拉曼效应与分子振动
拉曼效应(Raman Effect)是一种由印度物理学家C.V. Raman于1928年首次发现的光散射现象。拉曼效应的基础在于分子与光的相互作用,特别是在分子振动时,光的频率会发生变化。这种现象对研究分子内部结构和动力学过程提供了极其重要的工具。拉曼光谱学作
拉曼效应(Raman Effect)是一种由印度物理学家C.V. Raman于1928年首次发现的光散射现象。拉曼效应的基础在于分子与光的相互作用,特别是在分子振动时,光的频率会发生变化。这种现象对研究分子内部结构和动力学过程提供了极其重要的工具。拉曼光谱学作
例如,著名的双缝干涉实验中,当光通过两条狭缝后,在光屏上形成了明暗相间的条纹,这正是光波动性的有力证明。而从粒子性角度而言,光子又可被看作一个个离散的能量单位。
2025年3月21日,《物理评论快报》刊登了上海交通大学金贤敏团队与合肥国家实验室窦建鹏团队的突破性研究。他们利用两个量子存储器,首次在实验中观测到量子纠缠引发的非局域能量改变现象。
近日,德国亚琛工业大学(RWTH Aachen University)Daniele Leonori和Alessandro Ruffoni课题组联合报道了利用光激发的硝基芳烃实现了化学选择性内在规律的颠覆,即将活性较低的底物转化为活性较高的底物,从而实现了芳烃
在物理学中, 量子力学 描述了微观粒子的行为,而 广义相对论 则支配着宏观的宇宙。这两个理论都极其成功,但物理学家一直希望能够找到一个可以将它们合二为一的终极理论。
但宏观物体实则由微观粒子构成,要解开质量之谜,就必须深入微观领域,弄清楚微观粒子的质量从何而来。微观粒子种类繁多,总体可分为费米子和玻色子两大类。