搜索结果
科学家发现暗物质粒子了吗?
在美国南达科他州布莱克山深处的一个旧金矿中,一个装有液态氙的储罐产生了一种不寻常的粒子反应,这可能与“暗物质”有关。 在那里进行实验的科学家表示,他们发现了一个单一的“无法解释的粒子相互作用”,类似于暗物质粒子,尽管研究人员并未称之为确认探测。 “暗物质”和“暗能量”是人类已探测到其存在但尚未实际观测到的物质。这是科学家迄今最接近可能揭开宇宙最 elusive 物质形态的一次。以下是我们所知的情况
科学家在寻找暗物质方面取得潜在突破
暗物质是一种神秘物质,近一个世纪以来一直让科学家们难以捉摸。 这种物质对望远镜和肉眼来说都是不可见的,但科学家们仍然确信它的存在,因为它在星系尺度上产生了引力效应。 美国桑福德地下研究设施的研究人员最近描述了一次深层地下实验中记录到的粒子相互作用。 物理学家表示,来自南达科他州实验的一个孤立信号不符合任何其他已知粒子的特征。 尽管观察到了这些难以捉摸的宇宙成分的迹象,研究人员并未声称他们最终探测到
科学家迄今发现暗物质粒子最令人信服的证据
一个地下探测器记录到一种奇怪的相互作用,指向一种具有某些暗物质特征的粒子。这次探测虽小,但前景可期。
科学家终于探测到暗物质了吗?——视频
几十年来,物理学家一直对暗物质之谜感到困惑。我们认为它占宇宙物质的85%,但这种神秘的物质无法被看见或探测到,我们对它的了解主要来自于对其对其他事物的引力效应的观测。但现在,科学家们相信他们可能离探测到它更近了一步。 科学编辑伊恩·桑普尔向马德琳·芬利解释了为什么如果得到证实,这一发现将彻底改变我们对宇宙的理解。 布里斯托尔大学高级研究员、该研究论文的第一作者塞缪尔·埃里克森博士解释了这一发现在物
寻找暗物质的科学家发现了奇怪的东西(赠阅文章)
暗物质数十年来一直难以捉摸。它刚刚留下了痕迹吗?www.nytimes.com/2026/09/01/s... 物理学家表示,南达科他州一项实验发出的一个孤立信号不符合任何其他已知粒子的特征。
银河系内部出现暗物质“可视化线索” 可能是追踪暗物质分布的新方法
科学家近期发现了一种可能帮助人类“看见”银河系暗物质的新线索。虽然暗物质本身不会发光,也无法被普通望远镜直接观测,但研究人员可以通过它对周围天体产生的引力效应来推断其存在。最新研究进一步表明,地球在绕银河系中心运行的过程中,可能正在穿过一个庞大的暗物质“风”,而这种相对运动或许能够在银河系周围留下可以被观测的视觉特征。 暗物质是现代宇宙学中最重要、同时也是最神秘的组成部分之一。根据目前主流宇宙学模
暗物质:美国实验首次探测到暗物质?
一个装有氙气的罐子里闪现出微弱的紫外光——这可能是暗物质粒子的首个直接迹象。虽然这还不是确凿证据,但全世界的物理学家都已为之着迷。
暗物质探测器中的可疑信号令物理学家兴奋不已
近一个世纪以来,物理学家一直试图直接探测暗物质,但均未成功。 因此,南达科他州地下暗物质探测器中出现的一个奇怪信号令人兴奋。这可能什么都不是,但也可能意义重大。
史上最大规模物理学调查揭示学界深度分歧 宇宙标准模型或迎根本性审视
一项由美国物理学会与加拿大圆周理论物理研究所等机构联合发起的史上最大规模物理学问卷调查显示,全球物理学界对于宇宙的核心运行机制与标准宇宙学模型存在极其深刻的分歧。调查涵盖了来自引力物理、天体物理、粒子物理等多个领域的1600余名研究人员与科学爱好者,其统计结果暴露出公众所认为的“科学界共识”与一线学者真实学术观点之间的巨大认知落差。 调查数据显示,长期以来被公众视为主流科学基石的许多“标准答案”,
暗物质探测器中的可疑信号让物理学家们兴奋不已
这可能什么都不是。但也可能意义重大。
为什么我们仍在寻找暗物质
当物理学家表示,他们可能已经发现了暗物质的证据——这一理论提出近100年后——互联网瞬间沸腾了。以下是我们为何要追寻这种维系万物聚合之物的原因。
研究认为宇宙加速扩张证据依然稳固
近日,一个由多国天体物理学家组成的国际研究团队发表最新成果称,宇宙仍然处于加速膨胀状态,并未像此前一项引发广泛关注的研究所宣称的那样开始减速。研究人员认为,关于宇宙扩张速度可能放缓的结论源于对观测数据的误解,而现代宇宙学关于暗能量驱动宇宙加速膨胀的主流理论依然成立。 这项研究成果已发表于《皇家天文学会月刊》。研究团队成员包括2011年诺贝尔物理学奖得主亚当·里斯和布莱恩·施密特等多位知名科学家。
为什么NASA的新望远镜可能彻底改变我们对宇宙的理解
NASA已成功从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射其最新的太空望远镜。升空十分钟后进入轨道。以天文学家南希·格雷斯·罗曼命名,科学家们称其为发现机器。它还可能揭示物理学两大未解之谜——暗物质和暗能量。
科学家捕捉到数十亿光年外遥远星系极其微弱的中性氢信号
