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失踪的太阳中微子终于找到了据《科技日报》报道 :自 2 0 0 0年美日韩科学家发表实验结果 ,确认中微子有质量后 ,近日由加拿大、英国和美国的科学家组成的国际物理学科研小组宣布 ,他们在加拿大萨德伯里中微子观测台进行的实验中又发现 ,太阳中微子失踪的原因在于中微子在从太阳到地球的旅途中本身特性发生变化。这一发现揭开了 30多年来困扰物理学界的中微子失踪之谜。近代粒子物理理论认为 ,中微子是一种不带电、质量很小的基本粒子 ,分为电子中微子、μ介子中微子和τ中微子 3种形式。中微子极少与其他粒子相互作用 ,因而“行径诡秘” ,… 相似文献
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20世纪科技发展的 1、2、3、4今年春天 ,在宁波召开的第九届全国中高能核物理大会暨第四届全国中高能核物理专题讨论会上 ,华中师范大学蔡勖教授告诉我 ,有人将 2 0世纪科技发展概括为 1、2、3、4 ,即一台电脑 ,带来信息化时代 ;二大理论 :相对论和量子论 ;三大工程 :曼哈顿(原子弹 )工程、阿波罗 (登月 )工程和人类基因组工程 ;四个模型 :粒子物理学的夸克模型、宇宙学的大爆炸模型、生物学的DNA模型和地质学的板块模型。上述概括 ,很有创意 ,特写出来 ,以飨读者(厉光烈 供稿 )同步辐射X射线荧光对环境污染监测的应用近年来 ,北京同步… 相似文献
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在过去的几年间,大量的实验结果已经表明中微子有非零质量以及轻子味混合。这一进展为我们打开了一个全新的值得探索的基本粒子世界。关于中微子我们已经知道了多少,我们想要发现什么?本文将从理论与唯象的观点进行阐述。目前中微子物理的前沿问题主要包括:中微子真的发生味转化吗?有几代中微子?存在惰性中微子吗?中微子的质量是多少?中微子是马约拉纳粒子还是狄拉克粒子?轻子味混合矩阵的混合角有多大?轻子味混合矩阵包含CP破坏位相吗?如果包含,那么在中微子振荡和无中微子双β衰变中,这些位相会导致可探测的CP破坏效应吗? 相似文献
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去年8月,第16届轻子光子国际会议在美国cofnell大学召开。来自世界各高能物理实验室的七百余名物理学家齐聚一堂,听取了实验与理论的近30篇专题报告。弱电统一和QCD标准模型获得实验更精确的检验,但是,顶夸克和Higgs粒子的寻找仍然是悬而未决的课题。 相似文献
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β衰变的研究是一个探究物质深层物理原理的过程.它始于β放射性的研究,引导人类对物质的认识开始从原子深入到原子核内部.其能谱的测量,导致了泡利的中微子假设.在此基础上,费米第一次提出了关于β衰变的唯象理论并提出了弱相互作用的概念.此后发展出弱相互作用的中间玻色子理论,使得人类对物质的认识深入到核子内部,促进了电弱统一理论的发展,最终促成了标准模型的完成.文章回顾了β衰变这一横亘整个20世纪的重要物理学事件,对β衰变的研究历史中的关键事件进行了分析和介绍,对理解现代物理学中的标准模型的建立和发展有重要意义. 相似文献
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在过去的一个世纪里,基础科学各方面都取得了非凡的进展,在物理科学中,研究的范围从小至10-17厘米物质构成的基本单元,大至宇宙的尺寸,宇宙的过去直至宇宙将来的理论,包括了我们所能感知的一切,甚至超越了我们的感知。在这最大和最小之间发展的解决不同尺度的方方面面问题的基础科学和技术,包括了原子理论、固体理论、现代的化学分子理论等,有的理论发展为技术,有些新的物理和技术与我们的物质生活紧密联系,比如今天的纳米技术、基因的确定、超导的应用,量子计算机的发展等等。基础物理的研究并不因为这些成果而停止,它向更深的层次发展。 相似文献
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许多超出标准模型的新物理预言了非普适规范玻色子Z’的存在.此新粒子可产生许多新的物理现象.本文计算了顶色辅助的人工色(TC2)模型和味普适TC2模型预言的非普适规范玻色子Z’对τ的轻子味破坏衰变过程τ→liγ,τ→liljlk的贡献.结果表明,在整个参数空间内,过程τ→liljlk的分支比比τ→liγ的分支比大.在适当的参数空问内,分支比Br(τ→liljlk)可达到10^-8.因此,在将来的高能实验中有可能探测到此新物理效应. 相似文献
