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  • 迄今最精確測量顯示電子是完美球形

    據英國《衛報》5月26日(北京時間)報道,倫敦帝國理工學院的科學家對電子的形狀進行了迄今最為精確的測量,即便在10的負27次方厘米的精度上,電子仍然是完美的球形。如果將電子放大到太陽系的尺度,其圓度的偏差甚至小于人類發絲的寬度。 這項發表于《自然》雜志的研究與現有理論預測結果并不相同,對于探索宇宙奧秘的科學家來說有著深遠影響。根據粒子物理標準模型的預測,電子是非常接近球形的橢圓形狀,這種變形輕微到不可測量,因而可忽略不計;而在超對稱性理論的框架內,每個粒子都有一個比自己重的“同胞兄弟”,這就要求電子的形狀必須為橢圓形。 科學家一直試圖對電子的圓度進行更加準確的測量,因為電子出現任何拉伸變形的跡象,都可能預示著重大發現,揭示出自然界中可能存在的未知粒子,甚至解釋宇宙為什么由物質而非反物質構成。 倫敦帝國理工學院的物理學家喬尼·哈德森帶領的研究小組通過測量電子在電場中的晃動情況來倒推其圓度,晃動越小,電子就越圓。實驗中,他......閱讀全文

    迄今為止最精確測量結果顯示CPT對稱性依然成立

      長久以來,物理學家一直致力于以更高的精度驗證粒子在電荷共軛、空間反射、時間反演之后,物理定律不變的CPT對稱性。參與歐洲大型強子對撞機(LHC)中重離子探測器實驗(ALICE)的科學家在線發表于《自然·物理學》的文章稱,他們對粒子的質量和電荷做了迄今為止最精確測量,結果顯示CPT對稱性依然成立。

    迄今最精確測量證實電子“非常圓”

      美國國家標準與技術研究院、科羅拉多大學天體物理聯合實驗室(JILA)等機構的研究人員,在6日的《科學》雜志上報告稱,他們開展的一項精確度達到創紀錄水平的新測量,證實了電子中電荷的分布基本上是完美的圓球形。該結果意味著,要解開宇宙中物質為何多于反物質這一謎團需另辟蹊徑。  在宇宙誕生的最初時刻,無

    迄今最精確測量顯示電子是完美球形

      據英國《衛報》5月26日(北京時間)報道,倫敦帝國理工學院的科學家對電子的形狀進行了迄今最為精確的測量,即便在10的負27次方厘米的精度上,電子仍然是完美的球形。如果將電子放大到太陽系的尺度,其圓度的偏差甚至小于人類發絲的寬度。  這項發表于《自然》雜志的研究與現有理論預測結果并不相同,對于探索

    精確測量溫度技巧

      當測量發光物體表面溫度時,如鋁和不銹鋼,表面的反射會影響紅外測溫儀的讀數。在讀取溫度前,可在金屬表面放一膠條,溫度平衡后,測量膠條區域溫度。  要想紅外測溫儀可從廚房到冷藏區來回走動仍能提供精確的溫度測量,就要在新環境下經過一段時間以達到溫度平衡后再測量。最好將測溫儀放在經常使用的場所。  用紅

    熱電偶的精確測量原理是啥?的精確測量原理是啥?

      熱電偶工作中原理是根據賽貝克(seeback)效用,即二種不一樣成份的電導體兩邊組合成控制回路,如兩連接端溫度不一樣,則在控制回路內造成熱電流量的物理變化。  熱電偶由二根不一樣輸電線(熱電級)構成,他們的一端是相互之間電焊焊接的,產生熱電偶的精確測量端(也稱工作中端)。將它插進被測溫度的物質中

    強力強度獲得迄今最精確測量

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/509403.shtm ???ATLAS實驗設施。圖片來源:歐洲核子研究中心官網科技日報北京9月26日電?(記者劉霞)據歐洲核子研究中心(CERN)官網25日報道,在一項最新研究中,大型強子對撞機(

    膨脹宇宙實現迄今最精確測量

    為了研究過去110億年來暗能量的影響,美國勞倫斯伯克利國家實驗室借助暗能量光譜儀(DESI),追蹤宇宙延續至今的生長軌跡,對不斷膨脹的宇宙進行了迄今最精確測量,繪制出目前最大的三維宇宙圖。這是科學家首次以超過1%的精度測量年輕宇宙的膨脹歷史,為觀察宇宙演化提供了一個重要角度。研究人員于4月4日舉辦的

    電子元件制造的精確稱量

    電子元件制造的精確稱量全新的高精度稱重模塊非常適用于自動化電子元件制造。 它用于 IC 包裝、粘合或封裝分配設備的校準,以及涂層和蝕刻工藝中的質量控制。進一步了解 WKC 稱重模塊 ?全新的 WKC 稱重模塊可為需要高分辨率的自動化應用機載稱重提供具有成本效益的緊湊型解決方案。 WKC 系列包括 3

