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  • 科學家在南極發現中微子,或改變我們認識宇宙方式

    圖為藝術家繪制的星系中央概念圖。此次“冰立方”觀測站探測到的中微子也許就源自此處。 北京時間7月16日消息,據國外媒體報道,科學家在地球上發現了一個“幽靈般”的亞原子粒子,一個困擾了科學家半個多世紀的宇宙之謎也許總算能就此解開。 此次找到的高能中微子是該類型中首次被人類發現的粒子。科學家對其追根溯源,發現其來自40億光年外的一處橢圓星系。該星系中央有一個巨大的黑洞,中心直接瞄準地球發射光線和輻射。 該星系屬于“耀變體”。有了它提供的證據,天文學家終于解開了關于高能宇宙射線的一大百年之謎。宇宙射線由快速移動的基本粒子構成,對宇航員和飛機乘客而言都是一大威脅。 科學家認為,此次發現這種早在地球形成前便由“耀變體”發射出去的“幽靈粒子”,可以為我們提供一種全新的看待宇宙的方式。 2017年9月22日,“冰立方”觀測站探測到一顆中微子后,天文學家爭相尋找它的源頭——位于一個遙遠星系中央的超大質量黑洞。 此次發現的中微子可能源......閱讀全文

    粒子探測器“冰立方”:藏在南極的中微子“捕手”

    位于美國阿蒙森-斯科特南極站(Amundsen-Scott?South?Pole?Station)的冰立方天文臺在朝霞中迎接破曉,這里是科學家們處理冰下傳感器數據的地方。①科學家正在標示一架粒子探測傳感器,它是冰立方中微子天文臺上的部分裝置,該天文臺于2010年12月份在南極建造完工。②冰立方建設小

    科學家在南極發現中微子,或改變我們認識宇宙方式

    圖為藝術家繪制的星系中央概念圖。此次“冰立方”觀測站探測到的中微子也許就源自此處。  北京時間7月16日消息,據國外媒體報道,科學家在地球上發現了一個“幽靈般”的亞原子粒子,一個困擾了科學家半個多世紀的宇宙之謎也許總算能就此解開。  此次找到的高能中微子是該類型中首次被人類發現的粒子。科學家對其追根

    重大發現!黑洞加速出宇宙中能量最高的粒子

    今天出版的Science雜志刊登封面文章,“冰立方”中微子天文臺找到耀變體發射超高能中微子的證據。  冰立方((IceCube)是美國設在南極洲極點處的中微子天文臺。它由分布在1立方公里內的86串光傳感器(光電倍增管)構成,每串60個,位于冰層下1450米到2450米。當高能中微子被冰俘獲,產生帶電

    “水立方”變“冰立方”只要13天

      國家游泳中心“水立方”如今又常被稱為“冰立方”。10月,“相約北京”國內冰壺測試活動和“相約北京·昆泰”2021年世界輪椅冰壺錦標賽相繼在“冰立方”精彩落幕,水立方“水冰轉換”冬奧改造項目順利通過賽事驗收。作為北京2022年冬奧會和冬殘奧會冰壺和輪椅冰壺的比賽場館,“冰立方”將成為世界首個泳池上

    科學家解開關于亞原子粒子來源的百年謎題

      加拿大阿爾伯塔大學消息,一個叫做冰立方(IceCube)的國際科學家團隊(其中包括來自阿大的研究團隊),宣布他們發現了高能宇宙中微子(high-energy cosmic neutrinos)來源的首個證據。相關研究成果發表在《科學》(science)雜志上。   宇宙中微子是像幽靈般的亞原子粒

    原位電鏡確認立方冰

     水是宇宙中含量僅次于氫氣的物質,而冰是宇宙中最常見的固體。它們是恒星形成的基礎,也是生命之源。人們對冰的觀察可以追溯到公元前。在西漢,詩人韓嬰發現“凡草木花多五出,雪花獨六出”;科技革命先驅開普勒曾發出疑問“為什么飄落的雪花總是六角片狀?”。現在我們知道,這是因為在自然界中冰是一種屬于六角密堆結構

