1938年,Fritz Strassmann和Otto Hahn用中子轰击铀,并获得了元素钡。因为这两个元素在周期表中相距太远,所以当时他们无法理解这一结果。1938年12月,Lise Meitner和她的侄子Otto...
我们周围的世界是由不同维度的相互作用构建而成的。从我们所居住的三维空间到理论上振动在更高维度的弦,理解一个系统在不同维度环境下的行为对于物理学家来说至关重要。最近...
几个世纪以来,宇宙的浩瀚及其持续膨胀一直吸引着科学家们。现行的宇宙学模型描述了宇宙的膨胀是由其内容物驱动的。在早期阶段,辐射主导着膨胀。随着时间的推移,物质(主要是冷暗...
光与固体的相互作用是物理学和材料科学中的一个基本概念。这种相互作用中的一个关键特性是二向色性,即材料对不同偏振的光具有选择性吸收。这种现象在晶体固体中得到了很好的...
区分手性分子的能力在各个领域至关重要,传统的旋光传感方法通常依赖于笨重的设备和复杂的程序。然而,发表在《物理评论快报》的新研究提供了一种有前途的替代方案:基于超表面混...
在凝聚态物理学领域,拓扑态的发现彻底改变了我们对量子力学及其应用的理解。最近发表在《自然》杂志上的一项突破性研究实现了这一目标,他们在一个看似普通的元素固体砷中发现...
可靠地测量量子比特的状态,对于实现量子计算的巨大潜力至关重要。在超导量子比特领域,主导方法一直是色散读出方法,它依赖于耦合腔的共振频率的微小变化。然而,最近发表在《Natu...
在化学反应的世界里,原子重新排列,化学键形成和断裂,似乎与黑洞的奇异领域相距甚远。然而,最近的一项发现弥合了这一看似巨大的鸿沟。研究人员已经证明,某些化学反应可以像黑洞一...
几十年来,维格纳晶体作为一种奇异量子态的理论预测,一直吸引着物理学家。它由尤金·维格纳在1934年提出,描述了这样一个系统:电子由于静电斥力对其动能的支配而将自己安排在一个...
在凝聚态物理中,理解材料在临界点上的行为是一个基本的追求。在临界点上,材料的性质会因微小的外部影响而发生巨大的变化。其中一个这样的临界点是薄膜中的超导-绝缘体相变,通...