    中科大團隊精確測量正負電子湮沒中的R值

      記者15日從中國科學技術大學獲悉,該校物理學院黃光順教授、鄢文標副教授帶領的中國科大北京譜儀(BESIII)R值研究團隊與合作者,利用連續能區2.23-3.67GeV正負電子對撞數據,以優于3%的精度測量了R值。研究成果日前在線發表在《物理評論快報》上。  R值是正負電子湮沒產生強子與一對正負繆

    德測得迄今最精確電子質量-比目前數據精確13倍

    正在圍繞原子核旋轉的電子   德國科學家宣布對電子質量做出了迄今為止最精確的估算,精度比目前采用的數據提高了13倍。研究人員稱,該成果對基礎物理研究具有重要價值,為科學家探索物質世界提供了一個更為精確的工具。相關論文發表在19日出版的《自然》雜志上。   電子是構成原子的基本粒子之一,在原子中圍

    中子“壽命”迄今最精確測量結果發布

      精度提高兩倍 有助揭示宇宙演化歷程  據物理學家組織網12日報道,一個國際物理學家團隊宣布,他們對中子的“壽命”開展了迄今最精確測量,精確度提高了兩倍多,不確定性不足1/10,相關研究發表于13日的《物理評論快報》,有助揭示宇宙的演化歷程并為發現新物理現象提供證據。  最新實驗的科學目的是測量自

    μ子磁異常最精確測量結果公布

    美國能源部費米國家加速器實驗室主導的μ子g-2實驗團隊3日公布了μ子磁異常的第三次也是最后一次測量結果,達到迄今為止最高的測量精度——十億分之127(127ppb),超過最初設計時設定的140ppb目標。這一結果刷新了全球對μ子磁異常的測量紀錄。研究論文已提交《物理評論快報》期刊。μ子g-2實驗研究

    條紋投影測量讓逆向工程快速精確

      合肥工業大學科研人員在光學測量領域首次提出的一種分析方法,通過對高階標定模型中各組成項對重構結果重要性分析,在保證精度的前提下,實現了高階標定模型的計算效率和穩定性的大幅提升。日前,成果被國際著名期刊《測量科學與技術》評選為年度亮點文章。  高精度光學三維掃描是目前光學測量領域的研究熱點之一。其

    中子“壽命”迄今最精確測量結果發布

    據物理學家組織網12日報道,一個國際物理學家團隊宣布,他們對中子的“壽命”開展了迄今最精確測量,精確度提高了兩倍多,不確定性不足1/10,相關研究發表于13日的《物理評論快報》,有助揭示宇宙的演化歷程并為發現新物理現象提供證據。 最新實驗的科學目的是測量自由中子在原子核范圍外的平均壽命。該研究負

    美公布普朗克常數最精確測量結果

      美國標準技術局(NIST)官網6月30日發布消息稱,該院研究人員斯蒂芬·史蘭明格團隊公布了其測得的普朗克常數迄今為止最精確數值,并趕在國際度量衡委員會(CIPM)規定的最后期限——7月1日之前,向《度量學》期刊提交了這一重要結果。CIPM計劃在2018年11月召開大會,對質量單位“千克”進行重新

    W玻色子寬度獲迄今最精確測量

    圖為ATLAS碰撞事件的藝術圖,其中候選W玻色子衰變成繆子和中微子。圖片來源:ATLAS/CERN科技日報北京4月11日電?(記者劉霞)據歐洲核子研究中心(CERN)官網10日報道,該機構超環面儀器實驗(ATLAS)合作組首次在大型強子對撞機(LHC)上,對W玻色子寬度開展了迄今最精確測量。得出的平

    W玻色子質量現迄今最精確測量

      當地時間17日,在歐洲核子研究中心(CERN)舉行的研討會上,緊湊型繆子螺線管探測器(CMS)合作組報告稱,其在大型強子對撞機(LHC)上對W玻色子質量進行了迄今為止同類實驗中最精確的測量,結果為80360.2±9.9MeV。這一數值與粒子物理學標準模型高度一致。  W玻色子是一種基本粒子,與Z

    科學家精確測量中子的電磁結構

      北京譜儀Ⅲ(BESⅢ)國際合作組精確測量中子的類時電磁形狀因子,實驗結果解決了長期存在的光子-核子耦合反常的問題,并觀測到中子電磁形狀因子隨質心能量變化的周期性振蕩結構。11月8日,相關研究成果作為封面文章,發表在《自然-物理》(Nature Physics)上。  中子和質子統稱為核子,是構成

    原子鐘可更精確測量時空扭曲

      《自然》近日在線發表的一篇論文指出,下一代光學原子鐘能比現有方法更精確地測量地球表面時空的引力扭曲。這些鐘可用于探測引力波、檢測廣義相對論、尋找暗物質。  時間的流逝并非絕對,而是取決于給定的參照標準。因此,時鐘測量很容易受到相對速度、加速度和重力勢的影響。重力勢增加會導致山頂的鐘比地面的鐘走得

