當太陽變成超新星,地球上的生命將經歷什麼?
中微子將比光早幾小時抵達西格爾說,超新星時刻就像一個失控的核聚變過程,恆星的內部變成一個巨大的由中微子構成的原子核,外部大量的能量瞬間注入...
More Detail中微子將比光早幾小時抵達西格爾說,超新星時刻就像一個失控的核聚變過程,恆星的內部變成一個巨大的由中微子構成的原子核,外部大量的能量瞬間注入...
More Detail一旦中微子能為人類所用,未來我們的資訊通訊領域將發生翻天覆地的變化,雖然目前來看,日本在地下儲存的超純水的成本巨大,但是對於未來所能產生的價值,這樣的 價效比絕對是不容小覷的,對此你怎麼看呢...
More Detail我們捋一捋這件事的真實情況:在2016年,來自南極脈衝瞬態天線實驗(ANITA)發表一篇論文稱發現了“可能來自於我們宇宙之外的粒子”,即τ中微子(Tau neutrino)會反向升起...
More Detail此後,科學家發現,當在進行核裂變反應時,質量總會發生一定程度的虧損,這種現象愛因斯坦透過深入研究,將質量和能量進行了統一,又提出了質能守恆定律,從而將質量與能量都看作是物質存在的基本屬性,二者呈現明確的對應關係,這一定律從更高的高度深入闡釋...
More Detail美國國家航空航天局的一個專案發現,在南極,粒子的運動是“反向”的,所有的解釋似乎都不成立,除了一個,這些粒子可能來自一個時間倒流的平行宇宙...
More Detail探測器找到的這個中微子,可能來源於40億光年之前,雖然不知道中微子是如何形成的,但是中微子的形成來源有可能跟宇宙中一些射線有關,主要是因為在這個冰層的下方還能夠接收到一些來自於宇宙中的射線,因此科學家就認為兩者之間可能會有著某種關聯存在,甚...
More Detail這些微生物被稱為藍藻菌,它們已經存在了數十億年,科學家們認為,這些微生物不是利用光合作用,而是透過吸收氫氣而生存下來的,這些氫氣與它們體內的氧氣結合,然後釋放氫的電子回到黑暗的水域:這是藍藻能夠適應黑暗世界並茁壯成長的第一個證據...
More Detail這兩種情況都涉及到所謂的潮汐中斷事件,即超大質量黑洞利用其巨大的引力將一顆恆星撕成碎片——本質上是月球引力引起地球潮汐的極端版本...
More Detail雷蒙德角的加州大學默塞德和弗朗森意見一致,根據觀察和實驗,“有很多問題需要澄清”最值得注意的是,如果弗朗森早期對於SN1987a的假設的解釋是正確的,有兩次明顯的間隔5個小時的中微子脈衝,但是幾乎沒有證據表明兩個相應的光脈衝...
More Detail這個迴圈通常發生在太陽或者比太陽更小的恆星中,其反應過程如下:(圖片說明:碳氮氧迴圈反應方程式)(圖片說明:碳氮氧迴圈示意圖)當我們將這些方程式“疊加”在一起就會發現,它的本質就是4個質子最終轉化成一個α粒子(氦原子核)、2個正電子(與電子...
More Detail3億光年之外的宇宙深處,科學家們透過太空望遠鏡,觀測到了2箇中子星合併現象,它們快速的旋轉最終合二為一變成了一個巨大的黑洞,根據推算,當時合併發生時所產生的引力波,很有可能超過光速...
More Detail記者今天從上海交通大學李政道研究所獲悉,近日,旨在探索建設中國首個深海中微子望遠鏡的“海鈴計劃”探路者專案團隊完成各項預定海試任務並安全抵滬,為後續推進奠定堅實基礎...
More Detail曾有一個真實的案例:前蘇聯有一座粒子加速器,一名員工在例行檢查時不慎操作失誤,因各種原因被一顆高能粒子(約為一個細胞的直徑)穿過大腦,粒子從他左眼底穿過、從後腦勺鑽出...
More Detail費米實驗室理論物理部門負責人馬塞拉·卡雷納(Marcela Carena)說,儘管輕子發生過程中產生的重中微子很可能超出了粒子加速器的能力範圍,但這一理論預測的額外希格斯玻色子可能會出現在大型強子對撞機的實驗中...
More Detail圖源:physicsworld新澤西的普林斯頓高階研究所的Brian Lacki,已經做過計算,結果表明如果真有這樣一個加速器存在的話,它將會創造出能夠被地球人檢測出的1024eV的中微子...
More Detail由其是W粒子,它存大於太陽的中心,參與著太陽每一秒的核聚變反應,沒有W和Z粒子,中微子就不會發生作用,但W和Z粒子又是一種微乎其微的力量,在幫助中微子傳導的過程中,它們弱小到不被人們所察覺,所以,當人的大腦在一秒鐘之內穿過幾十億顆中微子的時...
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