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  • 歐核中心首次直接觀測反氫原子自由下落

    當你扔下反物質時,它會飄浮還是下落?甚至有沒有可能逆向上升?《自然》雜志27日發表一項粒子物理學研究稱,歐洲核子研究中心報告了對反氫原子自由下落的首個直接觀測,結論提示:反物質和普通物質受到的引力相同。 愛因斯坦在1915年提出的廣義相對論描述了引力的效應,提出至今已得到大量實驗驗證。廣義相對論中的弱等效原理指出,所有物體不論質量和組成,在引力作用下都會以相同的方式自由下落。雖然主流觀點認為反物質在地球引力下也會出現物質的行為,但由于難以創造嚴格對照的實驗條件,這方面一直缺乏直接觀測。 歐洲核子研究中心的阿爾法合作組于2018年建造了ALPHA-g探測器,這是一個反氫原子的磁阱,專門用于研究引力效應。2010年,阿爾法合作組捕獲大量反氫原子,而該探測器內懸浮的反氫原子一旦被釋放,它們的后續運動就可用來推斷引力的影響——如果底部掉落的比頂部更多,那么反物質原子可能和普通物質具有相同的行為。此次,研究團隊通過該實驗觀察到,釋......閱讀全文

    研究者用激光轟擊反氫原子:光譜與氫原子并無區別

    物質與反物質之間的極端不平衡是宇宙中最令人困惑的謎題之一。它們都是在大爆炸期間產生,但如今占統治地位的卻是普通物質,其中緣由我們不得而知。要解決這一謎題,最顯而易見的方法便是觀察反物質本身。如果科學家能夠發現反物質的行為有某種不同,或許就能找到解釋這種極端不平衡的線索。  為此,一個研究團隊決定對氫

    新方法可將反氫原子溫度降低25倍

      據物理學家組織網1月7日(北京時間)報道,最近,一個由美國和加拿大科學家組成的國際研究小組,提出了一種為陷落反氫原子制冷的新方法,能使反氫原子溫度比現在所能達到的溫度低25倍,使它們更穩定,便于開展各種實驗操作。研究人員指出,該成果有可能大大推動反物質實驗進步,幫人們揭示反物質迄今未知的神秘性質

    科學家將捕獲的反氫原子保持1000秒

      1000秒并不太長,但對于歐洲核子研究中心(CERN)反氫激光物理裝置(ALPHA)項目的物理學家來說,卻是4個數量級的重大突破。據美國物理學家組織網5月4日報道,CERN此前的記錄是捕獲了38個反氫原子并保持了172毫秒,而本次實驗捕獲了309個反氫原子并保持了1000秒,為進一

    歐洲核子研究中心首次成功制造出反氫原子束

      據物理學家組織網1月22日(北京時間)報道,歐洲核子研究中心(CERN)的ASACUSA(低速反質子原子光譜和碰撞)實驗首次成功制造出反氫原子束,并在產生反氫原子地方向下2.7米的范圍內,即遠離強磁場的區域,檢測到80個反氫原子。這個結果意味著朝向精確的超精細反氫原子光譜研究邁出重要一步。該研究

    科學家制造出飛行狀態下的反氫原子

      據美國物理學家組織網12月6日報道,歐洲核子研究中心和日本理化學研究所的科研人員合作,設計了一種創新的粒子陷阱裝置,成功制造出一定數量的飛行狀態下的反氫原子,由此可測量反氫原子由基態開始的超精微躍遷。在此基礎上,他們下一步就有望制造出反氫原子束,以更好地研究反物質,從而對CPT(電

    氫原子光譜

    1、發射光譜:物質發光直接產生的光譜從實際觀察到的物質發光的發射光譜可分為連續譜和線狀譜。(1)連續譜:連續分布著的包含著從紅光到紫光的各種色光的光譜。產生:是由熾熱的固體、液體、高壓氣體發光而產生的。(2)線狀譜:只含有一些不連續的亮線的光譜,線狀譜中的亮線叫譜線。產生:由稀薄氣體或金屬蒸氣(即處

    制造反物質很有挑戰性?科學家提出“量產”反氫原子理論

      發表在最近一期《物理評論快報》上的一篇論文,從理論上找到了一種可以將反氫原子生產效率提高幾個數量級的方法。作者是來自澳大利亞科廷大學和英國斯旺西大學的科學家,他們認為自己的發現可以滿足未來實驗的需求——在更低的溫度下大量生產出能被長時間約束的反氫原子。  很多科學實驗圍繞反物質展開,從研究其光譜

    氫原子光譜詳解

    早在17世紀,牛頓就發現了日光通過三棱鏡后的色散現象,并把實驗中得到的彩色光帶叫做光譜。 光譜是電磁輻射(不論是在可見光區域還是在不可見光區域)的波長成分和強度分布的記錄。有時只是波長成分的記錄。定義:物體發光直接產生的光譜叫做發射光譜。分類:發射光譜可分為兩類:連續光譜和明線光譜。連續分布的包含有

