最强之智♋ wc38954
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观勇师有感,抄了不少,将就着看吧,低头默默吃了一口草 善良与邪恶真的是完全对等的吗?两者所代表的角色真的像是一面硬币的正反面吗? 答案,却并非这样。 相比起邪恶,要始终贯彻善良却是一件异常困难的事情。任何种族中几乎都出现过一生中只为自己而做尽坏事,完全没有做过任何好事的人。但是任何种族,任何人都不能保证自己说终生命一生,都没有做过一件邪恶的事情。 善良的责任是如此的重大,要守护其纯粹又是如此的艰难。这也就是为什么往往在很多时候,邪恶看起来总是比较轻松。总是比较强大的原因。 恶人身上没有任何的压力。他们毁灭生命几乎不需要任何理由,也不会有任何的负担。但是相比之下,善人身上的负担却是如此的沉重。重的甚至会让事情朝着善人预想完全相反的方向上前进。 所以,我才思考。所以,我才困惑不解。 像小兰这样的人可以杀伐果断,他的目的性极强,正因为那种强烈而古怪的目的性,也让他的行动绝对的果断而毫无拖泥带水。他杀人没有任何的迟疑,完全的冷血,不会有任何的罪恶感。但除非他认为必要,否则却是绝对不会采取任何的毁灭行为。他很清楚自己需要什么,不需要什么。没有任何多余的**,几乎是非常固执地守着他的原则,不为任何其他事物所动摇。这样的人,应该不会让人有很大恶感吧。 但是但是像郑吒,像切丝,像士郎,像胡桃这样的人。他们向往善,想要行善,却没有纯粹的善可以坚守,即使能体会到他人的痛苦,即使能意识到自己正在对他人造成伤害,即使为此而去思考,但造成的事实不会改变,也没有办法避免。有时未来只有坏和更坏两种选择,有时做好事却带来悲惨的结果。常有人说他们是伪善,很多人厌恶他们。蓦然发现,竟寻不到真善。没有人没做过坏事,即使非他所愿。 有纯粹的恶,却没有纯粹的善? 我不禁要问,这个世界是怎么了 我不禁陷入了深深的沉思 哈哈,其实非善即恶是小学生一大特征。但是因为客观原因,世上无奈的事太多了。比如露露羞,在结果论的基础上,伤害了很多人,包括自己亲近的人,最终成为了魔王。例如张恒,在怎么无奈,抛弃女友独自逃跑的事实不会改变,即使他再怎么痛苦。也不会被人接受。 未来不可预知,有时未来只有坏和更坏两种选择,甚至不给你选择。有时为了好的结果常常只有做坏事才能得到。这大概就是最大的悖论了吧。一件好事还需要一个好的未来才能得到认同,然而,未来不可预知。
【坐等炸药奖】薛其坤《科学》发文首次实验发现量子反常霍尔效应 薛其坤等《科学》发文 首次在实验上发现量子反常霍尔效应 或将推动信息技术进步 清华新闻网3月15日电 (记者 顾淑霞 通讯员 王亚愚) 由清华大学薛其坤院士领衔,清华大学、中科院物理所和斯坦福大学的研究人员联合组成的团队在量子反常霍尔效应研究中取得重大突破,从实验上首次观测到量子反常霍尔效应,在美国物理学家霍尔于1880年发现反常霍尔效应133年后终于实现了反常霍尔效应的量子化。这是我国科学家从实验上独立观测到的一个重要物理现象,也是世界基础研究领域的一项重要科学发现。该成果于北京时间3月15日凌晨(美国东部时间3月14日下午)在《科学》杂志在线发表。《科学》杂志的三位匿名审稿人对该项成果都给予了高度评价。文章的共同第一作者为清华大学物理系的博士生常翠祖、张金松、冯硝同学和中科院物理所的博士生沈洁同学。该工作是由清华大学物理系薛其坤、王亚愚、陈曦、贾金锋,中科院物理所何珂、马旭村、王立莉、吕力、方忠、戴希以及斯坦福大学/清华大学张首晟等一起共同攻关完成的。