恒星中的核合成是宇宙中化学元素产生的关键,涵盖了从主序星阶段的氢核聚变到超新星爆炸中重元素的合成。天文学家能够解读星光中的宇宙密码,因为光谱展示了特征性的吸收线和发...
原子核是一个复杂而迷人的领域,由基本力之间的错综复杂相互作用所控制。β衰变是原子核内的中子转变成质子、电子和反中微子的过程,它为我们提供了一扇了解亚原子世界的窗口。...
众所周知,光速是一道牢不可破的障碍,我们只能无限接近于它。狭义相对论并没有限制接近光速的程度,只要能获得足够的能量,就可以离光速更近一步。但是,还有另一个速度限制,那就是0....
想象一个沙漏,里面看似杂乱无章地堆积着沙粒。尽管看起来很混乱,但这些颗粒材料在振动时会表现出迷人的特性。它们可以自由流动,也会固化成刚性结构。了解它们的行为在各个领域...
几个世纪以来,在最基本的层面上对物质特性的控制一直是物理学的中心追求,特别是操纵磁性和电极化等能力。在这种背景下,最近在SrTiO3中发现的太赫兹电场驱动的动态多铁性,为材料...
冷原子物理领域彻底改变了我们对量子力学的理解,并在精密测量和量子模拟等领域取得了突破。研究人员正在积极探索操纵和冷却分子至超冷温度的技术。最近发表在《物理评论快报...
几十年来,中微子质量的问题一直困扰着物理学家。这些难以捉摸的亚原子粒子对于许多核过程至关重要,但它们与物质的相互作用非常弱,以至于它们的质量仍然是一个谜。揭开这一特性...
很多人都看过种植作物的温室,它的工作原理是这样的。当阳光照射到温室的玻璃或透明薄膜时,大部分光会穿透照到温室内部。然后这些光会被吸收,并重新向外辐射波长更长的红外线。...
维德曼-弗朗兹(Wiedemann-Franz)定律是理解金属中电输运和热输运之间关系的基石。它提出了金属的电导率与其热导率之间成正比,比例常数仅取决于基本常数。然而,这一定律主要在...
在纳米技术和材料科学领域,二维材料的合成一直是研究的热点话题。随着石墨烯的发现,人们对材料的认识发生了改变。石墨烯是由碳原子排列成蜂窝状晶格的单原子层材料,这种新材料...