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    奇異π介子氦原子精密譜理論精度提高到十億分之四

    近日,中國科學院精密測量科學與技術創新研究院少體精密譜理論團隊完成π4He+奇異原子(17, 16) → (16, 15) 躍遷頻率的理論計算,精度達到十億分之四 (4E-9),這是目前世界上躍遷頻率理論計算最精確的結果。結合瑞士保羅謝勒研究所(PSI)正在進行的高精度實驗測量,該研究有望將現有π-介子質量精度提高2-3個量級。利用π+介子衰變實驗可進一步將中微子質量上限的精度提高2個量級,將為解決中微子質量之謎提供重要信息。 π介子由日本理論物理學家湯川秀樹于1935年最先預言,并被英國實驗物理學家鮑威爾于1947年在宇宙射線中發現。π介子是最輕的強子之一,也是介子中最輕、最重要的一種,質量為電子的273倍,是傳遞核力的中間粒子,自旋為0,有三種(π+、π0、π-)。π介子是不穩定粒子,其中π-介子壽命僅有26納秒(一億分之一秒),這對精確測量π-質量帶來了困難。 近年來,越來越多的跡象暗示粒子物理標準模型存在危機。而......閱讀全文

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    D介子與反D介子衰減差異首次“現形”

      據英國《自然》雜志網站近日報道,歐洲核子研究中心(CERN)的科學家,首次發現了D介子粒子與反D介子粒子的衰減差異,為解釋宇宙為何由物質而非反物質組成提供了新途徑。  參與大型強子對撞機(LHC)上LHCb實驗的科學家做出了上述發現。此前,研究人員已預測到這種行為差異,而且這也符合粒子物理學標準

    《自然》:質子半徑可能比以前認為的要小4%

      據美國物理學家組織網7月8日(北京時間)報道,科學家在最新出版的《自然》(Nature)雜志指出,質子的半徑比以前認為的要小4%。如果這個結論在未來進一步獲得證實,那意味著,要么闡釋光和物質相互作用的量子電動力學理論本身有問題,要么許多基于現有質子大小計算所使用的里德伯常量(原子物理學

    μ介子地下導航首測成功

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503219.shtm據《科學》報道,東京大學開發的一種基于宇宙射線產生的高能粒子導航系統首次在地下成功測試。未來,這項技術有望可用來引導地下或水下機器人,甚至幫助倒塌礦井或建筑物的搜索救援工作。相關研究結

    “隱形”氦原子為基本物理理論檢驗開辟新途徑

    ?近日,中國科學院精密測量院與澳大利亞、加拿大兩國的研究團隊合作,實現了迄今最靈敏的測量光偶極勢的方法,通過氦原子的精確計算和精密測量,在三百萬分之一水平上驗證了量子電動力學(QED)這一基本物理理論。相關研究成果4月8日在《科學》雜志發表。“氦原子幻零波長檢驗QED的新方案最初由理論提出,后推動實

    輻射巡測儀相關內容

      輻射  物理學上的輻射指的是能量以波或是次原子粒子移動的型態,在真空或介質中傳送。包含:  電磁波:微波、可見光、X射線、γ射線(γ)  粒子輻射:α射線(α)、β射線(β)、中子輻射  聲輻射:超聲波、聲波、地震波  引力波  輻射之能量會從輻射源往外向所有方向直線放射。一般依其能量的高低及電

    高能加速器的醫學方面的應用

      醫學  在醫療方面,高能加速器也有它的特殊用途。因為高能加速器可以產生很多高能粒子,如π介子、質子、中子等,它們對人體的癌細胞都有殺傷作用。特別是π-介子。對癌細胞的殺傷作用尤其顯著。因為π-介子有一個特性,就是它在射程的末端能夠被原子核所吸收,原子核吸收π-介子以后就放出電離作用很強的中子、

    日本利用μ介子射線給火山做透視

    新華網東京11月16日電(記者錢錚)日本一個研究小組日前利用一種基本粒子射線成功對位于鹿兒島縣薩摩硫黃島上的火山進行了透視。這是世界首次對活火山內部進行透視,這一成果有望用于開發新觀測手段預報火山噴發。 據日本媒體16日報道,東京大學地震研究所田中宏幸等研究人員開發了一種接收μ介子射線并記錄其數量

    費米實驗室著手重測μ介子磁性

      據美國《科學》雜志網站26日報道,費米國家加速器實驗室190名科學家已著手精確測量μ介子的磁性。此前的實驗表明,μ介子的磁性或比粒子物理學標準模型預測的稍大一些,如果最新實驗證實這一點,有望翻開物理學的新篇章。  μ介子是電子更重且不穩定的“表親”,它帶電荷,會在磁場中旋轉。每個μ介子會像微型條

    歐核中心首獲最重反物質超核證據

    據歐洲核子研究中心(CERN,簡稱“歐核中心”)官網近日報道,該機構大型離子對撞機實驗(ALICE)合作組科學家宣布,在大型強子對撞機(LHC)上探測到了超氦-4的反物質反超氦-4的首個證據。這也是LHC迄今探測到的最重反物質超核的首個證據。該成果為科學家進一步揭示宇宙中正反物質不對稱之謎提供了新線

    稀有氣體的應用有哪些

    隨著工業生產和科學技術的發展,稀有氣體越來越廣泛地應用在工業、醫學、尖端科學技術以至日常生活里.  利用稀有氣體極不活動的化學性質,有的生產部門常用它們來作保護氣.例如,在焊接精密零件或鎂、鋁等活潑金屬,以及制造半導體晶體管的過程中,常用氬作保護氣.原子能反應堆的核燃料钚,在空氣里也會迅速氧化,也需