国际天文学研究团队近日借助巨型射电望远镜阵列,成功探测到了来自数十亿光年之外一个遥远星系的极其微弱的中性氢原子无线电信号。这一探测成果打破了此前同类观测的最远距离纪录,为天文学家直接回溯宇宙早期恒星与星系形成初期的气体燃料储备提供了全新的关键观测窗口。 中性氢(原子氢)是宇宙中含量最丰富的基础元素,也是恒星孕育和星系生长演化不可或缺的核心“燃料”。在射电波段,中性氢原子会释放出波长约为21厘米的特
美国发射罗曼空间望远镜,视场可达哈勃望远镜的100倍
美国东部时间8月30日7时26分(北京时间30日19时26分),搭载罗曼空间望远镜的“猎鹰重型”运载火箭从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空,成功将这台空间望远镜送入预定轨道。 据美国全国广播公司(NBC)报道,罗曼空间望远镜是美国国家航空航天局(NASA)研制的新一代空间望远镜,旨在协助科学家探索暗物质、暗能量、系外行星等。这项任务已耗资约43亿美元。 罗曼空间望远镜以已故NASA首任首席天文
NASA新型空间望远镜将以哈勃般清晰度绘制全天空地图
美国国家航空航天局(NASA)的南希·格雷斯·罗曼空间望远镜即将发射。在保持哈勃空间望远镜级别成像清晰度的同时,拥有大得多的观测视野,从而帮助科学家研究暗能量、暗物质、遥远星系、濒死恒星以及隐藏在其他恒星强光中的行星。 罗曼空间望远镜距离发射仅剩一天。作为继詹姆斯·韦布空间望远镜之后,NASA推出的下一项旗舰级天体物理任务,它将成为首批能够大范围、高效率巡查宇宙的空间望远镜之一。NASA预计,罗曼
太阳系外存在生命的迹象?科学家探测到来自距地球63光年外行星的无线电信号
| 世界新闻 编辑个人资料 关注 退出 获取应用
科学家直接捕捉到系外行星射电信号
宇宙深处,一束微弱无线电波穿过约64光年时空。美国哈佛—史密森天体物理中心的科学家利用位于南非的MeerKAT射电望远镜,观测了β Pictoris行星系统,捕捉到来自其巨行星β Pictoris b的射电信号。 这可能是人类首次明确探测到来自系外行星的射电信号,有助于检验行星内部理论模型。
科学家首次实时观测到单一声音量子的湮灭
国际顶尖物理学研究团队在量子物理领域取得里程碑式突破,首次在实验室内实时且无破坏性地观测到了单个声子(Phonon,即声音能量的最小基本单元)从存在到完全衰减消失的全过程。这一实验成果不仅填补了宏观声波与微观量子力学之间相互转化的观测空白,也为未来量子计算架构与量子传感器的设计提供了全新的实验范式。 在微观物理世界中,光以光子的形式被量子化,而固体材料内部原子集体振动所传递的声音则被量子化为声子。
NASA罗曼太空望远镜升空 探索暗物质暗能量之谜
(卡纳维拉尔角31日综合电)美国太空总署(NASA)耗资43亿美元(令吉)打造的罗曼太空望远镜,今晚由太空探索技术公司SpaceX的“猎鹰重型”火箭送入太空,展开为期5年至10年的宇宙探索任务。 彭博社报道,罗曼太空望远镜当天从佛州卡纳维拉尔角升空,之后将前往距离地球约160万公里的轨道,最快今年12月开始观测天空,首批科学图像预计明年传回。 罗曼望远镜的主要任务之一,是研究暗物质和暗能量,两种神
研究人员将真空环境变成超导工具 量子真空涨落可使超导性能提升5.4%
中国科学技术大学、中国科学院以及上海交通大学、麻省理工学院等机构的研究人员取得一项新的超导研究进展。他们利用一种经过特殊设计的太赫兹“暗腔”,人为增强原本极其微弱的量子真空涨落,并首次在实验中观察到这种真空涨落能够增强超导性能。研究结果显示,在特定条件下,六层厚度的二硒化铌(NbSe₂)器件超导临界温度最高可以提高5.4%,同时临界电流和临界磁场也得到明显增强。 这项研究由中国科学技术大学的曾长淦
科学家首次在超冷气体中观测到“贝特串” 1931年量子预言成为现实
一个诞生于1931年的量子力学预言,在接近一个世纪后终于被科学家成功实现。来自奥地利因斯布鲁克大学、荷兰阿姆斯特丹大学以及德国慕尼黑工业大学的研究团队宣布,他们首次在超冷原子气体中创造并直接观测到被称为“贝特串”(Bethe Strings)的特殊量子结构。这项成果不仅验证了德国物理学家汉斯·贝特近百年前提出的理论预测,也为研究量子多体系统提供了全新的实验平台。 贝特于1931年提出,在某些特殊量
谷歌与 NASA JPL 发布可绘制全球甲烷羽流图的 AI 模型
谷歌研究中心与 NASA JPL 发布了一款深度学习模型,可在 60 米分辨率下绘制全球甲烷羽流图,比人类分析师多发现约 50% 的羽流(多出 23,000 个羽流),其中包括排放量最大的 25 个垃圾填埋场中的 24 个。 欧洲的《甲烷法规》要求建立卫星监测工具和超级排放源预警系统,但它仅覆盖
NASA发射了南希·格雷斯·罗曼太空望远镜,这是一台强大的观测设备,将研究所谓的暗物质并搜寻其他行星。
特朗普政府曾提议取消该项目,该项目以天文学家南希·格雷斯·罗曼命名,但国会后来选择继续为其提供资金。