物理学遇上达尔文:生命起源的临界点和相变
生命的起源是科学史上最深刻的谜题之一。从非生命物质到活细胞的转变需要一系列关键事件:分子多样性的产生、自我维持的化学反应网络,以及自然选择驱动的演化能力。然而,这些过程如何在早期地球的混沌环境中涌现?最新研究提出,相变 (phase transitions)
生命的起源是科学史上最深刻的谜题之一。从非生命物质到活细胞的转变需要一系列关键事件:分子多样性的产生、自我维持的化学反应网络,以及自然选择驱动的演化能力。然而,这些过程如何在早期地球的混沌环境中涌现?最新研究提出,相变 (phase transitions)
摘要 :量子计算机作为21世纪最具革命性的科技突破之一,其基于量子比特叠加与纠缠的独特计算机制,正在重塑物理学研究的范式。本文从量子计算机的技术特性出发,分析其在凝聚态物理、高能物理等领域的应用价值,并探讨其对爱因斯坦相对论(狭义相对论与广义相对论)及定域性原
在物理学中,光有太多常人无法想象的怪异现象。最颠覆常识的一个现象就是光子并不是一个小球粒子,光子压根就没有形状和体积,甚至也没有边界。光子本身甚至是无限大的。对你没有听错,光子是无限大的。同时这个无限大的光子既没有时间概念,又是最小的能量单位。这种听起来前后矛
最近发表在天文学与天体物理学上的一项研究揭示了质量是太阳数十亿倍的超大质量黑洞是如何在宇宙大爆炸后不到10亿年内如此迅速地形成的。研究人员利用XMM-牛顿望远镜和钱德拉望远镜将21颗遥远类星体的X射线辐射与早期宇宙中超大质量黑洞的快速增长联系起来,以超爱丁顿吸
那些研究物理学的人所提出的解释,有时也并非完全准确。他们凭借当时有限的知识、工具以及可获取的数据所做出的结论,在开展新的实验以及出现更多研究途径时,往往就被证明是错误的。