玻色子相关论文
标准模型理论是目前描述基本粒子最成功的理论,很好的符合了实验观测结果。它把描述电弱相互作用的Glashow-Weinberg-Salam模型和......
彩色橡皮筋,为人熟知的用途是被女孩用来扎头发,而在科学界,即便是不经意到让人忽略的橡皮筋都有它独特的科学地位。接下来,让彩色橡皮......
量子模拟作为新兴的研究领域近十几年来受到人们的广泛关注。随着激光冷却和蒸发冷却技术的发展,人们相继在超冷原子平台上实现了玻......
地球如何存在 2013年4月,欧洲核子研究中心(CERN)对希格斯玻色子(Higgs boson)的确认,证实了半个世纪前的六位理论物理学家的预言。 ......
预测未来的难度是很大的,但是揭示过去也需要谨慎对待。现在,研究人员发明了1种可追奉溯源的新方法,它可以揭示广泛传播现象的起源,告......
2012年7月,伦敦奥运很热闹。同样是这个月,欧洲还有一件大事,让全球物理学界也“奥运”了一把。7月4日,位于日内瓦的欧洲原子核能中心......
也许你会注意到,课堂上,老师们手握粉笔,在黑板上书写 “疑是银河落九天”时,阳光照射下飘落的粉笔灰;放学后,偌大的操场上,同学们奋力一......
Science封面:无序二维晶格中的超冷原子。Science杂志第6293期封面文章报道了两个维度中多体定域跃迁的研究进展。一般封闭量子多体......
寻找和研究宇宙基本粒子,高能对撞机是一个重要手段。20世纪60年代起,在高能对撞机的帮助下,大量理论上被预测的夸克、轻子、玻色子等......
何梁何利基金颁奖大会现场 2015年11月4日,2015年度何梁何利基金颁奖大会在京举行。北京大学物理学院叶沿林教授喜获2015年度“......
专家简介: 杨海军,上海交通大学物理与天文系教授,粒子物理宇宙学研究所副所长,博士生导师,粒子物理学科带头人,入选“国家青年千人”......
谦逊是君子必备的品质 “上帝粒子”指的是与希格斯玻色子特性一致的新粒子,欧洲核子研究中心(CERN)于2012年7月宣布发现了这一粒......
科学正在以迅猛的速度不断进步,BBC制作的《无限猴笼》节目盘点了过去10年的七大引人入胜的发现。它们对现在以及未来影响不可忽视......
2013年,举世瞩目的诺贝尔奖已尘埃落定。除后来追加的经济学奖外,传统的诺贝尔奖一共有五项,包括了文学奖、和平奖和三项科学奖,后者分......
“我生从何来?死往何处?我为何要出现在这个世界上?我的出现对这个世界来说意味着什么?是世界选择了我,还是我选择了世界?我和宇宙之间有......
谁说物理学一定枯燥乏味,有时它也充满悬念,甚至令人胆战心惊 9月10日,欧洲核子研究中心(CERN)启动了“大型强子对撞机(LHC)”......
在欧洲核子研究中心宣布发现“上帝粒子”时,年迈的希格斯激动得流下了热泪,“这真的是我生命中最不可思议的奇迹” 以描写物理学......
2008年10月7日瑞典皇家科学院诺贝尔奖委员会宣布将2008年度诺贝尔物理学奖授予美国科学家南部阳一郎和两位日本科学家小林诚、益......
有人调侃说:现代社会,人人都有拖延症,就连瑞典皇家科学院都不可免俗。原定于当地时间10月8日11时45分揭晓的2013年诺贝尔物理学奖拖......
2012年7月4日,瑞士日内瓦附近的欧洲核子研究中心(CERN)宣布发现新亚原子粒子,疑似“上帝粒子”。至此科学家们对这种赋予其他粒子以质......
去年7月4日, 欧洲核子研究中心(CERN)宣布,该中心的两个强子对撞实验项目发现了同一种新粒子,它的许多特征与科学家寻找多年的希格斯玻......
“我们从何处来?我们是谁?我们往何处去?”也许自从人类有了意识以来,这些问题就一再被提起,不少科学家穷尽了一生去向前追溯:人类的起源......
PDFs不仅是粒子物理的最重要部分,而且还对对撞机物理和高能物理方面不可缺少。没有PDFs就没有强子-强子的理论计算,无法理解强子......
质量来源之谜 物质具有质量似乎是天经地义的事情,但是至于物质为何会具有质量,则是一个十分重大的科学问题。直到20世纪以后,科学......
从10月7日起,2013年诺贝尔奖自然科学类奖项陆续揭晓。在最先公布的生理学或医学奖中,美国科学家詹姆斯·罗思曼和兰迪·谢克曼、德......
近年来,随着技术的进步,人们不断的发现和制备出一系列的二维和准二维材料。而对于这些材料的各种性质的研究,一直吸引着人们的广泛关......
光晶格囚禁超冷原子开辟了有史以来可操控和高精确度的研究量子多体相互作用体系的研究领域。由于模拟量子磁性和探索空间自由度和......
描述基本粒子之间强相互作用,弱相互作用和电磁相互作用的粒子物理标准模型(SM),虽然经受了迄今为止的大部分实验的检验,但它仍具有一定......
2012年,在大型强子对撞机(LHC)上发现了Higgs粒子,该发现使得超出标准模型的新物理研究成为高能物理方面重要的研究任务,并且越来越引起......
随着2012年七月份位于欧洲的大型强子对撞机上的ATLAS和CMS两大实验组共同宣布发现了Higgs玻色子,标准模型变得完备,且成为是粒子物......
在费米原子气体中,分子的玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)和原子的巴丁-库珀-施里弗(BCS)凝聚过渡区中包含了玻色子和费米子体系相互作用的......
1954年,杨振宁和米尔斯(R.L.Mills)提出了非阿贝尔规范场的理论,定域对称性就成为相互作用力和基本粒子结构的本源。1964年,Peter Higgs......
费米原子气体冷却至简并区技术的突破,为量子液体的研究打开了方便之门。超冷费米原子气体的获得使得实验家们很容易得到高简并状态......
自从人类文明诞生以来,人们对自然界的探索就从未停止过。直至上世纪七十年代,随着标准模型理论的建立,人们对自然界物质有了一个较为......
自二十世纪六十年代标准模型逐步建立,到2012年希格斯粒子的发现,这些年的辉煌发展历程让我们可以说标准模型是粒子物理发展史上最卓......
粒子物理的标准模型(SM)利用规范对称性成功地描述了粒子间的部分基本相互作用,几乎SM所有的预言在精确实验中都得到了检验。SM引入......
光晶格可以形象地模拟固体晶格的环境,将原子囚禁在光晶格中来研究其量子物理特性是研究超冷原子最为常见的方法之一,其物理行为可......
标准模型(SM)已经取得了显著的成功,它是当前粒子学界公认的最好的理论。然而标准模型存在着诸多自身难以解决的问题,如:无法解释......
基于卢瑟福散射实验建立的原子核模型以及中子的发现使人们认识到原子并不是组成物质的最小单元。随着加速器高能物理的发展,物质的......