粒子关键词检索结果

哈勃的“黑暗星系”刚刚杀死了修正重力吗?

Did Hubble's 'Dark Galaxy' Just Kill Modified Gravity?

伊森·西格尔 (Ethan Siegel),大思考 我们宇宙中最令人费解的方面之一是我们的宇宙显然需要一种新的质量形式,这种质量不是由我们...的任何粒子组成的。

销售量子纠缠的公司内部

Inside the company selling quantum entanglement

由于 Qunnect 公司花了十年时间致力于构建不可破解的量子互联网,纽约市地下的电缆中充满了纠缠的量子光粒子

科学家发现关键蛋白质如何在我们的细胞中打开小孔

Scientists discover how a key protein opens tiny holes in our cells

在人体内,无数的微观过程维持着我们的生命和机能。流体移动、气体交换、带电粒子进出细胞以保持平衡。这些过程中最重要的过程之一涉及氯离子,它有助于控制体内的电活动。东北大学研究人员的一项新研究[…]科学家发现关键蛋白质如何在我们的细胞中打开小孔的帖子首先出现在 Knowridge Science Report 上。

大爆炸最终也是最困难的预测:得到证实

The Big Bang’s final and most difficult prediction: confirmed

在非常年轻的宇宙中达到的高温下,只要有足够的能量,不仅可以自发地产生粒子和光子,而且还可以自发地产生反粒子和不稳定粒子,从而形成原始粒子和反粒子汤。然而,即使在这些条件下,也只能出现一些特定的状态或粒子,并且当几秒钟过去时,宇宙比最初阶段要大得多。当宇宙开始膨胀时,宇宙的密度、温度和膨胀率也都迅速下降。 (图片来源:布鲁克海文国家实验室)在我们形成恒星、原子、元素,甚至消除反物质之前,大爆炸就产生了中微子。我们终于找到了它们。自从近一百年前首次提出大爆炸的想法以来,它一直吸引着人类的想象力。由于宇宙今天正在膨胀(正如自 20 年代以来的观测所表明的那样),那么我们可以越来越早地推断到宇宙更小、

韦伯绘制天王星高层大气图并发现磁力惊喜

Webb Maps Uranus’ Upper Atmosphere and Finds a Magnetic Surprise

韦伯刚刚以 3D 方式展示了天王星的高层大气,暴露了狂野的极光和一颗仍在冷却的行星。天文学家制作了第一张详细的地图,显示了天王星的高层大气如何从下到上分层。国际团队跟踪了温度和带电粒子如何随高度变化,提供了更清晰的状况图 [...]

闪光可以立即构建和消除晶体

A Flash of Light Can Build and Erase Crystals Instantly

纽约大学的科学家发现了一种利用光作为遥控器来构建和重塑晶体的方法。纽约大学的研究人员开发了一种利用光精确引导微观粒子如何组装成晶体的方法。该研究结果今天(2 月 24 日)发表在 Cell Press 杂志 Chem 上,描述了一个简单的 [...]

黑洞刚刚爆炸了吗?物理学家说它可以解释一切

Did a Black Hole Just Explode? Physicists Say It Might Explain Everything

科学家表示,曾经被认为不可能的超强中微子可以通过涉及所谓“暗电荷”的奇异黑洞模型来解释。 2023 年,一颗中微子撞击地球,携带的能量比观测到的任何粒子都要多。这一发现震惊了物理学家。测量到的粒子能量大约是最强大碰撞的 100,000 倍 [...]

微塑料在你体内有什么作用?科学家终于揭示真相

What Microplastics Do Inside Your Body? Scientists Finally Reveal the Truth

微塑料是微小的塑料碎片,通过食物、水甚至我们呼吸的空气进入我们的身体。一旦进入体内,它们就会驻留在肺、肝、脑和生殖系统等器官中。这些颗粒可能引发炎症、破坏免疫反应并干扰激素调节。一些研究表明与心血管压力和神经毒性有关,尽管研究仍在不断发展。虽然对健康的全面影响尚未确定,但科学家们一致认为,微塑料不会简单地穿过我们——它们会积聚并与我们的生物体相互作用,从而引起人们对长期健康的担忧。科学家现在已经使微塑料发光,使研究人员能够实时追踪这些微小颗粒在人体内如何移动、变化和分解。微塑料进入人体并可能影响器官、细胞和整体健康。微塑料在你体内有什么作用?最新科学发现的解释微塑料和纳米塑料已经悄然渗透到我们

物理学家让电子像水一样流动

Physicists Make Electrons Flow Like Water

Charlie Wood,Quanta 杂志 如果您被要求描绘电子如何移动,您可能会想象一股粒子流沿着电线冲下,就像水冲过...

