学物理如入雾里_学物理如雾里之歌完整版

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光子质量如果不为零!整个物理学大厦将轰然倒塌在日常生活中,我们每时每刻都沐浴在光的海洋里,即便是视力受损的人也能感受到阳光的温暖和照耀。但是,很少有人会去深究光子的质量问题,似乎这只是物理学者的专业领域。物理学中的一项关键原理是建立在一个基本假设之上,那就是“光子在静止状态下是无质量的”。高中物理还有呢?

古罗马沉船发现大量金属块,考古家和物理学家抢起来了图片来源:unsplash 物理学家与考古学家抢起了古罗马沉船里的金属块,他们究竟想干什么? 撰文| 不周审校| 王昱1988年,在距离意大利撒丁岛海岸约10千米处的海底,潜水员正不断下潜,试图寻找沉船遗迹。当他们下潜到28米深处,突然发现了一艘沉船的轮廓。自航海时代开启以来,海洋是什么。

今年的诺贝尔物理学奖,有种物理学不存在了的美因为在外界预测里,今年的诺贝尔物理学奖最大热门,还是传统的凝聚态物理领域,结果最后颁给了AI 圈的两位大佬。网友们也都不淡定了,有些人调侃地表示,物理学不存在了。也有人表示,这次的颁奖可能会引起一系列连锁反应。一些人甚至有种感觉,诺贝尔奖有点蹭AI 热度的意思?其实等会说。

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宇宙加速膨胀的背后:是什么推动了这一“神秘力量”?我们生活在一个不断扩张的宇宙中,但这扩张并非恒定速率的。在过去的几十年里,科学家们发现,宇宙不仅在膨胀,而且膨胀的速度在加快。这个现象令人困惑,因为根据常规的物理学理解,宇宙应该因引力作用而逐渐减速膨胀。那么,是什么推动了这一加速?这背后隐藏着一种神秘的力量,科等会说。

宇宙中的时间旅行:黑洞附近的时空能否允许时间逆行时间旅行一直是科幻小说中引人入胜的话题,而科学家们也在认真探讨其现实可能性。现代物理学,尤其是广义相对论,揭示了时间和空间的深刻联系,特别是在极端环境下,例如黑洞附近,时空会发生剧烈扭曲。那么,黑洞的引力场是否有可能让时间逆行,从而实现所谓的“时间旅行”?广义相等会说。

超快动力学与量子态操控:氢分子中纠缠电子发射的精确控制量子纠缠及其控制的研究已逐渐演变为现代物理学的核心,特别是在量子计算和超快动力学领域。一个引人入胜的应用是对氢分子(H₂)光电离过程中纠缠电子的发射进行精细调控。此过程涉及氢分子与极紫外(XUV)以及红外(IR)激光脉冲的相互作用,进而引发光电子发射,而该行为能够被等我继续说。

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揭秘镍卤化物:物理学家发现激子非常规行为,从局域到离域的奇妙之旅在凝聚态物理学的领域中,电子结构、晶格动力学和磁相互作用之间的复杂交织孕育了诸多引人入胜的现象。其中,激子——由电子与空穴形成的束缚对,已被认为是影响材料光学性质和电子特性的核心因素。特别是在镍卤化物电荷转移绝缘体中,由于其独特的磁性与电荷转移绝缘基态之还有呢?

原子自旋链中的长寿命磁化:量子拓扑与魔鬼点量子磁性,即量子力学与磁性的相互作用,一直是凝聚态物理学的研究核心。一个特别引人入胜的现象是量子效应主导下的长寿命磁化。原子自旋链,一种线性排列且磁矩(自旋)相互作用的原子结构,是研究这种现象的理想系统。当系统被调谐到参数空间中的一个特殊点时(二重点,也被称为好了吧!

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宇宙暴胀:大爆炸之后宇宙是如何“突然”变大的?宇宙是如何在如此短的时间里“突然”变大的?暴胀理论最早由物理学家艾伦·古斯在20世纪80年代提出,用来解释大爆炸模型中的一些未解之谜。最重要的问题是,宇宙看起来在各个方向都是均匀的。根据大爆炸理论,如果没有暴胀,宇宙的不同部分不可能有足够的时间相互“沟通”以达小发猫。

时间如何掌控宇宙万物的衰亡?它在宇宙诞生前就存在吗?在永恒的时间长河里飘荡。甚至连我们以为坚若磐石、永恒不变的质子,在理论物理学家的预测中,也可能在10的30次方年之后蜕变为更轻的亚原子粒子。然而,这不过是尚未得到实验证实的大统一理论的一个预言。时间,无情地冲刷着万物,在无尽的流逝中,一切皆非永恒。于是,我们不禁等会说。

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