电荷关键词检索结果

蝴蝶利用静电力授粉

Butterflies use electrostatic force to pollinate

两位生物学家表明,蝴蝶和飞蛾产生的静电荷足以吸引附近花朵的花粉,但它们在此过程中可能会吸引捕食​​者。

一项如此奇怪的物理发现正在改变量子理论

A Physics Discovery So Strange It’s Changing Quantum Theory

麻省理工学院的物理学家惊讶地发现五层石墨烯中的电子可以表现出分数电荷。麻省理工学院物理学家的新理论研究解释了它是如何工作的,表明受限二维空间中的电子相互作用会产生与磁场无关的新量子态。石墨烯的突破性发现麻省理工学院的物理学家在理解电子如何 [...]

电子产品中的内存:科学家创造了类似大脑的晶体管

Memory in electronics: scientists create brain-like transistors

约翰霍普金斯大学的一组研究人员发现了一个令人惊讶的现象,可能会改变电子设备中内存的工作方式。通过修改有机晶体管(电子产品中使用的特殊开关)中的材料,他们创造了一种称为忆阻器的新型设备。这些忆阻器可以记住过去的电荷,类似于人类大脑的记忆方式 […]文章《电子产品中的记忆:科学家创造类似大脑的晶体管》首次出现在 Knowridge Science Report 上。

微型便携式“实验室”使用电力对细菌进行分类

Tiny, portable 'laboratories' sort germs using electricity

病原体具有不同的电荷、形状和大小。测量它们在电场中移动的速度可以帮助研究人员在几分钟内区分样本中的不同物种。

我们可能即将解开电磁学的最大谜团

We may be about to solve the greatest riddle of electromagnetism

物理学家们一直想知道为什么粒子只能带 +1、-2 或任何整数的电荷。现在我们越来越怀疑,事实上,这毕竟不是真的

K0 再生

K0 Regeneration

上周,我上了统计学家亚核物理学课程(是的,帕多瓦统计科学系有这样的课程,自 6 年前成立以来我就一直在教这门课程!),其中我讨论了中性 K 介子系统中的 CP 破坏。在现代物理学最令人惊讶的实验之一中,Cronin 和 Fitch 的团队在 1964 年证明,两种对称运算的组合,即“电荷共轭”C 和“宇称反转”P,在某些情况下可以改变物理系统的性质。阅读更多

2D 石墨烯自旋阀利用范德华磁体接近度实现高效自旋电子学

2D graphene spin valve leverages van der Waals magnet proximity for efficient spintronics

石墨烯,尤其是其最纯净的形式,长期以来一直被认为是开发自旋电子器件的有前途的材料。这些设备利用电子的固有角动量(即自旋,而不是电荷)来传输和处理数据。

科学家们距离创造一种“超重”元素又近了一步,这种元素非常大,它将在元素周期表中增加新的一行

Scientists just got 1 step closer to creating a 'superheavy' element that is so big, it will add a new row to the periodic table

科学家们发现了一种通过向致密原子发射超电荷离子束来制造超重元素的新方法。该团队认为,这种方法可能有助于合成假设的“元素 120”,它将比任何已知元素都重。

研究表明,吸收光的手性分子自组装促进了单线态裂变过程

Chiral molecular self-assemblies that absorb light boost singlet fission process, research demonstrates

在有机分子中,激子是电子(负电荷)和空穴(正电荷)的粒子结合对。它们通过库仑引力结合在一起,可以在分子组装体中移动。单线态裂变 (SF) 是一个激子被放大的过程,一个单线态激子产生两个三线态激子。

量子电池释放的电量可能比储存的电量还多

Quantum batteries could discharge more power than they store

模拟表明,当量子电池与其供电的设备共享量子态时,该设备可以获得比电池中最初存储的更多的电荷

量子电池释放的能量可能比它们储存的能量还多

Quantum batteries could give off more energy than they store

模拟表明,当量子电池与其供电的设备共享量子态时,该设备可以获得比电池中最初存储的更多的电荷

突破性研究终于揭示了摩擦如何产生静电

Groundbreaking Study Finally Reveals How Rubbing Generates Static Electricity

科学家首次解释了摩擦表面如何产生电流。西北大学的研究人员揭开了物体摩擦产生静电这一长期未解之谜。他们发现,滑动物体前后不同的力会产生不同的电荷,从而产生电流。这一见解源于 [...]

弹性视界:5000% 可拉伸锂离子电池背后的科学

Elastic Horizons: The Science Behind 5000% Stretchable Lithium-Ion Batteries

新开发的可拉伸锂离子电池在 70 次循环后仍能保持高效的电荷存储,并可膨胀至 5000%。这项创新满足了日益增长的需求……

破译谜团:高温铜酸盐中超导性的起源

Decoding the Enigma: Origins of Superconductivity in High-Temperature Cuprates

研究人员在高温超导体中发现了应变诱导的长程电荷密度波序,阐明了潜在的机制。超导体是一种能够在没有任何阻力的情况下导电的材料……

对蝎毒中短抗菌肽的批判性评论、其物理化学特性以及开发新药的潜力

A Critical Review of Short Antimicrobial Peptides from Scorpion Venoms, Their Physicochemical Attributes, and Potential for the Development of New Drugs

对蝎毒中短链抗菌肽、其物理化学属性以及开发新药的潜力的批判性评论摘要蝎毒已被证明是极好的抗菌剂来源。然而,尽管其中许多已被功能性地描述,但它们作为药剂仍未得到充分利用,尽管它们具有明显的治疗潜力。在这篇评论中,我们讨论了短链蝎毒抗菌肽 (ssAMP) 的物理化学性质。由于它们通常很短(13-25 个氨基酸)且被酰胺化,它们已证实的抗菌活性通常通过其净电荷、疏水矩或螺旋度等参数来解释。然而,为了全面了解它们的生物活性,考虑目标膜的性质也非常重要。在这里,通过对这些生物分子相关的物理化学、结构和热力学参数进行广泛分析,我们提出了一个合理设计新型抗菌药物的理论框架。通过将这些物理化学特性与金黄色葡萄

用静电分离盐和胡椒

Separate Salt and Pepper with Static Electricity

您知道可以用静电分离盐和胡椒吗?之所以有效,是因为胡椒比盐轻,所以虽然盐和胡椒都会被带静电的物体吸引,但只有较轻的胡椒会跳起来。静电是物体表面电荷的积累。...阅读更多文章《用静电分离盐和胡椒》首先出现在《儿童科学实验》上。

波罗的海舰队海上侦察部队使用FPV无人机摧毁模拟敌人的伪装弹药库

Разведчики морской пехоты БФ уничтожили замаскированные склады с боеприпасами условного противника с помощью FPV-дронов

无人机可以让您使用弹药或无人机上带有电荷的容器来摧毁移动目标以及防空洞和特殊掩体中的人员。

电路

Electrical Circuit

电路是一个为电流(电荷)流动提供路径的环路。这个环路必须是闭合的。换句话说,电流必须能够从正极流向负极,否则就不会流动。电荷由诸如 […]