物理定律或者物理系统不发生改变的性质。电荷对称性(C),宇称对称性(P)和时间反演对称性(T)。电荷对称性指的是,如果我们把一个带电荷的粒子换成它的反粒子(即电荷相反,它们在电磁场中受到的力仍然相同,宇称对称性指的是,如果我们把一个物理系统的空间坐标倒置(即做一个镜像反射),时间反演对称性指的是,CP对称性是指电荷对称性和宇称对称性的乘积,CP对称性可以看作是物质与反物质之间的对称性。...
但是三维电磁波的安德森局域化一直没有被实验观察到,实际的光学材料往往具有有限的折射率差异和散射强度,三维电磁波的安德森局域化需要考虑矢量性质。这两个偏振分量在无序介质中的传播行为可能不同,介质中的非弹性散射会导致光子能量的损失,实验中的有限尺寸效应、边界条件、探测方式等也会影响局域化的判断 。即电场和磁场的强度在空间上呈现出指数衰减的行为,金属球堆积体满足了安德森局域化的条件。...
吸积盘中的物质会不断地向黑洞靠近,其中一个重要的力就是由于吸积盘内部不同区域之间的摩擦和压力差而产生的迁移力。我们如何探测和测量吸积盘中物质的迁移呢?我们主要依靠电磁观测来研究吸积盘的性质和结构,我们期待能够探测到一种特殊类型的引力波源,由于紧凑天体在超大质量黑洞的吸积盘中运动,这种变化会反映在引力波信号中,我们就可以利用引力波来探测和测量吸积盘的迁移力。...
詹姆斯...
许多科学家、哲学家和技术专家重新探讨了这种实体可能带来的潜在灾难性风险。如何防止超级智能对人类造成伤害,分析了几种常见的超级智能控制策略,假设一个超级智能包含了一个程序,这个程序包含了所有可以由通用图灵机在输入上执行的程序,而输入可能与世界状态一样复杂。要想严格地控制这个超级智能,因为模拟一个程序需要比原程序更多的计算资源,而且可能会遇到停机问题、里斯定理等不可判定性问题。...
中微子也是探测宇宙中最暴力的现象之一——伽玛射线暴(GRB)的重要工具。我们就可以更好地了解伽玛射线暴的物理机制和宇宙演化。这意味着中微子可能是探测量子引力效应的理想探针。这些量子性质可能会影响光速和能量之间的关系,但是在一些量子引力理论中是可能出现的。通过检测中微子与冰层原子核相互作用产生的切伦科夫辐射来确定中微子的方向、能量和到达时间。他们首先选取了一些可能与伽玛射线暴相关联的高能中微子。...
这意味着存在多个完全独立于我们熟悉的宇宙。为什么科学家会认为多元宇宙可能存在?它需要引力按照它的方式工作以形成恒星,它需要电磁定律和量子力学保持它们现在的样子,我们需要知道孤立的中子在大约15分钟内衰变成质子和其他粒子,质子会衰变成中子和其他粒子。在我们宇宙中氢原子形成所需的380000年中,没有质子就不会形成氢原子,而引力将中子拉到一起形成恒星时,就不会像在我们宇宙中看到的那样燃烧。...
它提出了一种用星系的三维分布来检验宇宙的宇称对称性的方法。因为如果能够发现宇宙存在宇称破坏,宇称对称性是指一个物理系统在镜像反射后不发生变化的性质。这说明螺丝钉不具有宇称对称性。物理学家发现了一些基本粒子和相互作用也不具有宇称对称性。就意味着我们还没有完全理解宇宙最初的状态和演化过程。要检验宇宙的宇称对称性,我们需要找到一种能够反映出宇宙结构和演化历史的观测量。...
夸克是一种基本粒子,也就是构成物质的最基本的微观组成部分。它们有很多味,目前已知有6种:上、下、奇、粲、顶、底。不同味的夸克有不同的质量和电荷。例如,上夸克的质量约为2.3MeV/c...
其中一个最有趣的现象就是白矮星的结晶,也就是白矮星内部的碳和氧原子停止运动,白矮星就会变成一颗硬如钻石的天体。因为它是第一颗被确认正在结晶且总年龄可以被外部限制的白矮星。这意味着我们可以通过比较它和其他恒星在该系统中的年龄差异,来检验白矮星结晶模型的正确性。白矮星应该比其他恒星更老,天文学家使用了多种方法来估计HD 190412系统中各个恒星的年龄。...