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三维磁性涡环结构首次在实验室中被观察到
磁体是我们在生活中就能够接触到的一种物质,最常见的应该就是磁铁,相信大家都见过,宏观的磁体大家都知道,可能会被制成各种形状,比如冰箱贴。但是对于微观状态下的磁体,可能很多物理性质就超过我们的认知了。在最近的研究中,科学家在磁体中观测到纳米结构的三维磁性涡环结构,今天𬭶科技就来为大家介绍下这项新发现。- 17.4k
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4601.真实三维图像是核研究的最大缺憾
4601.真实三维图像是核研究的最大缺憾 2022.5.6 我在工厂是木型工,识图是基本功,三维图纸必不可少。可是研究物理化学十几年,至今不知道真实的光子和化学元素长什么样子。 最简单的“核形象”是一个原子核环绕两个核外电子,看样子是“氦4”符号。可真的核外电子是运动的,还是静止的?如果是运动的,核内结构与分子结构何以稳定?如果是静止的,万事万物的运动理论难道是错误的? 还有元素内部的质子、中子对…- 89.9k
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现代天文仪器之三:切伦科夫望远镜
首先道个歉,把切伦科夫望远镜放在此系列的第三篇当属我的失误。原本打算按波长逐一排列,前番的《编码掩模成像》和《掠射望远镜》分别介绍的是软伽玛射线和X射线的成象观测。但是能量更高(TeV级)的伽玛光子的数目实在稀少,用卫星探测无论在成本还是在时间上都相当不划算,地基切伦科夫望远镜正是能在此波段上弥补空间观测不足的设施。不过先前既然已经写好两篇,为省事起见干脆就不再重新整理了,将错就错吧。</&…- 120.5k
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Those Unsung Heroes in GRB Observations:空间卫星篇
接过帮组里整理GCN公告的任务已经有大半年了,期间陆陆续续与大量的观测数据打交道。关于伽玛射线暴观测史上的诸多里程碑式卫星自然是不必多讲,本站也早有相关文章;不过对于那些名气没有那么响的家伙,介绍却是不多,于是在这里总结一番,也算是方便今后自己的工作。本文先说说相关的空间任务,用于后续监测的地面望远镜则留给他文。</>牵扯到伽玛暴的空间探测器可以列出一个长长的名单,不过伽玛暴之于它们多…- 124.7k
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研究人员利用LAMOST数据研究大样本疏散星团的统计性质
近日,上海天文台钟靖副研究员、陈力研究员等人利用LAMOST数据和Gaia数据,细致研究了大样本疏散星团的统计性质,发布了包含295个疏散星团的统计性质和8811颗星团成员星的星表数据。该工作充分发挥了LAMOST巡天在大样本光谱信息获取方面的独特优势,发布星表对于利用疏散星团统计性质研究银河系化学、动力学演化,以及利用成员星光谱特征研究特殊演化阶段恒星的物理性质具有重要意义。 …- 143.8k
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广义相对论:是对还是错?
2016年2月11日,两个科学家团队宣布第一次探测到了引力波,这是爱因斯坦的广义相对论在一个多世纪前所预言的现象。激光干涉引力波天文台和室女座引力波天文台捕捉到了时空自身的涟漪:两个黑洞在10亿光年之外碰撞并合的痕迹。- 141.4k
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未来星际旅行的十条途径
1961年,尤里・加加林(Yuri Gagarin)成为了第一个进入外层空间的人类。8年后,尼尔・阿姆斯特朗(Neil Armstrong)和巴茨・奥尔德林(Buzz Aldrin)成功地着陆到了月球的表面。这是目前所到过的最远距离。- 138.7k
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第九行星:看不见的手
有些人认为,它们是在与一颗途经的恒星相互作用下被迫进入太阳系的。2012年有人提出,它们可能是受到了一颗尚未被发现行星的影响,该行星位于距离太阳数百个天文单位处。每当有一个极端海外天体靠近它时,前者的轨道被改变,最终导致它们具有相似的倾角。- 241.3k
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暗能量掌控了宇宙的命运?
天文学家布赖恩·施密特(Brian Schmidt)清楚地记得他第一次做出这一惊人发现时的情形,他也因此分享了2011年的诺贝尔物理学奖。那是1997年的一刻,没有兴奋,但却令人惶恐。- 129k
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2018年十大太空故事
Liz Kruesi 文 Shea 编译 2018年,有一颗来自另一个行星系统的彗星造访了我们太阳系,有一颗恒星在绕着我们银河系中心的超大质量黑洞飞奔,还有一个幽灵般的中微子向世人显露出了它的来源。 去年,宇宙为我们送上了许多惊喜,涵盖了从近邻的行星到大爆炸之后第一代恒星的方方面面。位居本榜单首位的是根据南极冰层中的一束光线所做出的发现。产生这道光的是中微子,与早先发现的其他中微子一起,它们为隐藏…- 20.7k
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