原子核关键词检索结果

NASA的新罗马太空望远镜任务计划

A planet-worth of gold from magnetar star flares

黄金和其他稀有的宝贵元素来自哪里?天体物理学研究提出了一种新的黄金,铂和其他重元素的来源 - 高度磁化的恒星称为Magnetars释放的耀斑。光元素是原子核中质子数量较小的元素。这些最轻的 - 氢,氦,[…]

使用激光光谱法探索了藤和诺贝氏同位素的核结构

New study explores nuclear structure of fermium and nobelium isotopes using laser spectroscopy

利物浦大学研究的研究人员超重元素,增强了对原子核行为的理解。新研究探索了使用激光光谱法首次出现在科学询问者上。

一个神秘的原子发现可以解锁暗物质的秘密吗?

Could a Mysterious Atomic Discovery Unlock the Secrets of Dark Matter?

物理学家寻找“黑暗力量”意外发现的变形原子核。当顶级研究团队合作时,开创性的发现通常会随之而来。当Physikalisch-Technische Bundesanstalt(PTB)和Heidelberg的Max Planck核物理学研究所(MPIK)与Heidelberg的Max Planck核物理学研究所(MPIK)结合了原子和核物理学与前所未有的精度,使用两种不同的测量技术相结合,就是这种情况。 [...]

中微子有多大?我们终于开始得到答案了

How big is a neutrino? We're finally starting to get an answer

我们对中微子大小的估计范围从小于原子核到几米大,但现在我们开始缩小其真实值

关于用氢气推动我们的经济

On Fueling Our Economy With Hydrogen

Avi Loeb,Medium 氢是宇宙中最丰富的元素。原因很简单。它的原子核是在大爆炸后一秒钟形成的,当时早期的宇宙充满了...

夸克即将改写宇宙定律物理学?

Are Quarks About to Rewrite the Laws of Physics?

粒子物理学家正在深入研究粒子物理学的标准模型,以更好地理解夸克混合,该模型无法准确预测夸克混合。众所周知,构成我们周围所有原子核的夸克会“混合”,这意味着它们偶尔会从一种类型转变为另一种类型。然而,这些夸克的确切频率 [...]

科学家刚刚测量了一个濒临死亡的原子

Scientists Just Measured an Atom on the Brink of Existence

在尖端的稀有同位素束设施中,研究人员精确测量了铝-22 的质量,揭示了“质子滴线”和核力的微妙平衡。他们的发现提供了对原子核在其稳定极限下的行为方式的更深入的理解,并通过观察[...]

科学家将原子粉碎成碎片,揭示隐藏的核形状

Scientists Smash Atoms to Smithereens, Revealing Hidden Nuclear Shapes

科学家利用高能重离子碰撞作为揭示原子核结构复杂细节的有力工具,为各个物理学领域提供具有广泛影响的见解。科学家们开发了一种新技术,利用相对论重离子对撞机 (RHIC) 的高能粒子碰撞,这是美国能源部 (DOE) 科学办公室用户设施 [...]

研究收集了 ¹⁰⁰Sn 双重魔力的有力证据

Study gathers strong evidence of the doubly magic nature of ¹⁰⁰Sn

欧洲核子研究中心最近的实验为原子核的核特性提供了新的见解(即原子的中心区域占其大部分质量)。最近对原子核的研究的一个主要目标是更好地了解锡-100 (100Sn) 的特性,锡-100 是一种稀有同位素,有 50 个质子和 50 个中子。

追踪核裂变的神秘使用超级计算机切割中子

Tracking down nuclear fission's elusive scission neutron with a supercomputer

核裂变(原子核分裂成两个并释放能量)似乎是一个已被充分理解的过程。核裂变于 1939 年首次被发现,此后一直受到深入研究,是现代生活中的不变因素,用于从核医学到发电核反应堆等各个领域。然而,它是一种自然力量,仍有一些未解之谜。

中子寿命问题的可能解决方案

A Possible Solution to the Neutron Lifetime Problem

EurekAlert!中子是物质的基本组成部分之一。只要它们是稳定原子核的一部分,它们就可以在那里停留任意时间。然而,……

科学变得简单:什么是核裂变?

Science Made Simple: What Is Nuclear Fission?

核裂变于 1938 年发现,涉及分裂原子核并释放能量。它是核电站发电所必需的,并通过放射性衰变自然发生。核裂变是原子核分裂成两个或多个较小原子核以及其他粒子的过程。这些粒子可以包括中子、阿尔法粒子 [...]

75 年前,物理学家发现了稳定原子中质子和中子的“神奇数字”

75 Years Ago, Physicists Discovered 'Magic Numbers' of Protons and Neutrons in Stable Atoms

“魔法”这个词在科学背景下并不常用。但在 20 世纪 30 年代初,科学家发现某些原子核比其他原子核更稳定。”

突破有望开启超精确核钟的新时代

Breakthrough promises new era of ultraprecise nuclear clocks

基于原子核能量跃迁的计时器可能稳定、便携,并且能够探测新物理学

滑溜溜的粉碎后:致密核物质有多粘?

Slippery When Smashed: How Sticky Is Dense Nuclear Matter?

重原子核碰撞的高级模拟表明,夸克胶子等离子体的粘度随净重子密度的增加而增加。这项研究对于理解...

核聚变能源的潜在弊端

The Potential Downsides of Fusion Power

Sophie Cogan,对话 利用核聚变的能量——原子核的结合,位于……

原子简史

A Brief History of the Atom

原子是构成宇宙中一切的微小物质粒子。您看到的一切都是由原子组成的。科学家花了很多年试图了解原子的结构,在此过程中有几种模型和理论被推翻或改进。今天我们知道原子由原子核组成……阅读更多帖子原子简史首先出现在儿童科学实验中。

什么是元素周期表?

What is the Periodic Table?

元素周期表是一张包含我们今天所知的所有元素的表格。元素按原子序数(原子核中的质子数)的顺序排列。元素周期表是一种列出和组织元素的方式。元素周期表的行称为周期,列称为...阅读更多文章“什么是元素周期表?”首先出现在“儿童科学实验”中。