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 345 篇文章)

物理学家发现一种电子“失控”的全新量子态

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-17 16:02

学科: 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

佛罗里达州立大学团队发现形成广义维格纳晶体的特定条件,这种电子晶体兼具固态晶格与流体特性,能形成条纹或蜂窝状等多种形状,有助于理解电子相互作用,推动量子计算等领域进步。

标签: 广义维格纳晶体 弹球相 电子晶体 量子计算

基因如何利用物理规律让生命生长

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-17 00:03

学科: 力学 物理学 生物学 生物工程

传统生物学常以基因和化学信号解释生长发育,而如今研究发现机械力(如马朗戈尼效应)也参与塑造胚胎发育,基因与物理因素协同作用,共同决定生物体形态。

标签: 基因-力学相互作用 机械力 胚胎发育 马朗戈尼效应

基因如何利用物理规律让生命生长

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-17 00:03

学科: 力学 物理学 生物学 生物工程

传统生物学常以基因和化学信号解释生长发育,而如今研究发现机械力(如马朗戈尼效应)也参与塑造胚胎发育,基因与物理因素协同作用,共同决定生物体形态。

标签: 基因-力学相互作用 形态发生 机械力 胚胎发育 马朗戈尼效应

用普通材料实现超精细光谱快照

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-17 00:03

学科: 仪器科学与技术 光学工程 物理学 电子科学与技术

用普通材料实现超精细光谱快照

光谱学是测定物质结构和成分的关键工具,但传统技术存在光谱分辨率与透射率的权衡。本文介绍的RAFAEL亚埃级超高透射率快照光谱技术,大幅提升了透射率和分辨能力,观测效率提高100-10000倍,有望推动材料科学到天体物理学等领域发展。

标签: RAFAEL技术 光谱分辨率 光谱学 快照光谱技术 铌酸锂光子学

一个中国AI模型自学了基础物理——它能发现什么?

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-16 08:01

学科: 物理学 系统科学 计算机科学与技术

中国团队研发的AI-Newton系统,在输入物理实验数据后,能自主‘发现’关键物理原理(如牛顿第二定律)。该系统模仿人类科学研究过程,采用符号回归方法,已通过46项物理实验(含球类、弹簧运动、碰撞及类摆运动等)验证,展现出优于此前AI的自主科学发现能力。

标签: AI-Newton系统 物理原理发现 科学发现 符号回归

一种由二维芳纶制成的分子级不透膜

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-16 00:02

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 物理学

一种由二维芳纶制成的分子级不透膜

二维聚芳酰胺纳米膜气体渗透性极低,比现有聚合物低近四个数量级,类似石墨烯,可稳定储气、保护钙钛矿等,有望成为下一代阻隔材料,推动可持续发展。

标签: 二维聚合物 分子阻隔材料 气体阻隔性 纳米膜 聚芳酰胺

新型更稳定的量子比特有望让梦想中的量子计算机变得更简单

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-15 12:03

学科: 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

新型超导量子比特稳定性显著提升,相干时间超1毫秒(此前最佳的3倍)。该进展通过改进材料(钽和超纯硅)实现,或减少量子计算机所需量子比特数量,凸显材料科学对量子计算的重要性。

标签: 材料科学 相干时间 超导量子比特 超纯硅 量子计算机

NASA韦伯望远镜在邻近星系发现生命“积木”被冰封

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-14 16:02

学科: 化学 天文学 物理学 生物学

科研团队利用詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)的中红外仪器(MIRI),在近邻星系大麦哲伦云中发现五种碳基化合物,含乙酸等复杂有机分子。这表明生命构成要素或在宇宙早期形成,拓展了对生命起源的认知。

标签: 复杂有机分子 大麦哲伦云 星际冰 生命起源 詹姆斯·韦伯太空望远镜

科学家发现了一种比钻石还硬的材料

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-14 08:02

学科: 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

研究团队发现,超高纯度的砷化硼(BAs)晶体室温导热率超2100 W/mK,或超越钻石,挑战现有理论,为智能手机、大功率电子设备等的散热与半导体技术带来新希望。

标签: 半导体材料 导热率 材料纯度 理论模型 砷化硼

量子连接距离大幅提升200倍

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-14 00:04

学科: 光学工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

量子连接距离大幅提升200倍

此前量子计算机仅能通过光纤连接数公里,芝加哥大学钟天团队通过改进材料制备方法,将铒原子相干时间从0.1毫秒提升至超10毫秒,理论上使量子连接距离可达数千公里,为全球量子互联网建设迈出重要一步。

标签: 分子束外延 相干时间 稀土掺杂晶体 量子互联网 铒原子