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      近日,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所研究員劉長松課題組與中科院合肥研究院等離子體物理研究所、中科院近代物理研究所合作,圍繞聚變堆面向等離子體材料和結構材料中氫、氦和嬗變原子的微觀行為開展了理論模擬研究并取得系列進展。該系列工作對從微觀上理解材料中氫、氦和嬗變元素的行為并認識氫、氦泡和

    μ子素或揭示超越標準模型的新理論

    科技日報北京12月5日電 (記者張夢然)通過研究一種叫做μ子素的奇異原子,研究人員希望“行為不端”的μ介子能揭示物理學標準模型之外的新秘密。為了制造μ子素,他們在瑞士保羅謝勒研究所(PSI)使用了世界上最強烈的連續低能量μ介子束。該研究發表在最近的《自然·通訊》上。 自發現以來,μ介子一直以其打破常

    我國科學家發現迄今最重反物質超核

    近日,中國科學院近代物理研究所仇浩研究員團隊參與RHIC-STAR國際合作實驗研究,首次在相對論重離子金金碰撞中觀測到一種新的反物質超核——反超氫-4,這是迄今實驗上發現的最重的反物質超核。相關成果于北京時間2024年8月21日23時發表在《自然》雜志上。當前的物理學知識認為物質和反物質的性質是對稱

    美國費米實驗室計劃重測μ介子磁矩

      據英國《自然》雜志11日報道,美國費米實驗室表示,他們將于下月重測μ介子的磁矩,此研究有可能揭示未知的虛粒子,從而開辟超越標準模型的新物理學。  μ介子帶負電,質量為電子的200多倍。量子理論認為,宇宙中的能量于短暫時間內在固定的總數值左右起伏,從這種能量起伏產生的粒子就是虛粒子。“短命”的虛粒

    期待已久的μ介子實驗結果即將揭曉

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/455345.shtm 費米實驗室μ介子g-2實驗的存儲環磁鐵 圖片來源:Reidar Hahn/Fermilab 經過20年的等待,重新啟動的μ介子實驗即將公布結果。他們計劃于4月7日公布μ

    大型強子對撞機檢測到B介子衰變

      14日出版的英國《自然》雜志上一篇粒子物理學報告稱,科學家在歐洲核子研究中心(CERN)地下的大型強子對撞機(LHC)中,檢測到了中性B介子粒子極為罕見的衰變。自從粒子物理標準模型預測到這種衰變,物理學家尋找該衰變過程的證據已經超過了30年。此次新的觀測結果證實了標準模型做出的預測。科學家們希望

    費米實驗室未來專注中微子和μ介子研究

      美國費米實驗室的科學家當地時間7月8日宣稱,實驗室主加速器產生了功率為521千瓦、用于中微子實驗的高能粒子束,打破了此前歐核中心大型強子對撞機所產生的400千瓦的紀錄。  費米實驗室主加速器項目負責人艾維彼·克爾賓斯說:“我們擁有世界上功率最高的、用于中微子實驗的粒子束,我們將從這里崛起。”在當

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    首次觀測粲介子在正反物質間“變身”

      據美國趣味科學網站23日報道,英國牛津大學的科學家分析了大型強子對撞機(LHC)第二輪運行產生的數據,首次捕捉到粲介子從物質“變身”到反物質的過程,這一發現有助于理解現在的宇宙為何由物質而非反物質組成。  每個粒子都擁有一個與其質量、壽命和原子自旋相同但電荷相反的反粒子。光子等是自己的反粒子;而

    北京正負電子對撞機發現新共振結構

      北京譜儀Ⅲ(BESⅢ)實驗國際合作組26日在北京宣布,科學家們在最近采集的數據中發現了一個新的共振結構,暫時命名為Zc(3900)。新發現的Zc(3900)含有粲夸克和反粲夸克且帶有和電子相同或相反的電荷,提示其中至少含有4個夸克,可能是科學家們長期尋找的一種奇特強子。   中國科學

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      這是最常用的一種方法,一般用于檢測體積相對較小的部件,將被檢器件和儀器連通,在抽好真空后,在被檢器件可能存在漏孔的地方(如密封接頭,焊縫等) 用噴槍噴氦,如果被檢器件某處有漏孔,當氦噴到漏孔上時,氦氣立即會被吸入到真空系統,從而擴散到質譜室中,氦質譜檢漏儀的輸出就會立即有響應,使用這種方法應注意

    費米實驗室精確測量特定中微子-有助進一步揭示原子核

      中微子是研究原子核內部情況的極好工具,但中微子很難產生和探測,且很難確定中微子撞擊原子時的能量。現在,美國費米實驗室MiniBooNE研究團隊報告稱,他們日前首次識別出能量為2.36億電子伏特的繆子中微子,有助進一步促進中微子振蕩和相互作用的相關研究。圖片來源于網絡   中國科學院高能所研究員曹

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      近日,華南師范大學量子物質研究院特聘研究員陳文與合作者在π介子電磁形狀因子的精確預言方面取得重要進展,首次在共線因子化框架下計算了大動量轉移時π介子電磁形狀因子的次次領頭階QCD(量子色動力學)修正,并與已有實驗測量進行了細致的對比。相關成果發表于《物理評論快報》。  在強相互作用的發展進程中,

    科學家首次實現費米尺度的單粒子雙縫干涉實驗

      中國科學技術大學高能核物理課題組與美國布魯克海文國家實驗室、山東大學等單位的聯合研究團隊,在STAR國際合作組中發揮主導作用,首次在高能重離子碰撞過程中以不穩定粒子——短壽命矢量介子(ρ0)為實體,實現了費米尺度的單粒子雙縫干涉實驗,并利用該過程的線性偏振特征觀測到極化空間的干涉現象。該研究成果

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