    原位電鏡確認立方冰

    自然界中常見的降雪大多都是水分子在灰塵礦物質等表面的凝聚生長,是最普遍的晶體生長現象,相應氣固、液固相變物理/化學過程對應的物理機制被視為經典相變理論的原型模板。但這一自然條件下常見的宏觀相變的微觀機理受制于顯微技術的發展一直面對著眾多爭議,其中一個受到氣象學、晶體學、以及生物學等多個領域廣泛關注但

    “水立方”變身“冰立方”,從暢想到現實

    “北京正在用一個充滿智慧的方式舉辦奧運會。”2018年9月,國際奧委會副主席、北京冬奧會協調委員會主席小薩馬蘭奇來到國家游泳中心“水立方”。國家游泳中心以動畫形式現場演示了“水立方”變身“冰立方”的過程,小薩馬蘭奇看后很是驚嘆。2021年12月,“冰立方”冰上運動中心順利通過竣工驗收,正式交付北京冬

    多國科學家宣布首次發現宇宙高能中微子來源

    多國科學家12日宣布,他們首次發現了宇宙高能中微子的來源。這項突破性進展將為認識宇宙提供一種新方法,推動多信使天文學進入一個新的時代。 中微子,又稱“幽靈粒子”,是自然界中廣泛存在的一種亞原子粒子,質量極小,幾乎不與其他物質作用。由于中微子能自由穿過人體、行星和宇宙空間,難以捕捉和探測,科

    研究揭示耀變體光變性新進展

      2020年1月3日,國際天體物理學雜志The Astrophysical Journal 在線發表了中國科學院云南天文臺博士研究生封海成、研究員劉洪濤與合作者的研究成果。該研究依托麗江天文觀測站2.4米望遠鏡,通過觀測耀變體準同時性光譜變化及測光光變,開展了耀變體光變與顏色變化的相關性研究。光譜

    多國科學家宣布首次發現宇宙高能中微子來源

      多國科學家12日宣布,他們首次發現了宇宙高能中微子的來源。這項突破性進展將為認識宇宙提供一種新方法,推動多信使天文學進入一個新的時代。  中微子,又稱“幽靈粒子”,是自然界中廣泛存在的一種亞原子粒子,質量極小,幾乎不與其他物質作用。由于中微子能自由穿過人體、行星和宇宙空間,難以捕捉和探測,科學家

    研究揭示耀變體光變的長期監測結果

      耀變體是一類稀少和特殊的活動星系核,目前是最可能的高能中微子候選體,其相對論性噴流可能是超高能宇宙線和中微子的起源地,光變是耀變體最基本的特征,光變研究的復雜性在于噴流的內秉機制和幾何結構、吸積盤的變化、超大質量雙黑洞、引力透鏡等因素都可能導致光變,并且不同的流量模式、不同的時標下,光變的起源可

    南極“冰立方”探測到超高能中微子

      據英國4月10日報道,“冰立方”最新探測到了超高能中微子,其或許源于宇宙最暴烈的事件。   過去一個世紀,宇宙射線(其實是一種高能粒子)的起源一直是困擾物理學家們的幾大謎團之一。據信,諸如超新星、黑洞或伽馬射線的爆發都可能產生宇宙射線,但其起源卻很難探測到。于是科學家“曲線救國”,轉而追尋中微

    冰為立方體衛星提供推進燃料

    冰也可以成為一種推進燃料。  這些由1升模塊構成的體量輕盈、價格低廉的衛星在子空間項目中非常流行。一旦它們進入地球軌道,同樣也可以作出切實的科學成果,如監測大氣層或是尋找系外行星。  但它們卻受到了缺乏良好推進系統的限制,難以在長時間漂浮或處于控制中。來自荷蘭代爾夫特理工大學的Angelo Cerv

