人类离“宇宙的遗产”又近一步,CERN新发现,为原始磁场找到证据
如果有人拿着手电筒在黑夜里照你,你却看不到光束,你会怎么想?要么是手电筒坏了,要么是有东西把光挡住了,或者……光被某种看不见的力量“拐弯”了。
如果有人拿着手电筒在黑夜里照你,你却看不到光束,你会怎么想?要么是手电筒坏了,要么是有东西把光挡住了,或者……光被某种看不见的力量“拐弯”了。
本文将努力通俗解答理解该实验装置的几个必要问题,包括报道中常见的“中微子振荡”到底是什么?大亚湾中微子实验室证实存在的“中微子的第三种振荡模式”又是什么?中微子的质量顺序是指什么?这些实验背后的物理和数学机制都有哪些?由此,我们可以了解该实验能对粒子物理所做的
质子衰变是粒子物理学中最具挑战性和前瞻性的研究领域之一。在标准模型框架内,质子被认为是绝对稳定的粒子,其寿命被视为无穷大。然而,许多超越标准模型的理论,特别是大统一理论,预言质子应当具有有限的寿命并最终发生衰变。寻找质子衰变不仅是对现有理论模型的严格检验,更是
在我们的认知里,光在真空中每秒传播约 30 万公里,这个速度就像宇宙中的 “速度天花板”,任何有质量的物体都无法突破。但随着天文学和物理学的发展,科学家们发现,宇宙中其实存在多种 “超光速现象”,它们不仅不违背相对论,还为我们揭开了宇宙更神秘的面纱。
切伦科夫效应的发现与理论解释代表了二十世纪物理学中一个重要的里程碑,这一发现不仅丰富了人们对电磁辐射现象的理解,更为粒子物理学和核物理学的发展提供了强有力的工具。1934年,年轻的苏联物理学家帕维尔·阿列克谢耶维奇·切伦科夫在研究放射性物质对液体的作用时,偶然