方程 暗能量 芬斯勒引力

银河系中最常见行星系统的年轻起源

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-11 16:02

学科: 天文学 物理学

银河系中常见的行星系统通常有几颗地球到海王星大小的行星在紧凑轨道运行。年轻恒星V1298 Tau拥有四颗异常大的行星,研究通过凌日时间变化测得它们质量低、轨道近圆形,未来将收缩为超级地球或亚海王星。

标签: V1298 Tau系统 亚海王星 凌日时间变化 系外行星演化 超级地球

科学家试图挑战爱因斯坦的光速极限

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-11 14:02

学科: 天文学 物理学

狭义相对论基于洛伦兹不变性(物理定律对所有观察者相同)。量子理论与广义相对论存在冲突,研究团队利用高能伽马射线测试洛伦兹不变性,未发现违反,但将新物理的可能范围缩小,为探索新物理提供线索。

标签: 标准模型扩展 洛伦兹不变性 狭义相对论 量子引力 高能伽马射线

一个古老的珠宝匠技巧,或能改变核钟计时

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-10 15:02

学科: 光学工程 材料科学与工程 核科学与技术 物理学

一个古老的珠宝匠技巧,或能改变核钟计时

核钟研究获突破:加州大学洛杉矶分校团队开发新方法,大幅减少所需钍-229用量(仅为原来千分之一),且成本低、操作简单。这一进展有望让核钟走出实验室,应用于电网、GPS、深空及水下导航等,助力提升导航精准度与太空探索。

标签: 太空探索 核钟 电镀 超精确计时 钍-229

科学家正逐步揭开宇宙最大谜团

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-10 12:03

学科: 天文学 核科学与技术 物理学

马哈帕特拉将人类对宇宙的有限认知比作摸象尾的寓言。其团队研发超灵敏探测器(如TESSERACT)搜索暗物质(尤其是WIMPs),以揭示宇宙基本原理,开启物理学新篇章。

标签: SuperCDMS TESSERACT WIMPs 暗物质 暗能量

一个打破加热规律的量子新发现

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-10 10:02

学科: 凝聚态物理 物理学 量子力学

物理学家发现,强相互作用原子构成的量子系统在持续驱动下未必持续吸热升温,反而会进入多体动力学局域化状态,动量分布冻结、能量不再增加,这源于量子相干性,对量子技术意义重大。

标签: 多体动力学局域化 能量吸收 量子技术 量子相干性 量子系统

海洋越来越热了

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-10 06:11

学科: 大气科学 海洋科学 物理学 环境科学与工程

《大气科学进展》周五发表的研究显示,2025年全球海洋额外吸收23泽塔焦耳热量,创1960年代现代测量以来年度新高,远超2024年的16泽塔焦耳,凸显海洋储热对气候变化的关键影响。

标签: 气候变化 海洋热含量 海洋热吸收 阿贡浮标

中国核聚变装置突破等离子体关键瓶颈:接下来会发生什么?

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-10 00:04

学科: 核科学与技术 物理学

中国“人造太阳”EAST装置打破了困扰核聚变研究数十年的格林沃尔德极限,实现了比常规密度高30%-65%的等离子体,为开发清洁无限能源带来新希望。

标签: 人造太阳 托卡马克 核聚变 格林沃尔德极限 等离子体密度