    “冰立方”在南極俘獲大量新型高能中微子

      在發現有史以來能量最高的2個中微子后,科學家利用深埋在南極點冰下的巨型粒子探測器,發現了另外26種新型高能中微子存在的跡象。這些新發現的中微子的能量要比之前發現的兩個中微子的能量小一些,但似乎比宇宙射線撞擊大氣層——這也是地球中微子的主要來源——所形成的中微子的能量大一些。因此,這意味著,這些粒

    實時測溫---“冰立方”用上光纖溫度計

    冬奧會不僅是運動員在賽場上的競爭,也是最新科技成果的“大比拼”。冬奧會舉行期間,由中國科學技術大學陳旸教授、趙東鋒教授團隊、王寶善教授團隊自主研制的高精度光纖溫度監測系統,全程參與冰壺賽事保障,以科技服務于冬奧會。自主研制的分布式光纖傳感溫度監測儀 代蕊 攝全空間實時測溫? 精確度達0.1攝氏度冰雪

    上海天文臺在耀變體光變研究中取得進展

      普遍認為,耀變體在所有電磁波段都有光變,光變時標從幾分鐘到幾年不等。而近日,中國科學院上海天文臺一名訪問學者的研究工作卻表明,耀變體并不一定在所有電磁波段上都具有多種時標的光變。目前該工作已被《皇家天文學會月報》接收。  超大質量黑洞(質量介于幾百萬倍和幾百億倍太陽質量之間)普遍存在于大質量星系

    云南天文臺耀變體伽馬射線射輻射機制研究獲進展

      近期,國際天體物理雜志The Astrophysical Journal(2014,ApJ, 783, 108)發表了中國科學院云南天文臺曹剛和王建成在耀變體伽馬射線射輻射起源方面的研究工作。   耀變體是一類特殊的活動星系核,是目前已觀測到的宇宙中最劇烈的天體活動現象之一,因而備受天文學

    我國科學家證實水結晶可形成立方冰

      3月29日,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心研究員白雪冬、副研究員王立芬團隊與北京大學物理學院教授王恩哥、研究員陳基合作,在《自然》雜志在線發表文章,成功實現了以分子級分辨率觀測冰的生長結晶過程,發現水結晶可以形成單晶立方冰,并展示了立方冰晶中存在兩種不同的缺陷結構。  冰是物態

    科學家發現宇宙最高能中微子

    意大利科學家檢測到迄今發現的最高能宇宙中微子。其能量估計比此前檢測到的任何中微子高約30倍。這一結果由歐洲立方千米中微子望遠鏡(KM3NeT)合作項目報告,認為這些粒子來自銀河系之外,但其準確來源尚不明確。相關研究2月13日發表于《自然》。中微子是一種基本粒子,極少與物質中的亞原子成分(如質子和中子

    “冰立方”發現太陽系外中微子首個確鑿證據

      2012年3月“冰立方中微子天文臺”觀測到的太陽系外中微子“厄尼”,是迄今觀測到的能量最大的中微子,估計能量高達千萬億電子伏特(約1.14 PeV)。   據美國趣味科學網11月22日(北京時間)報道,幾十年來,科學家們一直在外太空搜尋“幽靈一樣”的中微子,現在他們終于如愿以償。科學家們分

    南極“冰立方”探測到來自銀河系平面的中微子

      國際天體物理學合作項目“冰立方中微子天文臺”的研究人員29日在《科學》雜志發表論文說,他們利用機器學習技術挖掘“冰立方”的觀測數據,探測到了來自銀河系平面的中微子信號。  中微子是一種不帶電的基本粒子,在宇宙中大量存在,但極少與其他物質發生相互作用,難以探測。地球上絕大多數中微子由太陽與地球大氣

