自1932年卡尔·安德森发现正电子以来,反物质的研究一直是物理学中一个令人着迷且充满挑战的领域。反物质与物质接触时会湮灭,这为我们提供了对宇宙基本对称性的深刻见解。最近...
为了理解现实的基本性质,物理学家们探索了量子力学和局域实在性的边界。局域实在性是这一探索中最引人注目的概念之一,它认为一个位置发生的物理过程不会立即受到另一个位置事...
电荷密度波(CDW)是凝聚态物理中的一个迷人现象,表现为材料中电子电荷密度的周期性调制。这些波通常伴随着原子晶格的相应畸变,导致电子和结构特性的复杂相互作用。在这种背景下,1...
量子隧穿发生在粒子穿过一个它在经典物理学中不应能够跨越的势垒时。想象一个球滚上山坡,如果它没有足够的能量,它会滚回去。然而,在量子世界中,像电子这样的粒子可以“隧穿”过...
高温量子谷霍尔效应(QVHE)与量子化电阻和拓扑开关代表了凝聚态物理和材料科学的重大进展。这一现象在伯纳尔双层石墨烯中被观察到,展示了拓扑、量子力学和材料特性在高温下的相...
近年来,对夸克物质的研究受到了广泛关注,特别是在中子星和核心坍缩超新星等极端天体物理环境中。夸克物质的一个关键特性是其体积粘度,它在这些致密天体的动力学和稳定性中起着...
声子晶格是声学超材料的一个子集,它拥有周期性结构,并表现出带隙(波的传播在此频率范围内被禁止)。这种结构在噪声控制、声隐身和能量收集方面有着广泛应用。然而,其潜力远不止于...
铁性材料由于其独特的相变能力,在各种技术应用中具有重要作用。这些材料在形成铁性玻璃的边缘时,显示出增强的功能性,这归因于长程和短程相关性的相互作用。最近,发表在《科学进...
量子计算的快速发展激发了人们对构建强大、可扩展量子系统的热情。在众多量子态中,Greenberger-Horne-Zeilinger(GHZ)态因其独特的非局域关联性而备受关注。这种多粒子纠缠态在...
洛伦兹不变性是爱因斯坦相对论的基本原则,指出物理定律对于所有观察者都是相同的,无论他们的相对运动如何。这一原则意味着真空中的光速是恒定的,不依赖于光子的能量。然而,一些...