Chemical potential 量子反常霍尔效应的原理示意图:当化学势(chemical potential)位于铁磁拓扑绝缘体的狄拉克点处打开的能隙内时,其零磁场的反常霍尔电导sxy(0) 达到量子电导e2/h的数值并形成平台,而其纵向电导sxx(0)变为0。 由于人们有可能利用量子霍尔效应发展新一代的低能耗晶体管和电子学器件,这将会克服电脑的发热和能量耗散问题,从而有可能推动信息技术的进步。然而,由于普通量子霍尔效应的产生需要用到非常强的磁场(通常需要的磁场强度是地磁场的几万甚至几十万倍),因此应用起来非常昂贵和困难。而量子反常霍尔效应的最美妙之处是不需要任何外加磁场,因此,这项研究成果将会推动新一代的低能耗晶体管和电子学器件的发展,可能加速推进信息技术革命的进程。 量子反常霍尔效应的测量器件示意图:将分子束外延生长的铁磁拓扑绝缘体薄膜制备成场效应晶体管的结构,并对其霍尔电阻ryx 和纵向电阻rxx进行精密测量。 美国科学家霍尔分别于1879年和1880年发现霍尔效应和反常霍尔效应。1980年德国科学家冯·克利青发现整数量子霍尔效应,1982年美国科学家崔琦和施特默发现分数量子霍尔效应,这两项成果分别于1985年和1998年获得诺贝尔物理奖。2006年,张首晟教授领导的理论组成功地预言了二维拓扑绝缘体中的量子自旋霍尔效应,于2007年被实验证实。量子反常霍尔效应是又一个全新的量子效应,被认为有可能是量子霍尔效应家族的最后一个重要成员;加之其在应用方面的重要性,因此,从理论研究和实验上实现量子反常霍尔效应,成为凝聚态物理学家追求的目标。自1988年开始就不断有理论物理学家提出各种方案,这包括2008年张首晟等和2010年方忠和戴希等提出的磁性掺杂拓扑绝缘体方案。然而反常霍尔效应的量子化需要材料的性质同时满足三项非常苛刻的条件,这就如同要求一个人同时具有短跑运动员的速度、篮球运动员的高度和体操运动员的灵巧:材料的能带结构必须具有拓扑特性从而具有导电的一维边缘态,即一维导电通道;材料必须具有长程铁磁序从而存在反常霍尔效应;材料的体内必须为绝缘态从而对导电没有任何贡献,只有一维边缘态参与导电。在实际的材料中实现以上任何一点都具有相当大的难度,而要同时满足这三点对实验物理学家来讲是一个巨大的挑战,美国、德国、日本等科学家由于无法在材料中同时满足这三点而未取得最后的成功。
希格斯玻色子再次获得确认 新的数据证实,去年CERN宣布发现的类似希格斯的新粒子确实是希格斯玻色子。论文发表在预印本网站上。去年发现的神秘粒子质量在126 GeV左右,但属性未知。如果它真的是希格斯玻色子,它必须具有理论预言的零自旋和正宇称。上周公布的数据已经确认了这两个属性。但更重要的是,希格斯玻色子必须执行它应该执行的任务。为了解释为什么有些基本粒子如W和Z玻色子有质量,而有些基本粒子如光子(也是一种玻色子)没有质量,Peter Higgs提出的希格斯机制认为,赋予质量的希格斯场遍布于宇宙,有些基础粒子因为与希格斯场之间相互作用而获得质量,但同时也会出现副产品希格斯玻色子。此前已有许多证据显示,希格斯子会衰减成Z玻色子,但直到现在才有新数据证实它也能衰减成W玻色子,从而补上了空缺。神秘的似希格斯粒子不再神秘。 =========================================== 这样就基本说明了标准模型的正确性,因为希格斯玻色子是最后一种未发现的标准模型基本粒子,下面就差引力量子化了。同时弦理论可以从侧面得到证实,那么多层的M理论也就有事实依据了。于是重力子这种东西就可以成为理论检验的目标。然后人类就超神了。 至于能干啥,这就像问发现夸克能干啥一样,谁也预料不到啊 @碎碎念晕
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