英国政府提议将天文学和物理研究预算削减 30%:“这是相当灾难性的”

UK government proposes 30% budget cut to astronomy and physics research: 'It's pretty disastrous'

英国政府将削减 30% 对天文学、粒子和核物理的资助,此举被认为对该领域来说是灾难性的,并可能影响一代研究人员。

物理学家警告英国科学削减将产生“灾难性”影响

Physicists warn of 'catastrophic' impact from UK science cuts

英国科学经费削减预计将对物理研究造成“毁灭性打击”,影响欧洲核子研究中心粒子探测实验等国际项目

物理学家首次通过将超流体转变为超固体并返回超固体来突破量子边界

Physicists push quantum boundaries by turning a superfluid into a supersolid — and back — for the first time

物理学家首次看到激子(一种准粒子)经历从超流体到超固体的可逆相变,为研究物质的极端状态打开了新的大门。

科学家正在建造探测器来揭示看不见的宇宙

Scientists Are Building Detectors to Reveal the Invisible Universe

宇宙的大部分是由暗物质和暗能量组成的,但科学家仍然不知道其中任何一个是什么。新的超灵敏探测器正在建造中,以发现极其罕见的粒子相互作用,最终揭示它们的本质。科学家在理解宇宙方面取得了显着进展,但其中大部分仍无法解释。关于 [...]

复杂与智能系统,第 12 卷,第 1 期,2026 年 1 月

Complex & Intelligent Systems, Volume 12, Issue 1, January 2026

1) STRNet: 用于遥感语义分割的交互式融合双分支协同网络作者: 翟敏君, 陈东华, 郭兴2) 利用空间关系注意和网格解码器增强图像描述作者: 邓鑫, 朱一环, 徐宏华3) 约束多目标优化的自适应任务转换框架辅助进化多任务处理作者: 孙贤鹏, 晓川高,党潜龙4) 迈向安全高效的盾构隧道掘进:基于反事实强化学习的多子系统协同优化作者:卢静,胡敏,周文波5) GDA-RoadSeg:一种改进的具有门控深度注意力特征融合的道路分割网络作者:倪建军,马文普,Simon X. Yang6) 一种用于鲁棒和泛化ABSA的熵正则化反事实框架作者:邓干,杨海通,严友成7)基于Q学习增强粒子群算法的碳绿证

人工智能改变物理学的未来

AI Transforming the Future of Physics

为什么重要:人工智能改变物理学的未来探索人工智能如何加速粒子和量子研究的发现。

IEEE 进化计算汇刊,第 30 卷,第 1 期,2025 年 2 月

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Volume 30, Issue 1, February 2025

1) 一种基于分解的进化算法,具有聚类和层次估计的多目标模糊柔性车间调度作者:X. 张,S. 刘,Z. 赵,S. Yang 页数:2 - 152) 利用可解释的人工智能增强最后一英里路由的遗传算法作者:Y. Kim, R. Khir, S. Lee 页数: 16 - 303) 学习预选:分类中多目标特征选择的基于过滤器的性能预测器作者:R. Jiao、B. Xu、M. Zhu 页数:31 - 454) 缓解进化多任务中负迁移的最优线性交叉作者:Z. Liu、J. Yuan、H. Zhang、T. Zeng、Z. Zhu 页数:46 - 605) 动态灵活调度中深度强化学习的利基遗传编程作者:M

奇怪的温度规则在量子领域变得更加奇怪

The weird rules of temperature get even stranger in the quantum realm

单个粒子可以有温度吗?以我们对温度的标准理解来看,这似乎是不可能的,但专栏作家 Jacklin Kwan 发现,在量子领域并没有完全排除这种情况

物理学家将数千个原子推向“薛定谔猫”状态——使量子世界比以往任何时候都更接近现实

Physicists push thousands of atoms to a 'Schrödinger's cat' state — bringing the quantum world closer to reality than ever before

研究人员证明,由 7,000 个钠原子组成的纳米粒子可以充当波,创造创纪录的叠加。