为了小时候的梦想,89岁老人获得物理学博士学位
斯坦纳在二战期间的奥地利长大,他的母亲和叔叔建议他学习医学。尽管斯坦纳擅长并热爱物理,但他还是听从了家人的建议。1955年,斯坦纳在维也纳大学获得了医学博士学位。毕业后不久,他来到华盛顿特区,在那里完成了最初的内科训练。随后,他开始在塔夫茨大学接受血液学培训。在这期间,他还在麻省理工学院接受了为期三年的生物学培训,并于1967年获得了该校生物化学博士学位。 但斯坦纳对物理学的热情从未消减,他说:“即使在医学院,我有时也会去听著名物理学家沃尔特·瑟林的讲座,他的讲座总是使我着迷,我被量子物理学迷住了。”不幸的是,当时斯坦纳无法以他所希望的方式探索量子物理学的奥秘。 斯坦纳于2000年以特殊学生的身份进入布朗大学,开始学习本科课程。斯坦纳在布朗大学开始学习时,并没有有意识地去攻读第三个博士学位。“起初,我只是想上课,做一些能帮助我思考的事情,做一些我感兴趣的事情。”但是到2007年春天,斯坦纳已经修完了足够多的课程,被录取进入研究生院攻读物理学博士学位,他开始寻找论文指导老师。 现在,斯坦纳成功地完成了论文答辩,完成了物理学博士学位的所有要求,他欣喜若狂:“这个博士学位是我最珍视的,因为这是我一生都在为之奋斗的学位。” |
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新研究表明,黑洞随着宇宙膨胀而增加质量
最常见的黑洞类型是恒星黑洞,也是物理学家预计会在大多数合并中看到的黑洞类型。它们是由大质量恒星坍塌形成的,预计其质量是太阳的5到30倍。但是LIGO团队发现了几个质量更高的黑洞,有记录以来最大的碰撞发生在两个质量为太阳65到85倍的黑洞之间。这种可能性在爱因斯坦的相对论中得到了暗示,而且光在某种程度上已经是宇宙学上的耦合,他们模拟了数百万对恒星死亡形成黑洞。
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高超音速飞行器的等离子体隐身
等离子体通常被认为是物质的第四种基本状态,它是由部分电子被剥夺后的原子及原子团被电离后产生的正负离子组成的离子化气体状物质。等离子体是我们宇宙中最丰富的常规物质,等离子体是构成恒星的物质,雷达是由在无线电或微波频谱内产生电磁波的发射机、发射天线、接收天线、接收器、处理器等组成的探测系统。信号从一个物体反射回来,反射信号的往返时间、强度和多普勒频移提供了有关目标的距离、大小和速度的信息。