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)

物理学家证实:宇宙并非一场虚拟模拟

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-10 21:04

学科: 数学 物理学 理论物理学 量子力学

英属哥伦比亚大学等学者研究表明,宇宙不可能是模拟的。其底层现实基于“非算法理解”,这种理解超越计算机复制能力,相关结论通过哥德尔不完备定理等数学原理得到证实。

标签: 柏拉图式领域 模拟宇宙 量子引力 非算法理解

中子星的神秘风改写太空物理

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-10 20:38

学科: 天体物理学 天文学 物理学 空间科学

XRISM观测中子星GX13+1发现,其爱丁顿极限附近的宇宙风缓慢且浓密,与黑洞风差异显著,可能因吸积盘温度不同。该发现有助理解宇宙反馈及星系演化。

标签: XRISM任务 吸积盘温度 宇宙风 爱丁顿极限

暗物质可能点亮了银河系中心

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-10 12:02

学科: 天体物理学 天文学 宇宙学 物理学

暗物质可能点亮了银河系中心

一项新研究为天体物理学长期争论注入新活力:银河系中心强伽马射线辐射成因。通过先进宇宙学模拟发现,考虑银河系碰撞合并历史后,暗物质结构更复杂,或可解释该辐射,重新确立暗物质为主要解释之一。

标签: 暗物质 毫秒脉冲星 银河系 银河系中心伽马射线辐射

暗能量可能正在变化,宇宙也在随之改变

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-10 06:03

学科: 天文学 宇宙学 物理学

暗能量可能正在变化,宇宙也在随之改变

近期DESI数据挑战传统认知,提示动态暗能量(DDE)存在。日本团队用超级计算机Fugaku模拟发现,结合DESI数据调整(物质密度提高约10%)后,DDE模型预测早期星系团数量比标准模型多70%,重子声波振荡偏移与观测吻合,支持DDE。

标签: 动态暗能量 宇宙模拟 星系团 暗能量光谱仪 重子声波振荡

天文学家在深空中发现神秘气体,感到震惊

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-10 06:03

学科: 化学 地球物理学 天文学 物理学

加州大学圣地亚哥分校团队用詹姆斯·韦伯望远镜在古老褐矮星Wolf 1130C大气中发现磷化氢,该发现或揭示宇宙磷元素起源及行星大气化学机制。

标签: 宇宙磷起源 磷化氢 褐矮星 詹姆斯·韦伯太空望远镜 贫金属

海浪背后的秘密数学

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-09 21:16

学科: 力学 数学 海洋科学 物理学

海浪背后的秘密数学

数学家团队证明,斯托克斯水波在扰动下存在无限多个交替的稳定与不稳定区间(称为“孤立区间”),这一成果推动了对水波数学理论的理解。

标签: 孤立区间 斯托克斯波 欧拉方程 水波数学 波浪不稳定性

弯曲石墨前驱体制备出超硬又耐裂的新型钻石材料

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-09 20:50

学科: 化学 机械工程 材料科学与工程 物理学

弯曲石墨前驱体制备出超硬又耐裂的新型钻石材料

钻石材料的硬度与韧性难以兼顾,限制了其在极端环境中的应用。本研究受含羞草启发,设计微尺度弯曲石墨前驱体,在高温高压下形成立方-六方金刚石异质结构,硬度(169吉帕)和韧性(15.7兆帕·米¹/²)分别比单相纳米多晶金刚石提升36%和104%,为超硬材料性能优化提供新方法。

标签: 仿生微观结构工程 弯曲石墨前驱体 硬度-韧性协同 立方-六方金刚石异质结构 高温高压合成

斯坦福发现神奇晶体,或将改变量子技术

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-09 17:33

学科: 光学工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

斯坦福发现神奇晶体,或将改变量子技术

斯坦福工程师发现钛酸锶(STO)在极低温下性能更优,光学和机械特性不仅不减弱反而增强,远超同类材料,有望加速量子计算、激光系统和太空探索等领域的发展。

标签: 低温器件 极低温性能 量子计算 钛酸锶 非线性光学材料

微型激光器或将改变医疗和量子科技

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-09 15:05

学科: 仪器科学与技术 光学工程 物理学 电子科学与技术

德国斯图加特大学团队研发的新型短脉冲激光系统效率达80%,远超现有35%水平。该系统采用多通概念,解决了带宽与效率的权衡难题,体积小巧,有望应用于医疗、分析技术等领域。

标签: 多通概念 短脉冲激光 紧凑激光系统 红外光 高效率

一项“非常奇特”的量子发现打破了物理定律

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-09 15:05

学科: 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术 量子力学

一项“非常奇特”的量子发现打破了物理定律

密歇根大学李教授团队发现绝缘体中的量子振荡源于材料内部而非表面,这一“新二元性”发现(材料兼具导体与绝缘体特性)为量子物理研究带来新方向。

标签: 体内在效应 新二元性 硼化镱 绝缘体 量子振荡