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19世纪的女性物理学家少之又少,夫妻研究团队更是少见。Pierre和Marie Curie不仅因此流芳历史,他们还更因在科学上的合作,发现了放射线和元素周期表上的二个新元素,而共享诺贝尔物理奖。 相似文献
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研究了由Np 到Lr 超铀元素分析化学的现状。给出了重要同位素的基本特性数据,讨论了金属和氧化物的性质。特别注意了溶液中非一般氧化态超Pu 元素的性质变化、制备方法、稳定程度以及这些元素的现代分离方法。最后讨论了超铀元素和其中杂质的主要测定方法。引言近年来,超铀元素的研究在世界上很多国家迅速发展。 相似文献
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2023年最大的突破之一是发现了我们银河系正在一个巨大的引力波海洋中扬帆远航,这些引力波的周期在几十年的时间尺度中飘摇。四个射电望远镜研究组独立地捕捉到了频率为纳赫兹的波,通过记录来自“宇宙灯塔”脉冲星的脉冲到达时间的微小变化而获得,从而提供了引力波存在的证据。对这些波最有说服力的解释涉及到来自另外一个星系的一对超大质量黑洞。这个信号与暗物质、天体膨胀或者宇宙缺陷等因素均有关系。 相似文献
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几十年来,实验物理学家都在尝试利用原子或分子束技术来测量电子的电偶极矩(EDM)。尽管还没有测出电子电偶极矩的具体大小,他们却不断地给出了更精确的电子电偶极矩上限值。这些实验通常在普通实验室的光学平台上进行,却对粒子物理研究有重要价值,而粒子物理实验通常是在巨大的粒子加速器上进行的。不少物理学家认为,EDM实验是用于研究超出粒子物理标准模型的新物理的最快和最廉价的手段。 相似文献
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为捕获于光阱中的冷原子拍照,需要配合使用一个快速“闪光”,将它们照亮。而不幸的是,闪光会使冷原子热起来,并将它们从光阱逐出。两个新实验绕过了这个问题,通过使用一组激光光束,在冷却原子的同时,成功地拍摄到一个个冷原子的空间占位。这类量子气显微镜用于成像费米冷原子,尚属首次。新实验为使用冷原子模拟强关联系统中的电子提供了机会,例如模拟高温超导体和超巨磁电阻材料。在过去的几年里,研究人员已经对光学晶格中的玻色原子实现了量子气显微镜成像。使用光频饴(光学粘胶)和其他技术, 在成像过程中保持原子气冷却。与玻色原子相比,费米原子不容易“上像”。这主要是因为,作为费米原子,如锂-6和钾-40,它们更难被冷却。但现在,两个研究组已经成功地摄取了冷费米原子的图像:Zwierlein和他在麻省理工学院的同事展示了他们针对钾原子气的成像技术;而哈佛大学的Greiner等则是完成了对锂原子的成像。 相似文献
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理论家描述了一种最好的纳米尺度温度计。运用物理学定律,可以从实验上突破测量细胞或者微电子线路内部温度的极限。根据最近的理论,最精确的纳米温度计是一个二能级的量子系统。理想条件是体系的低能级有一个量子基态,而在较高能级上有多个态。这个团队给出了在实验条件范围内温度计精度的理论极限。他们的结果可以改进灵敏温度计的设计,用这种温度计可以探测化学和生物反应中的纳米物理现象,跟踪电子线路中热流的走向,或者用于医学示踪细胞内的情况。 相似文献
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一般制备固体表面上薄膜的方法是在固体表面涂抹一层含有固态胶体颗粒的液体膜,然后令液体蒸发而成。染料和墨水就是由悬浮在液体中的小颗粒构成的典型胶体。当液体蒸发时,这些颗粒融合在一起形成薄膜。研究人员从理论和实验两方面展示新的结果:如果颗粒尺寸足够大,两种不同尺寸的颗粒会在干燥过程中分层。较小颗粒形成的层位于大颗粒层的上方。这种分层方式与常规方式相反。如果制备某种胶体,能够在干燥过程中形成双层结构,则这种效应可以用来创造具有特殊性能的化妆品或者电子器件。 相似文献