老年物理学:研究衰老的全新领域很可能诞生新诺奖
本月初在新加坡举行了具有里程碑意义的老年物理学(Gerophysics)会议:与会专家呼吁统一衰老理论并加强AI与生物学的整合应用。关注详情。
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各位科学家请注意!《楚乔传》根本不是古偶剧,而是大型人类学实验现场——赵丽颖用实力证明,牛顿定律在演技派面前就是个弟弟!当她纵身跃入冰湖那刻,我仿佛听到爱因斯坦在棺材里鼓掌:"这才叫相对论!"
美国奥本大学的科学家发现,神经元利用自然物理力,特别是熵,来维持连接,而这一过程的中断可能预示着早期阿尔茨海默病的到来。这项开创性的研究发表在《细胞报告》上,它揭示了囊泡密度的变化如何削弱阿尔茨海默病患者的脑细胞通讯,从而为治疗开辟了新途径。
惯性质量源于牛顿第二定律F = ma,它描述了物体抵抗运动状态改变的能力,即物体在受到外力作用时,其加速度与惯性质量成反比。
研究基本粒子及其相互作用对于我们理解宇宙至关重要。因斯布鲁克大学和滑铁卢大学的团队展示了一种新型量子计算机如何打开粒子物理学世界的大门。粒子物理学的标准模型提供了迄今为止对构成我们世界的力和粒子的最佳描述。在这个模型中,所有过程都由遍布整个空间的相互作用场来描
在物理学的浩瀚宇宙中,许多奥秘仍未解开,而其中关于物质与反物质对称性的研究尤为引人注目。2025年3月,中国LHCb合作组宣布首次在B重子衰变过程中观测到CP破坏现象。这一发现不仅是粒子物理学领域的重大突破,也为我们理解宇宙的起源和演化提供了新的视角。本文将详
堪称光学领域一颗耀眼的新星 —— 美国犹他大学团队正掀起一场光学革命,将望远镜透镜从笨重的 “大块头” 变身成轻如蝉翼的 “小精灵”,打破了三百年来物理定律套在光学设计上的 “紧箍咒”。
物理学是人类探索自然规律的核心学科,始终引领着我们突破认知的边界,从微观粒子的奇妙世界到浩瀚宇宙的宏大结构,物理学家们的发现和理论不断重塑着我们对世界的理解。为了表彰那些在物理学领域做出卓越贡献的科学家,国际上设立了众多极具影响力的奖项,它们不仅是对个人成就的
今天,我们精选了9张物理学史上的经典图片(图自维基百科),从彩虹的七色分解到核爆的毁灭性蘑菇云,从哈勃望远镜捕捉的百亿年前星光到量子世界中电子云的诡异分布——这些图像不仅是科学的实证,更是人类认知边界的里程碑。
上夸克、下夸克、粲夸克、奇异夸克、底夸克和顶夸克,每种夸克又分红、绿、兰三色以及其反夸克,共6×3×2=36种。
朋友们,不知道你们有没有过这样的经历,在水里的时候,总觉得自己的腿看起来变短了。这到底是为什么呢?今天咱们就来好好探究一下这个有趣的现象。
时间对称性是物理学中一个重要的概念,它反映了物理定律在时间反演下的对称性,即物理过程的性质在时间流逝的方向上是否具有不变性。时间对称性的研究不仅对基本物理定律的理解至关重要,还影响到我们对宇宙演化、粒子物理和热力学等多个领域的认识。通常,物理学中的时间对称性表
在物理学的众多领域中,非线性现象作为一种独特且复杂的现象,广泛存在于许多自然和实验系统中。非线性现象的核心特点在于,系统的输出与输入之间不再呈现简单的线性关系,这使得许多看似简单的物理过程变得复杂且不可预测。非线性现象的出现不仅深刻影响了物理学的理论基础,也为
场论方法是现代物理学中的一种重要理论工具,它在描述物质和力的相互作用中起着至关重要的作用。场论通过引入场的概念,打破了传统物质点模型的局限,使得描述复杂物理现象变得更加简洁和直观。无论是在经典力学中的引力场、电磁场,还是在现代物理学中的量子场论、引力场理论,场
非定域性(Non-locality)是物理学,尤其是量子力学中的一个深刻而复杂的概念。它涉及到量子态之间的相互关系,这些关系无法通过传统的经典物理理论来解释,甚至在直觉上也难以理解。非定域性挑战了我们对于空间、时间和因果关系的传统认知,提出了远距离粒子之间的信
香港科技大学的物理学硕士学位将侧重于科学计算,先进材料物理和技术,分为2个细分方向:先进材料物理与技术方向&科学计算方向,也可不选具体方向。该课程的目标是提升和加强学生在物理学核心领域的知识;有各种选修课,学生可以选择专攻某一特定的物理领域。学生将获得用于下一
本文内容整理自Yann LeCun在This Is World频道的专访,公开发表于2025年03月08日。原始内容参考:https://www.youtube.com/watch?v=RUnFgu8kH-4
前言自然常数是指在物理学中,不依赖于物质、物体或实验条件的普适性常量。它们在所有物理理论中都是基础性的,构成了描述自然界现象的核心元素。自然常数不仅仅是实验数据的总结,它们揭示了宇宙的深层次结构和物理法则的内在联系。例如,光速、引力常数、普朗克常数等自然常数,
该研究的作者Ginestra Bianconi是伦敦玛丽女王大学的物理学家和应用数学教授,他提出“引力来源于物质场与几何耦合的熵作用。”
一边是费米实验室μ子实验即将突破5西格玛阈值,另一边是中国量子计算机实现51比特真纠缠——2025年的物理学界,正在基础理论与工程技术两个战场同步掀起革命。这场“双重风暴”或将重塑人类对宇宙的认知。