近日,北京正负电子对撞机获得重大成果。其实验装置北京谱仪Ⅲ合作组首次测得X(2370)粒子的量子态性质,其质量、产生和衰变性质都与人们长久以来寻找的胶球特性一致。粒子物理...
操纵和控制单个分子的量子状态的能力,是进行量子科学和技术应用的关键步骤。该领域随着光镊等技术的开发取得了重大突破,最近发表在PRX Quantum上题为“使用光镊阵列增强对单...
几何学,这个古老的学科,自古希腊时期以来就一直是数学的核心领域之一。在Jeremy Gray的著作《空间的思想:欧氏几何、非欧几何与相对论》中,我们不仅能够回顾欧氏几何的经典理论,...
在固态物理学领域,通过强光场探索基本激发现象是推进材料性质发展的基石。二维(2D)材料的出现开启了半导体应用的新时代,涵盖了从光电到声子器件的广泛应用。在这些材料中,二硒...
物理学,这个揭示自然界基本规律的学科,经历了数百年的发展,其进程充满了革命性的转变和理论的飞跃。在这漫长的历程中,阿尔伯特·爱因斯坦的贡献无疑是最为显著的。他的著作《物...
超导性是指某些材料在低于临界温度时表现出零电阻的现象,这一现象已令科学家们着迷了逾百年。现行的巴丁-库珀-施里弗(BCS)理论解释了超导性是由于库珀对(两个电子的束缚态)的形...
现代物理学提出了许多令人费解的理论,其中一个听起来尤其不可思议的是:在空间的每个点上,亚原子粒子会短暂存在,然后再次消失。这些闪烁且短暂的物体被称为虚拟粒子。但是,我们无...
计算的热力学是一个交叉非平衡热力学和计算机科学的迷人领域。它旨在理解计算的物理极限,特别是计算过程中涉及的能量需求和耗散。对具有绝对不可逆性、单向转换和随机计算时...
量子力学领域蕴藏着大量的奇特现象,而埃菲莫夫效应(Efimov effect)就是一个特别迷人的例子。它描述了在涉及两个原子相互作用的特定条件下,三体束缚状态(称为埃菲莫夫三聚体)的出...
高次谐波生成 (HHG) 是一种迷人的非线性光学过程,其中强激光脉冲与原子或分子相互作用,迫使它们发射频率远高于原始激光频率的光。这些高次谐波频率延伸到极紫外甚至软X射线区...