    波爾氫原子理論的要點

    (1) 定態假設 原子的核外電子在軌道上運行時,只能夠穩定地存在于具有分立的、固定能量的狀態中,這些狀態稱為定態(能級),即處于定態的原子能量是量子化的。此時,原子并不輻射能量,是穩定的。(2) 躍遷規則 原子的能量變化(包括發射或吸收電磁輻射)只能在兩定之間以躍遷的方式進行。在正常情況下,原子中的

    氫原子的光譜圖如何看

    光譜『spectrum』光波是由原子內部運動的電子產生的.各種物質的原子內部電子的運動情況不同,所以它們發射的光波也不同.研究不同物質的發光和吸收光的情況,有重要的理論和實際意義,已成為一門專門的學科——光譜學.下面簡單介紹一些關于光譜的知識.分光鏡觀察光譜要用分光鏡,這里我們先講一下分光鏡的構造原

    氫原子波爾模型的研究歷史

    20世紀初期,德國物理學家普朗克為解釋黑體輻射現象,提出了量子論,揭開了量子物理學的序幕。19世紀末,瑞士數學教師巴耳末將氫原子的譜線表示成巴耳末公式,瑞典物理學家里德伯總結出更為普遍的光譜線公式里德伯公式。然而巴耳末公式和里德伯公式都是經驗公式,人們并不了解它們的物理含義。1905年,瑞士著名物理

    氫原子光譜為什么是線狀的

    原子光譜實際上是由于原子內部電子躍遷而發射出來的,又由于原子內部的電子是有限的,分布在一定的軌道上,其發射出的光的頻率亦是相應的有限,因此其光譜是線狀譜

    地球氫原子可擴散24萬公里

      日本一項最新研究發現,來自地球大氣層的氫原子最遠能散布至距離地球24萬公里處,大約相當于地月距離的60%。  地球周圍的氫原子是由紫外線照射水分子分解而來,像地球這樣液態水豐富的行星會不斷分解產生氫原子,并散布到太空中。1972年,美國宇航員曾在登月時觀測過地球周圍的氫原子,但人們并不清楚氫原子

    氫原子光譜為什么是線狀的

    原子光譜實際上是由于原子內部電子躍遷而發射出來的,又由于原子內部的電子是有限的,分布在一定的軌道上,其發射出的光的頻率亦是相應的有限,因此其光譜是線狀譜

    氫原子光譜線波長是多少

    最長為λ=1.2173215*10^(-13)米,最短為9.1299109*10^(-14)米

    巧妙“撥動”氫原子-烯丙醇合成綠色高效

      只需巧妙“撥動”一個烯烴的氫原子,烯丙醇類化合物高效綠色合成難題迎刃而解。記者日前從南開大學獲悉,該校葉萌春團隊借助廉價金屬鎳和苯基硼酸共催化的烯基化反應,克服傳統生產過程中反應利用率低、環境污染大、反應產物不可控等問題,首次實現烯丙醇高效、綠色合成重大突破。這一研究工作得到國家自然科學基金委的

    氫原子光譜是什么樣的光譜

    氫原子的光譜在可見光范圍內有四條譜線,其中在靛紫色區內的一條是處于量子數n=4的能級氫原子躍遷到n=2的能級發出的,氫原子的能級如圖所示,已知普朗克恒量h=6.63×10-34 J·s,則該條譜線光子的能量為 2.55 eV,該條譜線光子的頻率為 6.15×(10的14次方)Hz。氫原子光譜(ato

    科學家精確比較原子和反原子

    物理學家調整激光器開展反氫原子試驗。圖片來源:MAXIMILIEN BRICE/CERN 正如任何《星際迷航》粉絲所了解的,反物質被認為是物質的確切對立物,以至于如果兩者發生碰觸,將在放出一瞬間的純能量光后相互抵消。如今,經過幾十年的嘗試,物理學家精確比較了原子和反原子。兩者似乎在微小的不確定性

    科學家首次測量反物質光譜,檢驗物理學最基本的原理

      粒子物理的標準模型(Sandard Model)認為,宇宙大爆炸時產生了等量的物質和反物質。但是為什么現在宇宙中物質遠比反物質多,卻沒人能解釋清楚。最近《Nature》雜志上發表的一篇文章中,負責進行ALPHA實驗*的團隊報告了對反物質原子光譜的首次測量。這個成就開創了高精度研究反物質的全新時代

    科學家首次測量反物質氫原子光譜-|-Nature-論文推薦

      歐洲核子研究組織(CERN)的 ALPHA 項目研究人員首次測量了反原子的躍遷。雖然測量結果與普通氫原子的行為沒有不同,但也許有朝一日,更精確的實驗會發現兩者的細微差別,揭示一種新的“物質-反物質不對稱性”(matter-antimatter asymmetry)。  該實驗測量的是反氫原子(由

