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 650 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-29 12:02
学科: 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术
韩国科学技术院(KAIST)杨荣洙教授团队首次在纳米尺度上直接‘拍到’量子材料中电荷密度波(CDW)的形成过程:它不像冰均匀结冻,而是像湖面零星结冰——有的区域电子有序排列清晰,邻近区域却完全无序。研究发现微小晶格应变会显著削弱这种电子有序性,且部分有序区域甚至能在理论相变温度之上短暂存在。
标签: 四维电子显微镜 晶格应变 电子有序 电荷密度波 纳米成像
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-29 09:01
学科: 光学工程 材料科学与工程 核科学与技术 物理学
日本科学家首次观测到正电子素(电子与正电子组成的短寿命‘原子’)的波动行为——它像波一样发生衍射,证实了这种反物质系统也遵循量子波粒二象性,为探索反物质性质和精密测量开辟了新途径。
标签: 反物质 正电子素 波粒二象性 物质波衍射 石墨烯衍射
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-29 08:01
学科: 光学工程 天文学 物理学 计算机科学与技术
美国DESI项目提前完成五年巡天,绘制出迄今最精细的宇宙三维地图,涵盖4700万星系和类星体。该成果将帮助科学家更准确研究暗能量——这种占宇宙约70%成分的神秘力量,有望改写我们对宇宙演化和命运的理解。
标签: DESI巡天 国际合作天文项目 宇宙三维地图 星系红移 暗能量
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-28 16:01
学科: 天文学 物理学
天文学家利用暗能量光谱仪(DESI)历时5年,绘制出迄今最大的宇宙三维地图,涵盖4700万个星系。该地图帮助科学家研究神秘的‘暗能量’——一种推动宇宙加速膨胀的未知力量,有望揭示它是否随时间变化。
标签: DESI 宇宙三维地图 星系红移 暗能量 重子声波振荡
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-28 09:01
学科: 光学工程 天文学 物理学 电子科学与技术
德国汉堡大学几名本科生用有限经费自主设计建造了一台简易轴子(暗物质候选粒子)探测器,虽未发现轴子信号,但为轴子质量与耦合强度划定了新的实验限制,证明小型实验也能推动重大科学问题研究。
标签: 学生科研 实验限制 暗物质 谐振腔探测器 轴子
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-28 08:00
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
科学家首次在超冷原子气体中直接拍到‘电子对’(以锂原子模拟)并非各自独立、而是相互协调运动的画面,挑战了已有70年的超导理论(BCS理论)。这一发现为研制室温超导材料带来新线索。
标签: BCS理论 电子配对 费米气体 量子模拟
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-27 18:03
学科: 光学工程 物理学 电子科学与技术 集成电路科学与工程
本文报道了一种新型微波单光子探测器,利用半导体双量子点与超导高阻抗微波腔耦合,实现了高达70%的探测效率。它可连续、被动工作,无需复杂重置,且频率可在3–5.2 GHz范围内灵活调节,为量子通信、传感和微波量子光学提供了实用新工具。
标签: 双量子点 微波单光子探测 电荷-光子强耦合 超导微波腔 量子电动力学
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-27 15:01
学科: 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术
本文首次在实验上实现了对单个四量子比特GHZ纠缠态的设备无关认证,无需假设每次产生的量子态都完全相同且相互独立。该方法仅需少量光子样本,就能高效、可靠地验证量子态质量,为实际量子通信与计算任务提供了坚实基础。
标签: GHZ态 可提取性 设备无关认证 贝尔非定域性 非独立同分布
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-26 21:01
学科: 控制科学与工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术
本文利用三维集成超导量子处理器,首次在实验中观测到‘深度热化’现象:一个混沌多体量子系统演化后,其投影系综呈现出随机均匀分布。同时提出一种新方法,通过系综平均熵来量化多体系统向环境泄露信息的程度,为评估量子模拟器性能提供了可扩展的新标尺。
标签: 多体信息泄露 投影系综 深度热化 超导量子处理器 量子多体动力学
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-26 08:01
学科: 天文学 物理学 航空宇航科学与技术
NASA科学家提出:宇宙尺度上观测到的暗能量效应,在太阳系内却‘消失’了——这叫‘大脱节’。新研究指出,问题可能出在实验精度和设计上:需用极高精度的太阳系内实验,专门探测被环境‘屏蔽’的暗能量或新力,才有望解开谜题。
标签: 变色龙模型 大脱节 太阳系检验 屏蔽机制 暗能量