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 343 篇文章)

私人捐赠者承诺捐资10亿美元,支持欧洲核子研究中心建造下一代粒子对撞机

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-31 06:01

学科: 力学 核科学与技术 物理学 电子科学与技术

私人捐赠者承诺向欧洲核子研究中心(CERN)捐赠10亿美元,用于支持下一代粒子对撞机(未来环形对撞机,FCC)的建设。该项目有望深入研究希格斯玻色子,并探索超越标准模型的新物理现象。

标签: 希格斯玻色子 未来环形对撞机 欧洲核子研究中心 私人捐赠 粒子对撞机

火星上的时间比地球跑得快,科学家刚刚证实了这一点

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-31 03:01

学科: 天文学 物理学 航空宇航科学与技术

火星上的时间比地球跑得快,科学家刚刚证实了这一点

科学家首次算出火星时间:火星时钟平均每天比地球快477微秒,受轨道和引力影响每天差异可达226微秒。这对未来火星探测的导航、通信等至关重要,助力实现太阳系探索的科幻愿景。

标签: NIST 太阳系互联网 星际导航 火星时间 相对论

一种金催化剂打破了十年绿色化学纪录

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-30 16:01

学科: 化学 化学工程与技术 材料科学与工程 物理学

十多年前,研究人员开发的Au/MgCuCr₂O₄催化剂在250°C下乙醛产率超95%,但安全无毒且能在更低温度工作的催化剂仍是挑战。如今,新型金基钙钛矿催化剂(Au/LaMn₀.₇₅Cu₀.₂₅O₃)在225°C下乙醛产率达95%,性能优于以往基准,且稳定性良好。

标签: 乙醇氧化 乙醛产率 催化剂稳定性 协同作用 金基钙钛矿催化剂

宇宙大碰撞揭开了黑洞的真实面目

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-29 08:01

学科: 天文学 物理学

黑洞合并事件GW250114的空前清晰信号,验证了关于黑洞和引力波的重要猜想:确认霍金提出的事件视界不收缩理论,以更高精度支持克尔黑洞模型,为理解黑洞奥秘提供关键证据。

标签: LIGO探测器 克尔黑洞 引力波 霍金预言 黑洞合并

皇家学会如何让科学成为节日盛宴

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-29 06:04

学科: 化学 新闻传播学 物理学 科学技术史

英国皇家研究院圣诞讲座今年迎来200周年,太空科学家Maggie Aderin-Pocock将主讲。该讲座始于1825年,以生动演示向大众普及科学,法拉第等科学家曾参与,是深受喜爱的科普活动。

标签: 200周年 皇家研究院圣诞讲座 科学演示 科普 迈克尔·法拉第

核聚变反应堆可能会产生暗物质粒子

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-29 02:01

学科: 天文学 核科学与技术 物理学

《生活大爆炸》中谢尔顿和莱纳德在第五季未能解决的难题,如今加州大学物理学教授朱尔·祖潘及其团队或已找到可能解法,相关研究发表于《高能物理期刊》,涉及轴子(暗物质候选粒子)与聚变反应堆的粒子产生机制。

标签: 《生活大爆炸》 暗物质 聚变反应堆 轴子

大型强子对撞机终于揭开脆弱物质形成之谜

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-28 22:01

学科: 天文学 物理学 粒子物理与原子核物理

在欧洲核子研究中心(CERN)的大型强子对撞机(LHC)中,质子碰撞产生的温度比太阳核心高10万倍以上。过去,研究人员不明白氘核等脆弱粒子如何在如此高温下存在。现在发现,约90%的观测到的(反)氘核是通过新发现的过程形成的,而非在初始碰撞中幸存,这有助于理解强相互作用,对宇宙中轻原子核形成等研究也有意义。

标签: 大型强子对撞机 宇宙射线 强相互作用 暗物质 氘核

用乐高测量地球的半径

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-28 15:02

学科: 教育学 物理学

用乐高测量地球的半径

公元前240年左右,希腊数学家埃拉托色尼巧妙算出地球半径。如今你可用乐高积木复刻实验:与朋友搭相同结构,同时测影子角度,结合两地距离,简单计算便能测出地球大小,无需复杂设备,轻松体验科学神奇。

标签: DIY测量 乐高实验 地球半径 埃拉托色尼 影子角度

揭秘光与电如何探测金属与分子的相互作用

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-28 08:01

学科: 光学工程 化学 材料科学与工程 物理学

等离子体纳米结构可高效将光能转化为化学能,化学界面阻尼(CID)是关键机制。本研究探究金表面四种分子吸附物的CID与直流电阻率变化的关系,发现两种CID机制:一是通过直接共振电子跃迁,依赖等离子体能量;二是通过金属-分子界面的非弹性电子散射,对等离子体能量依赖性较弱。这些发现为理解等离子体阻尼微观起源和金属-吸附物能量转移提供新视角。

标签: 分子吸附物 化学界面阻尼 直流电阻率 等离子体金属-分子相互作用 表面等离子体共振

极化激元的超精细调控

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-28 00:05

学科: 光学工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

各向异性薄膜中的体积受限双曲声子极化激元(v-HPhPs)是纳米尺度光-物质相互作用调控的关键平台。本研究利用层间偏压双层石墨烯置于v-HPhP薄膜/空气界面,实现了v-HPhPs理论上的极限调谐效率,通过电学调制α-MoO3中v-HPhP的定向传播,并在中红外深亚波长尺度实现面内能量流的动态转向,为片上动态热管理和超灵敏生物传感等功能开辟了道路。

标签: 中红外 体积受限双曲声子极化激元 双层石墨烯 纳米光子学 调谐效率