钍-229核钟:时间测量的革命性突破

2024年7月2日,美国加州大学洛杉矶分校(2024USNews美国大学排名:15)(UCLA)的物理学家们在核谱学领域取得了重大突破,这一发现可能会重写我们对自然基本常数的理解。通过激发钍-229原子核,科学家们成功地开发出有史以来最精确的原子钟,这一进展不仅在时间测量上具有革命性意义,还可能在深空导航和通信等领域带来巨大的进步。这项研究由美国国家科学基金会(NSF)资助,可能引领科学家们重新审视宇宙中的基本定律,甚至推动新技术的发展。 核谱学的突破 2024年7月2日,加州大学洛杉矶分校的物…

量子纠缠在顶夸克中的发现及其意义

量子纠缠是量子力学中最神秘和最具革命性的现象之一。它描述了两个或多个粒子在相互作用后,即使分开到很远的距离,仍然能够保持一种神秘的关联。通过测量其中一个粒子的属性,另一个粒子的状态会瞬间改变,无论它们相距多远。这种现象被爱因斯坦称为“远距离的诡异行为”,因为它似乎违反了经典物理学中信息不能超光速传播的原则。最近,罗切斯特大学(2024USNews美国大学排名:47)的物理学家在欧洲核子研究中心(CERN)进行的实验中,首次发现量子纠缠在顶夸克和其反物质伙伴之间可以在远距离和高速下持续存在。这一发…

西北大学两教授荣获Pew学者称号:癌症与神经科学研究的突破

2024年,西北大学(2024USNews美国大学排名:9)的两位教授Yogesh Goyal和Ann Kennedy因其在各自领域的杰出研究,被Pew慈善信托基金会评为Pew学者。Yogesh Goyal是细胞与发育生物学助理教授,因其在癌症研究方面的贡献,被授予Pew-Stewart癌症研究学者称号。Ann Kennedy是神经科学助理教授,因其在神经机制研究方面的成就,被授予生物医学科学Pew学者称号。本文将深入探讨这两位教授的研究工作及其对科学界的影响,同时探讨Pew慈善信托基金会在支持…

实验室成功生成高密度相对论电子-正电子对等离子体

在科学探索的前沿,国际科学家团队在实验室中成功生成了高密度的相对论电子-正电子对等离子体束,这一突破性成果发表在《自然通讯》上。黑洞和中子星是宇宙中已知最致密的天体,在这些极端环境中存在着等离子体,这些等离子体由以接近光速运动的电子和正电子组成。尽管这种等离子体在深空中很常见,但在实验室中生成它们一直是个挑战。罗切斯特大学(2024USNews美国大学排名:47)激光能量学实验室(LLE)的研究人员与牛津大学、欧洲核子研究中心(CERN)等机构的科学家合作,设计了一种新颖的实验,利用CERN的超…
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