    科學家首次測量反物質氫原子光譜-|-Nature-論文推薦

    該實驗測量的是反氫原子(由一個正電子和一個反質子組成)的1s-2s躍遷(從基態躍遷到激發態)。這一過程對是否破壞 CPT 對稱性(電荷-宇稱-時間反演對稱性)敏感。如果物理系統的行為在電荷、宇稱和時間反演的共同作用下保持不變,我們就說該系統具有 CPT 對稱性。雖然 CPT 對稱性具有堅實的理論支持

    歐核中心首次直接觀測反氫原子自由下落

      當你扔下反物質時,它會飄浮還是下落?甚至有沒有可能逆向上升?《自然》雜志27日發表一項粒子物理學研究稱,歐洲核子研究中心報告了對反氫原子自由下落的首個直接觀測,結論提示:反物質和普通物質受到的引力相同。  愛因斯坦在1915年提出的廣義相對論描述了引力的效應,提出至今已得到大量實驗驗證。廣義相對

    氫原子中布拉開系的波長范圍是多少

    氫原子中布拉開系的波長范圍是8204至18752。據查詢相關信息顯示,在化學式中,氫原子光譜的拉開系限波長是8204至18752。氫原子即氫元素的原子。氫原子模型:電中性的原子含有一個正價的質子與一個負價的電子,被庫侖定律束縛于原子核。

    胃食道反流的抗反流手術治療

      抗反流手術是不同術式的胃底折疊術,目的是阻止胃內容物反流入食管。抗反流術指征為:  ①嚴格內科治療無效;  ②雖經內科治療有效但患者不能忍受沉淀服藥;  ③經擴張治療后仍反復發作的食管狹窄,特別是年輕人;  ④確證由反流引起的嚴重呼吸道疾病。除第4項為絕對指征外,近年由于PII的使用,其余均已成

    慢性反流性腎病反流的診斷方法

      到目前為止排尿性膀胱尿路造影(MCU)仍為VUR檢測及分級的金標準即通過導尿管注入76%泛影葡胺100ml加生理鹽水500ml,在X線透視監測下,令病人排尿,觀察膀胱尿液有否向上反流。反流分為5級。1級:尿液反流只達到輸尿管下1/3段;2級:尿液反流達到輸尿管、腎盂及腎盞但無擴張,腎盂穹窿正常;

    日本發現地球周圍有壯觀氫原子大氣層

      日本立教大學等研究小組通過空間探測器首次確認,圍繞著地球有一層薄薄的氫原子大氣,其范圍相當于從地球到月球約24萬公里的距離。該研究成果發表在美國《地球物理學研究雜志》(電子版)上。  這一現象最初是在1972年由阿波羅16號從月球表面觀測到的,但迄今不知其擴展范圍究竟有多大。該研究小組通過201

    氫原子光譜為什么是線狀而不是連續的

    光譜呈現出不是連續的線狀是因為能量量子化的結果。量子力學表明:“能量只能一份一份的傳遞的,它并不是連續性的”,這個是量子力學微觀世界的基本性質。原子核內電子需要吸收特定的頻率波長使原子核內電子由激發態進行躍遷,而原子核吸收和發射光子都是因為原子核吸收特定的頻率波長從原子核內部逸出電子在原子核外進行各

    《自然》:科學家首次成功制造并“抓住”反物質原子

      英國《自然》雜志網站11月17日刊登研究報告說,歐洲核子研究中心(CERN)的科學家成功制造出多個反氫原子,并利用磁場使其存在了“較長時間”。這是科學家首次成功“抓住”反物質原子。   氫原子是只有一個質子和一個電子的最簡單的原子。實際上,歐洲核子研究中心早在1995 年就第一次制造出了反

    超高純度反玉米素與反玉米素核苷

    在植物組織培養科研與產業應用中,有一類細胞分裂素非常重要!今天的主角是反玉米素(反式玉米素,trans-Zeatin)和其衍生物-反玉米素核苷(反式玉米素核苷,trans-Zeatin Riboside),但故事得從玉米素講起:??※ 玉米素(Zeatin,ZT):?是一種天然植物細胞分裂素(cyt

    反物質和普通物質受到的引力相同么?歐核中心首次發布實驗結果

    磁阱底部掉落反氫原子示意圖。圖片來源:美國國家科學基金會科技日報訊?(記者張夢然)當你扔下反物質時,它會飄浮還是下落?甚至有沒有可能逆向上升?《自然》雜志27日發表一項粒子物理學研究稱,歐洲核子研究中心報告了對反氫原子自由下落的首個直接觀測,結論提示:反物質和普通物質受到的引力相同。愛因斯坦在191

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