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 448 篇文章)

为什么现在必须由科学家引领太空探索——再不行动就晚了

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-18 00:05

学科: 天文学 物理学 管理科学与工程 航空宇航科学与技术

过去两年月球探索取得一系列里程碑,但科学正被边缘化。一位天体物理学家认为,太空探索必须以科学探究为指导,提出将科学融入合作、重视月球科研价值、立即发射科学有效载荷等优先事项,以确保探索产出知识与创新。

标签: 太空探索 月球探索 月球研究 科学探究 阿尔忒弥斯协议

用原子“模板”制作不均匀的纳米颗粒

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-17 22:03

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

用原子“模板”制作不均匀的纳米颗粒

本文提出原子模板技术,用表面吸附的碘离子亚单层作“模板”,配体介导的接枝聚合物作“涂料”,制备出20多种高产量的表面补丁纳米颗粒。聚合物标度理论和分子动力学模拟揭示新的补丁形貌,这些纳米颗粒能自组装成扩展晶体,为纳米级图案化开辟新途径,应用于靶向递送、催化等领域。

标签: 原子模板技术 纳米级图案化 自组装 表面补丁纳米颗粒 超晶格

普林斯顿推出新型量子芯片,向实现量子优势迈出关键一步

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-17 18:02

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

普林斯顿推出新型量子芯片,向实现量子优势迈出关键一步

普林斯顿大学团队研发的新型量子比特采用钽和硅材料,相干时间超1毫秒,是实验室纪录的3倍、工业标准的近15倍,且与谷歌、IBM等企业架构兼容,为实用化量子计算迈出关键一步。

标签: 相干时间 超导电路 量子比特 量子计算 钽硅材料

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