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众所周知,粒子物理学的研究对象是粒子,其尺度范围小于10-13cm,质量小于10-23g,是所谓的微观物理学。天体物理的研究对象是宇宙间的星体、星系乃至整个宇宙,其尺度范围大于1019cm,质量大于1039g,是所谓的宇宙物理学,然而,这两门研究对象完全不同的学科从80年代初开始却奇迹般地熔为一体,诞生了一门新学科:粒子天体物理学。 粒子天体物理学研究范围极广,例如:暗物质的本质;对来自太阳和超新星的中微子的观测;中子星附近的强大的加速机制的证据,以及关于对我们今天看到的数十亿光年的宇宙大尺度结构的形成起着重要作用的宇宙创生的量子涨落和拓扑结构的假设等问题,都是粒子天体物理学研究的范围。 相似文献
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之一:自七十年代以来,高能物理与宇宙学的研究联系越来越密切,因而近几届国际高能物理会议上都安排一个有关宇宙学方面的报告.在1988年举行的第24届会议上报道了一种新的宇宙模型.宇宙有可能不是创生出来的我们的宇宙在膨胀,这一事实早为天文学家所确定.在此基础上,四十年前,物理学家盖莫夫及其合作者阿尔弗创立了大爆炸宇宙学. 相似文献
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从阿尔法磁谱仪(AMS)的反氦核的测量结果谈起 1998年6月,阿尔法磁谱仪搭乘发现号航天飞机升空作试飞行。在10天的飞行期间,在约400千米的高空收集到2.86 x 106氦核,但没有发现反氦核,给出的测量结果:反氦核/氦核< 1.1x10-6。这一结果与原来的宇宙中不存在反物质的结论是一致的。 宇宙中是否存在反物质是科学中的一大难题。根据目前普遍接受的大爆炸(Big Bang)学说,宇宙是由约发生于120-200亿年前的大爆炸产生的。大爆炸后,宇宙在不断地膨胀和冷却。大量的天文学观察和天体物理实验支持了这个理论。很自然,大爆炸应该产生相同数量的物质和反物质。什么叫反物质呢? 相似文献
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众所周知,按照粒子物理学标准模型和理论,物质应该由12种基本粒子所构成,它们包括6种夸克和6种轻子。夸克包括下、上、奇异、粲、底、顶6种。轻子包括电子、电子中微子、μ子、μ子中微子、τ子和τ子中微子。至1995年,科学家通过多种实验手段已先后陆续探测到了除τ子中微子以外的11种基本粒子,2000年又发现了τ子中微子存在的直接证据。1978年,美国斯坦福大学物理学家马丁·佩尔从实验上发现了τ轻子,表明了τ子中微子的存在,从而荣获1995年诺贝尔物理学奖。但由于τ子中微子不带电,又几乎不与周围物质相互作用,所以科学家很难直接探测到它。 相似文献
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20世纪,大爆炸理论和遗传密码可能是从根本上改变我们世界观的两大科学思想了.大爆炸理论研究宇宙如何产生和宇宙中的原始组分是如何形成的问题,而遗传密码则建立起生命物质形成和遗传特性传递的图谱。毫无疑问,这是两个风马牛不相及的问题,但非常有趣的是,这两个重大理论的最初思想却是由同一个人提出的,他就是俄罗斯人伽莫夫.伽莫夫是一位多姿多彩、孜孜以求、充满童气的物理学家,他于1904年生于敖德萨,此后移居彼得堡.1928年,伽莫夫证明了可用量子力学隧道来理解核α衰变,此后又证明反隧道可以发生,说明能量很高的质子可以穿透核垒. 相似文献
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Recently,the CDF Collaboration has measured the branching fraction and time-integrated direct CP asymmetry of Bs → K-π+ decay.The branching ratio is lower than the previous predictions based on QCD factorization.The experimental results favor a large CP asymmetry in Bs → K-π+ decay while the standard model prediction is very small.We compute the supersymmetry contributions to Bs → K-π+ decay using the mass insertion method,and find that the LR and RL mass insertions could suppress this branching ratio and increase this direct CP asymmetry well in line with the experimental data. 相似文献
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