    冰立方探測器首次發現來自銀河系的中微子

      經過十多年的搜尋,位于南極洲的冰立方中微子探測器終于發現了來自銀河系內部的高能粒子。這一發現為了解宇宙射線如何塑造宇宙打開了一扇窗。  銀河系的圓盤在每種波長的光中都非常明亮,尤其是在伽馬射線中,伽馬射線往往伴隨著中微子。但從歷史上看,來自我們星系內的任何中微子都被來自其他星系的更強信號所淹沒,

    擬南芥sos突變體在鹽脅迫下的離子流模式

    SOS信號轉導途徑在植物離子平衡和耐鹽中非常重要。SOS模型認為高Na+引起了胞內自由Ca2+的升高,激活了Ca2+結合蛋白編碼的SOS3的表達,影響到下游的反應。SOS3激活了相連的SOS2(絲氨酸/蘇氨酸蛋白激酶),SOS2/SOS3復合體調節鹽忍耐因子編碼的SOS1(質膜Na+/H+反向轉運體

    大連化物所利用中性團簇紅外光譜發現最小冰立方新結構

      近日,分子反應動力學國家重點實驗室、大連光源科學研究室江凌研究員和楊學明院士團隊與清華大學李雋教授團隊合作,利用自主研制的基于大連相干光源的中性團簇紅外光譜實驗方法,發現了多個最小冰立方的新結構,這些最小冰立方是由八個水分子組成的水團簇,該工作為揭開冰的微觀結構和形成機制提供了新的思路。  冰在

    云南天文臺等提出限制耀變體高能輻射區位置的新方法

      中國科學院云南天文臺高能天體物理研究組副研究員閆大海、研究員王建成和華中科技大學教授吳慶文等提出了一個新方法來限制耀變體(Blazar)噴流中的高能輻射區位置,該研究成果已發表在國際天文學雜志《天體物理學雜志》上。  耀變體是一類特殊的活動星系核(AGN),它具有一個指向地球的相對論性噴流,具有

    我國海域可燃冰試采“滿月”-日均穩產氣近7000立方米

      記者10日從廣州海洋地質調查局獲悉,珠江口神狐海域天然氣水合物(可燃冰)試采自5月10日點火測試以來,至6月10日已連續產氣達31天,實現了試采工作的“滿月”記錄。  廣州海洋地質調查局的通報表示,截至10日下午,試采總產氣量達到21萬立方米,平均日產6800立方米。目前產氣過程平穩,井底狀況良

    納米粒子可像路標導引光流方向

      據最新一期《自然·光子學》雜志報道,澳大利亞國立大學(ANU)物理學家開發出一種微小的半透明載玻片,通過操縱光在納米尺度上的傳播方向,產生兩個截然不同的圖像。這一技術為開發新型基于光的設備鋪平道路,有望帶來更快、更便宜、更可靠的互聯網,成為未來許多技術的基礎。  當光線穿過載玻片時,可看到一幅圖

    可燃冰試采60天產氣超30萬立方米-實施關井

      記者9日從中國地質調查局廣州海洋地質調查局獲悉,由國土資源部中國地質調查局組織實施的南海天然氣水合物(即可燃冰)試采工程已連續試開采60天,累計產氣超過30萬立方米;取得了持續產氣時間最長、產氣總量最大、氣流穩定、環境安全等多項重大突破性成果,創造了產氣時長和總量的世界紀錄。  該次南海天然氣水

    格陵蘭冰流數千年前曾迅速停滯

    一項研究顯示,數千年前,延伸到東北格陵蘭冰蓋的快速移動冰流曾發生停滯和突然重構。研究結果或有助人們理解格陵蘭冰蓋在未來氣候情景下的穩定性。相關研究12月6日發表于《自然—地球科學》。 格陵蘭內陸由降雪累積的冰一般會向海岸移動——部分通過名為冰流的快速移動渠道。冰流和直接表面融化都是冰蓋損失質量的一個

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