Метка: нейтроны

Элементарные частицы: заряды, цвета и другие загадки микромира.

Элементарные частицы — это самые маленькие кусочки материи, из которых состоит все, что нас окружает. Они так малы, что их невозможно увидеть даже в самый мощный микроскоп. Для их изучения нужны специальные устройства, называемые ускорителями частиц, которые разгоняют частицы до огромных скоростей и сталкивают их друг с другом. Так можно узнать, какие частицы есть в природе, […]

Графен, обогащенный тритием, может помочь в поисках массы нейтрино.

автор Сэм Джарман, Phys.org Несмотря на то, что нейтрино — одни из самых распространенных частиц во Вселенной, они остаются одними из самых малоизученных. Одна из самых больших загадок — их масса: хотя эксперименты показали, что у нейтрино должна быть какая-то масса, определить ее точное значение оказалось чрезвычайно сложно. Группа физиков под руководством Валентины Тоццини из Института нанонауки […]

Материал, который ранее считался квантовым, на самом деле представляет собой новое, не квантовое состояние вещества.

Университет Райса Магнитные материалы в фазе квантовой спиновой жидкости представляют большой интерес для изучения экзотических состояний вещества и квантовых вычислений. Но в квантовой области все не всегда так, как кажется. Исследование, опубликованное в Science Advances и проведенное под руководством Пэнчэна Дая из Университета Райса, показало, что гексаалюминат магния-церия (CeMgAl11O19) на самом деле не находится в фазе квантовой спиновой […]

Аналоговое против цифрового: гонка за симуляцией нашей квантовой Вселенной. Физики стремятся воссоздать нестабильные квантовые поля, наполняющие Вселенную.

Недавние достижения в области аналогового и цифрового моделирования квантовых полей предвещают будущее, в котором квантовые компьютеры смогут исследовать явления, слишком сложные даже для самых мощных суперкомпьютеров. автор: Кристина Армитидж/Quanta Magazine С помощью обычных компьютеров невозможно создать точную симуляцию окружающего мира. Однако изначальной целью квантовых компьютеров является моделирование физической реальности. В 1981 году, задолго до того, как квантовые […]

Физики открыли алюминий-20, новый изотоп, испускающий три протона.

Чжан Наньнань, Китайская академия наук. под редакцией Лизы Лок , рецензент Эндрю Зинин Радиоактивный распад — фундаментальный процесс в природе, при котором нестабильное атомное ядро теряет энергию посредством излучения. Изучение мод ядерного распада критически важно для понимания свойств атомных ядер. В частности, экзотические моды распада, такие как испускание протонов, предоставляют важные спектроскопические инструменты для исследования структуры ядер, находящихся далеко […]

Вселенная без темной материи.

💥 На что бы это было похоже? НАЧИНАЕТСЯ С ВЗРЫВА И МАСШТАБНЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ Я очень рад поделиться с вами несколькими новыми важными достижениями в нашем понимании Вселенной. Коллаборация KATRIN, созданная для измерения или ограничения массы нейтрино, самой легкой частицы в стандартной модели, только что опубликовала свои первые важные научные результаты. Основываясь на данных о распаде атомов трития […]

General Fusion достигла требуемого времени удержания энергии плазмы для своей крупномасштабной термоядерной установки LM26.

Рецензируемая публикация подтверждает, что General Fusion достигла требуемого времени удержания энергии плазмы для своей крупномасштабной термоядерной установки LM26. РИЧМОНД, Британская Колумбия (27 марта 2025 г.). Новые результаты, опубликованные в журнале Nuclear Fusion, подтверждают, что General Fusion успешно создала намагниченную плазму, время удержания энергии в которой превысило 10 миллисекунд. Опубликованные результаты по времени удержания энергии были получены с […]

Спросите Итана: объясняет ли мультивселенная наши фундаментальные константы?

В природе существует около 26 фундаментальных констант, и их значения позволяют нашей Вселенной существовать так, как она существует. Но откуда они берутся? КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ В нашей Вселенной значения фундаментальных констант определяют поведение природы: величины различных сил, массы фундаментальных частиц, значение космологической постоянной и многое другое.  В некоторых случаях эти значения могут существенно отличаться, и наша […]

Как заряды и массы создают Вселенную вокруг нас.

От мельчайших субатомных масштабов до величайших космических структур — все сущее зависит от двух вещей: заряда и массы. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ Трудно поверить, но невероятно богатый и разнообразный мир и Вселенная, которые мы видим вокруг себя, в своей основе состоят всего из нескольких различных видов фундаментальных частиц.  Кварки связываются вместе, образуя протоны и нейтроны, которые образуют […]