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      北京譜儀Ⅲ(BESⅢ)國際合作組精確測量中子的類時電磁形狀因子,實驗結果解決了長期存在的光子-核子耦合反常的問題,并觀測到中子電磁形狀因子隨質心能量變化的周期性振蕩結構。11月8日,相關研究成果作為封面文章,發表在《自然-物理》(Nature Physics)上。  中子和質子統稱為核子,是構成

    如何檢測電子天平的精確度

      1、機械部分的檢查 (1)開關器檢查(是否過緊、過松、心軸旋轉不到最低點或超過最低點);(2)立柱部分檢查(立柱垂直度、水準器、底座板);(3)檢查電子天平橫梁部分(瑪瑙刀口有無磨損、感量砣和平衡砣有無滑扣現象、指針是否垂直于橫梁);(4)檢查懸掛系統(吊耳有無卡掛、傾斜、游幌,阻尼器有無內外筒

    電子天平如何正確檢查精確性-?

    ? 電子天平是精密電子儀器,是實驗室常用儀器,為了保證稱量結果的準確,在使用電子天平之前要檢查其精確性。  一、計量性能的檢查  (1)空稱零點是否改變。  (2)空稱感量和全稱感量是否一致。  (3)左右兩盤分別加放同一小砝碼,比較兩盤靈敏度相差多少,即“偏感”。  (4)用兩個全量砝碼試比較電子

    電子天平按精確度的分類

    電子天平按照精確度的分類可分為:1、超微量電子天平:超微量天平的最大稱量是2至5g,其標尺分度值小于(最大)稱量的10-6,2、微量天平:微量天平的稱量一般在3至50g,其分度值小于(最大)稱量的10-5。3、半微量天平:半微量天平的稱量一般在20至100g,其分度值小于(最大)稱量的10-5。4、

    電子天平的精確度是多少

    1、精確度是0.1g,精確到小數點后1位數,比如亞津YJ-GSA-2001型號天平,它的稱重量程是2000g,精度是0.1g,是一款大量程電子天平2、精確度是0.01g,精確到小數點后2位數,我們習慣稱百分之一天平,亞津CL系列大量程天平,量程從1000g~5000g3、精確度是0.001g,精確到

    迄今最精確測量結果顯示繆子行為異常

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/4/455740.shtm 在美國費米實驗室進行的繆子反常磁矩實驗顯示,繆子的行為與標準模型理論預測不相符!記者8日從上海交通大學繆子物理團隊帶頭人李亮教授處獲悉,他們參與的美國費米實驗室繆子反常磁矩實驗(

    W玻色子質量迄今最精確測量完成

    科技日報北京4月7日電 (記者張夢然)經過10年的仔細分析和審查,美國能源部費米國家加速器實驗室對撞機探測器(CDF)合作項目的科學家7日宣布,他們實現了迄今為止對W玻色子質量的最精確測量,W玻色子是自然界的載力粒子之一。利用費米實驗室CDF收集的數據,科學家們現在已經以0.01%的精度確定了粒子的

    精確測量鋰電池電解液的粘度

      電解液是鋰離子電池四大關鍵材料(正極、負極、隔膜、電解液)之一,號稱鋰電池的血液,在電池中正負極之間起到傳導電子的作用,是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優點的保證。   鋰電池充放電原理   離子電導率正是高性能電解液重要的指標,影響電解液離子電導率的三個影響因素有:鋰鹽的解離能力,電解液的

    粒子監測儀可精確測量細小粒子

    ? ? 粒子監測儀,是一款便攜式的實時Beta射線測量儀,該儀器可溯源至美國EPA(環保局)對PM2.5和PM10粒子的測量標準。已經獲得環保人士和健康組織的認可,它可以自動、實時、精確地測量細小粒子,此外,還具有耐磨、便攜式電池供電和安裝簡單(15分鐘)等特點。特點● 精度符合美國EPA對PM2.

    美新技術同時精確測量多個細胞體重

      最近,美國麻省理工學院(MIT)發明的一種新技術,可以同時精確地測量許多單細胞的生長。這一進展有望帶來快速的藥物測試,對“更大細胞群體中單個細胞之間的生長差異”提供了新的見解,并有助于跟蹤不斷變化的環境條件下的細胞動態生長。這一技術發表在《Nature Biotechnology》雜志。  這種

    一種能更精確測量血糖的技術

    來自美國哈佛大學醫學院和麻省綜合醫院的科學家們發明了能更加精確測量糖尿病患者較長一段時間內血糖值的儀器。 根據患者體內紅細胞的壽命,這種新的測量方法能夠更加精確地、個體化地測量近3個月血糖的平均水平,并且與我們先前常用的A1c(糖化血紅蛋白)檢測相比,其錯誤率能降低50%。

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