木叶飞舞🍁 子夜神月
木叶飞舞之处,火亦生生不息
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【科学前沿】鞭策雷绍武(九):首次观测到夸克间的量子纠缠 【科学前沿】鞭策雷绍武(九):物理学家首次观测到夸克间的量子纠缠 绍武把自己拉出的shi视为真理,为了让雷绍武可持续地口出真理,本人不定期更新官科科学上的前沿研究成果,用这些成果鞭策雷绍武。欢乐源泉不枯竭,欢乐泉水永流传。 近日,物理学家利用位于瑞士日内瓦附近的欧洲核子研究中心(CERN)的大型强子对撞机(LHC),通过其 ATLAS 探测器,成功地在高能量环境下捕捉到顶夸克与反顶夸克之间的量子纠缠。尽管量子纠缠已在电子和光子等低能量环境中被验证多年,但在高能粒子碰撞的复杂环境中实现这一观测,是一项前所未有的挑战。 本次研究中,物理学家分析了大约一百万对顶夸克与反顶夸克,这些基本粒子在质子碰撞后短暂存在(约10^-25秒),并随后迅速衰变为其他更稳定的粒子。顶夸克的这一极短寿命特性成为了研究的关键,因为它允许科学家在夸克混合形成强子(如质子和中子)之前,捕获并测量其自旋等量子属性。通过精细的实验测量与理论预测的比较,研究团队证实了顶夸克与反夸克之间确实存在量子纠缠,其纠缠程度显著超过了判定标准。 这一发现不仅是对量子纠缠理论在高能环境下的一次重要验证,也为未来在更高能量条件下探索量子信息学提供了新思路和新工具。科学家表示,这一突破可能会推动对基本粒子物理学的更深入理解,并可能启发新的研究方向,如利用其他高能粒子(如希格斯玻色子)进行更严格的量子纠缠测试。此外,该实验的成功也展示了在高能粒子碰撞环境中探索量子现象的潜力,并推动量子信息学和粒子物理学的交叉发展。相关论文 9 月 18 日发表于《自然》(Nature)。 论文主页地址http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41586-024-07824-z&urlrefer=960a42f887396d195ba71966206028c4 @最爱春雷2021 雷绍武怎么看待?
【科学前沿】鞭策雷绍武(八):复旦大学发现新型高温超导体 绍武把自己拉出的shi视为真理,为了让雷绍武可持续地口出真理,本人不定期更新官科科学上的前沿研究成果,用这些成果鞭策雷绍武。欢乐源泉不枯竭,欢乐泉水永流传。 【科学前沿】鞭策雷绍武(八):复旦大学发现新型高温超导体 超导体因巨大应用潜力备受关注,寻找新型高温超导体一直是科学界孜孜以求的目标。而镍元素在元素周期表中紧邻铜元素,镍氧化物被认为是实现高温超导电性的重要候选材料之一。但经过几十年的研究,人们发现在镍氧化物中实现超导电性的条件十分苛刻。据复旦大学发表于《自然》(Nature)的一项研究中,复旦大学物理学系赵俊教授团队利用高压光学浮区技术,成功生长了三层镍氧化物La₄Ni₃O₁₀高质量单晶样品,证实了镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性。 此前有研究曾在具有双层NiO₂面结构的镍氧化物La₃Ni₂O₇中发现了压力诱导的高温超导电性,但这种材料的超导体积分数较低,容易表现出丝状超导现象(filamentary superconductivity),很难形成体超导电性。在这项研究中,赵俊团队成功合成了高质量的三层镍氧化物La₄Ni₃O₁₀单晶样品。在高质量单晶样品的基础上,团队与合作者利用金刚石对顶砧技术,发现了La₄Ni₃O₁₀压力诱导的超导零电阻现象,在69GPa压力下,超导临界温度达到30K。根据抗磁性数据估算,该单晶样品的超导体积分数高达86%,证实了镍氧化物的体超导性质。三层结构形成的独特的三明治结构为超导电性的调控提供了更多可能性,也为理解层间耦合和电荷转移在形成高温超导中的作用提供了一个独特的平台。未来,赵俊团队将继续聚焦高温超导领域重大问题,探究不同体系高温超导体的内在联系和机理,理解和发现更高性能的高温超导体。 论文主页地址http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41586-024-07553-3&urlrefer=966b08f906fc9775562ac54260dd37ee 网上都有消息了@最爱春雷2021 雷绍武怎么评价?
