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1.
《光谱实验室》2007,24(1):35
切伦科夫1928年进沃罗涅日大学学习。从1930年起,在前苏联科学院物理研究所工作。他的重要发现是:亚原子粒子的能量越大,它运动得就越快:但它永远不能比真空中的光速快。然而,光通过水等透明媒质时,速度要比在真空中慢。这时,高能粒子通过这类媒质时,它的速度就可能超过光在该媒质中的速度。这样,它就会拖着一条发光的“尾巴”。  相似文献   
2.
《中国光学》2013,(1):117-118
美国《科学》杂志于2012年12月20日公布了该年度10大科学突破,科学家在难以捉摸的希格斯玻色子亚原子粒子研究领域取得的成果被评为2012年最重要的科学发现。40多年前,科学家假定了希格斯玻色子的存在,它是解释其他基本粒子(诸如电子和夸克等)如何获取其质量的关键。  相似文献   
3.
《物理与工程》2014,(1):F0002-F0002,F0003
什么是质量及其起源?为什么希格斯粒于的发现对此次诺贝尔奖工作那么重要?此次诺贝尔工作所涉及的亚原子粒子质量起源的物理机制又是什么意思?  相似文献   
4.
心蛛 《物理》2014,(4):284
<正>美国麻省理工学院(MIT)研究人员与美国宇航局同事一起研发了一种新概念显微镜(见图1),它将使用中子(一种不带电的亚原子粒子)代替光束或电子,以获得高精度图像。中子仪器的特性之一就是能够探测并研究金属物的内部详细结构,比如金属物内部的核燃料单元、电池和引擎等部件,即便是在使用中的部件。中子仪器对磁性以及构成生物材料的轻元素都异常敏感。这种新概念主要基于今年的一系列研究文章,其中包括发表在  相似文献   
5.
在BCHK-代数中引入了亚原子的概念,给出了亚原子的一些性质.证明了有限偏序BCHK-代数一定存在亚原子,且X\{0}等于其所有亚分支的并集.证明了一个BCHK-代数的亚原子和元素0做成的集合是X的一个子代数,不变亚原子和元素0做成的集合是X的一个理想.  相似文献   
6.
 天然放射性的发现打破原子“永恒不变”的神话之后,比原子-分子尺度要小得多的亚原子粒子陆续发现:1897年,J. J. 汤姆生通过测定阴极射线的荷质比发现了第一个亚原子粒子,称其为“微粒”,并将其所带电荷称为“电子”.  相似文献   
7.
 1 欧洲14国首次进行受控核聚变实验据日本NHK新闻报道,由欧洲14国科学家组成的科研小组,于去年11月9日在英国牛津郡卡勒姆的联合欧洲核聚变实验环形装置(JET)中,将0.2克氘与1.2克氘放入高压真空容器内,加热到摄氏3亿度,使核聚变温度超过太阳中心温度20倍,持续时间只有两分钟,成功地实现了重氢(氘)与氚的受控核聚变反应试验,能在1秒钟内产生100万瓦特的电能.科学家们在重达3500吨JET聚变实验装置里,首次增加了氚,其含量占混合燃料的14%;若氚与氘比例达到1:1,所产生能量的效率将会更高.  相似文献   
8.
风采实录     
正2013年诺贝尔物理学奖什么事质量及其起源?为什么希格斯粒子的发现对此次诺贝尔奖工作那么重要?此次诺贝尔奖工作所涉及的亚原子粒子质量起源的物理机制又是什么意思?请看——清华大学物理系王青教授为您介绍2013年诺贝尔物理学奖。50年无数理论家的共组  相似文献   
9.
加拿大麦克马斯特大学新加拿大电子显微镜中心打造了世界最高级和最强大的电子显微镜“提坦80—300立方体”(Titan 80—300 Cubed).该中心主任甘维吉&#183;波顿表示,其威力相当于哈勃太空望远镜,只是前者瞄准原子水平,而后者对准恒星和星系.  相似文献   
10.
《光谱实验室》2007,24(1):42
戴维孙因发现电子衍射、证实了德布罗意关于电子具有波粒二象性的论点,与英国的小汤姆孙共获1937年诺贝尔物理学奖。他在普林斯顿大学取得哲学博士学位。一生中大部分是在贝尔R18电话实验室度过的。在该室最初是研究金属受热时发射电子,以后参与研制电子显微镜。在1927年和革末发现电子束被金属晶体反射时,显出与X射线及其他电磁波相似的衍射图样。这一发现使人们对亚原子粒子的波粒二象性有更深的理解,在研究核、原子和分子的结构时是很有用的。  相似文献   
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