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现在,人们的希望彻底化为乌有——据美国《大众科学》和英国《新科学家》杂志网站消息,从对撞机的紧凑渺子线圈(CMS)探测器收集的统计结果显示,新的数据并不支持原有发现,即并未从新数据中发现任何能量激增/跳跃现象。 在这份最新的分析报告中,CMS探测器的科学家已将重启前的数据包含进来,数据量增加了23%,他们还对所有数据进行了重新校准。这些额外的数据显示,新粒子的信号已然消失,此前结果只是缘于统计波动。
他们发现,粒子表面的充电过程并不均匀,会随着时间的推移越来越差。 理论上,电池充电时,带正电的锂离子均匀地布满电极表面的状况最理想,但实际上这种情形很难出现,尤其是电池老化后更是如此。 研究人员表示,新技术平台使他们可以在介观尺度对电池的动态活动进行实时成像,要做到这一点很难但很重要。
各种基本粒子中并没有马约拉纳费米子,而中微子是不是马约拉纳费米子,我们也不清楚。要找马约拉纳费米子,大家想到去凝聚态物理找。而在贾金锋领导的科研团队宣布发现马约拉纳粒子前,美国和荷兰的两个团组都曾经声称发现了。 比如荷兰的考文霍夫团队用一根特殊的金属纳米线连接超导体电路,再暴露于磁场。测量纳米线的导电率,结果是在电压为零时,导电率出现了一个峰值,科学家猜测,纳米线同超导体接触区域的两端各有一个马约拉...
” 费米实验室负责人奈杰尔·洛克耶说:“四夸克粒子家族这一独特成员的出现,将帮助理论学家们建立模型,通过测量X(5568)粒子的衰变方式或自旋等属性,科学家们将刷新对四夸克粒子的理解,并进一步洞悉让夸克紧密结合在一起的强作用力。” 总编辑圈点 许多人不了解研究夸克粒子的意义究竟何在,这种粒子比原子还小,而从基本的粒子,到原子、分子,再到各式各样的星球乃至生命,无不由这些。
在这种实验中,科学家会搜寻两个中子同时衰变为质子的事例。标准的双β衰变会产生两个电子及两个反中微子;然而,如果中微子是其自身反粒子,那么产生的这两个反中微子就可以发生湮灭,从而只有电子从衰变中产生出来。 一些筹备中的实验设备将搜寻这种无中微子双β衰变,其中包括加拿大SNO 实验、意大利格兰萨索国家实验室的CUORE实验、美国位于新墨西哥州废物隔离试验厂的EXO-200实验,还有建在美国南达科他州霍姆斯特克矿井中的桑...
然而,一段时间内,科学家们观察到的强子要么由一对夸克-反夸克组成(介子);要么由三个夸克组成(重子)。不过,在过去10年间,有多个科学团队发现了由三个以上夸克组成的粒子的证据。例如,美国费米国家实验室费米碰撞探测器团队于2009年发现的4个夸克粒子X(4140)。后来,LHC的紧凑渺子线圈(CMS)团队和费米实验室万亿电子伏特加速器Dzero实验小组也都报告了类似的结果。
如果这种粒子的自旋为0,跟希格斯—玻色子一样,那么它就有可能是这种被称为“上帝粒子”的神秘粒子质量更大的近亲。如果这个粒子的自旋数为2,那么可能是一种引力子。引力子是一种目前还纯粹停留在理论层面的粒子,它赋予物质第四种力——引力。引力是物理学领域最大的未解之谜之一,标准模型也无能为力。但也有一些物理学家对使用引力子来解释引力持怀疑态度,他们支持用其他解释来阐释引力。 科学家们还称,如果这一信号最终被确...
但据美国麻省理工学院(MIT)官网消息,美国和墨西哥科学家最近发现,运动的粒子即使距离很远,也能相互作用,这一交互完全基于它们的运动且适用于各类运动粒子——无论是活体细胞还是磁性金属粒子,此项发现有助于人造活性物质的研制。 研究负责人、MIT材料科学和工程学副教授阿尔弗雷德-亚历山大·卡特兹解释称,在包括鸟类的群集行为等在内的活动系统中,每个成员只对附近其它。
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