【科学前沿】鞭策雷绍武(七):FASER探测到电子型中微子 雷绍武把自己拉出的shi视为真理,为了让雷绍武可持续地口出真理,本人不定期更新官科科学上的前沿研究成果,用这些成果鞭策雷绍武。欢乐源泉不枯竭,欢乐泉水永流传。 【科学前沿】鞭策雷绍武(七):FASER探测到电子型中微子 中微子包括电子型中微子、μ子型中微子和τ子型中微子3种类型。它们仅参与非常微弱的弱相互作用,故难以探测。过去的实验曾探测到来自反应堆或宇宙射线的中微子,但存在能量低或不受控等缺点。为更高效地探测中微子,欧洲核子研究中心在大型强子对撞机(LHC)上建造了前向搜索实验(FASER),并于2023年首次探测到由粒子对撞机产生的中微子,填补了实验空白。近日,据美国物理学会(APS)报道,FASER又探测到了电子型中微子。相关研究发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters)。 FASER的钨探测器设立在LHC质子碰撞点的下游500米处。当碰撞产生的电子型中微子飞过探测器时,会激发其中的钨原子,发射高能电子等粒子,形成独特的信号级联。信号特征表明,FASER探测到了4个电子型中微子,且结果具有极高的统计显著性。这项研究为探究弱相互作用打开了新大门。 论文主页地址http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=https%3A%2F%2Fjournals.aps.org%2Fprl%2Fabstract%2F10.1103%2FPhysRevLett.133.021802&urlrefer=a00fa6a509796d0e7698f243e89012c2 论文PDF地址http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=https%3A%2F%2Fjournals.aps.org%2Fprl%2Fpdf%2F10.1103%2FPhysRevLett.133.021802&urlrefer=8879ae553b7683a5d6d87c9d6db12c81 @最爱春雷2021 雷绍武怎么评价?
【科学前沿】鞭策雷绍武(六):中国计划在2030年前实现载人登陆 雷绍武把自己拉出的shi视为真理,为了让雷绍武可持续地口出真理,本人不定期更新官科科学上的前沿研究成果,用这些成果鞭策雷绍武。欢乐源泉不枯竭,欢乐泉水永流传。 【科学前沿】鞭策雷绍武(六):中国计划在2030年前实现载人登陆 中国载人航天工程办公室副总师张海联透露,中国计划在2030年前实现载人登陆月球开展科学探索,其后将探索建造月球科研试验站,开展系统、连续的月球探测和相关技术试验验证。 目前,中国载人登月的初步方案是:采用两枚运载火箭分别将月面着陆器和载人飞船送至地月转移轨道,飞船和着陆器在环月轨道交会对接,航天员从飞船进入月面着陆器。其后,月面着陆器将下降着陆于月面预定区域,航天员登上月球开展科学考察与样品采集。在完成既定任务后,航天员将乘坐着陆器上升至环月轨道与飞船交会对接,并携带样品乘坐飞船返回地球。 @最爱春雷2021 雷绍武怎么评价中国载人登月的初步方案呢?近日,雷绍武的身体健康太差了,雷绍武能看到中国载人登月吗?雷绍武的身体健康为什么这么差呢?是什么原因呢?guan科医院的治疗方案正确吗?错误的guan科是怎么正确地治疗雷绍武呢?雷绍武能说出自己的病情吗?看看大家能不能给你出出治疗主意。
自由落体运动中g=4.9是错误的 自由落体运动中g=4.9是错误的 1、自由落体中,第一秒的初速度为0m/s,第一秒的末速度为9.8m/s 2、加速度的定义:加速度是速度变化量与发生这一变化所用时间的比值 3、加速度=速度变化量÷这一变化所用时间=(末速度-初速度)÷这一变化所用时间=(9.8m/s-0m/s)÷1s=9.8m/s²,雷绍武说加速度等于4.9是错误的 4、雷绍武说,9.8m/s是1秒运动的路程9.8m,这是错误的。小学生都知道路程=平均速度×时间,雷绍武不知道?自由落体运动中,第一秒的末速度>第一秒内的平均速度,路程≠末速度×时间,雷绍武用末速度9.8m/s乘以时间计算路程是错误的,这么简单的道理,雷绍武不明白? 5、加速度用末速度、初速度、时间计算,路程用平均速度、时间计算;雷绍武分不清末速度与平均速度的区别? 6、雷绍武说,每一秒增加的速度叫加速度,这是错误的,每一毫秒难道不增加速度?第一毫秒难道没有路程?第一毫秒难道没有初速度、平均速度与末速度?把加速度定义在“秒”上是错误的。 7、雷绍武说,每秒增加的速度9.8米,这是错误的。速度的单位不是米,哪有“速度9.8米”这个说法?要么是“速度9.8米/秒”,要么是“路程9.8米”,不可能有“速度9.8米” @最爱春雷2021 用雷氏证明法有理有据指出雷绍武的错误,雷绍武有智商能看明白吗?
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