有没有人知道什么是上帝粒子 天使粒子子

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什么什么费米子
名字太拐了,记不住丫
国内的这些科技报道者,还是一如既往的见得风就是雨,姿势水平不敢恭维。
一种反粒子就是它本身的假想粒子
你可以理解为,比上帝粒子厉害多了。类似于造物主一般的存在
不知道,应该是各种属性达到理想状态,能解决目前某项或多项瓶颈且没有什么负面影响的存在吧。我实在编不下去了
物质最基本的构成粒子是,绝对微子,刚找到天使粒子,还远远没达到物质的本质
步进电机转向、速度和旋转角度的控制,实现更复杂、精密的线性运动控制要求
哦莫西罗一
焦点1  马约拉纳费米子有没有被找到?   答案:没有!只是证明了具有马约拉纳费米子激发的输运态,并且世界上首次实现其粒子的量子化,是世界上首次实验证明这种粒子存在的最有力证据。   文章的第一作者、加州大学洛杉矶分校(UCLA)的何庆林是这样解释这次研究的:“本次研究是利用了反常量子霍尔绝缘体与超导体的耦合机制而形成一种新的拓扑量子态,称为拓扑超导体。UCLA团队利用分子束外延技术,制备了只有6纳米厚的反常量子霍尔绝缘体薄膜,然后在表层沉积超导体后将样品冷却至接近绝对零度,通过外加电场和磁场的调控,测试样品的量子电导,来证明了具有马约拉纳费米子激发的输运态,并且世界上首次实现其粒子的量子化,因此此工作是世界上首次实验证明这种粒子存在的最有力证据。”   何庆林的解释充满了各种专业名词,但抛开复杂的理论与技术来看,其意思就是“本项研究的重点就是实验中观测到了马约拉纳费米子模存在的证据,同时又极大程度上排除了其他因素的影响,成为马约拉纳准费米子存在的有力证据”。也就是说,这项研究提供了证据证明“马约拉纳费米子是存在的”,但是至今仍未能发现它。  焦点2  “天使粒子”究竟是什么?   答案:并不是真正的粒子,更不是所谓的基本粒子,而是“准粒子”,是作为固态系统中简化多体问题的手段之一而引入的数学模型。   实际上,此次宣布发现的“马约拉纳费米子”并不是真正的粒子,更不是所谓的基本粒子,而是“准粒子”,是作为固态系统中简化多体问题的手段之一而引入的数学模型。例如,常见的准粒子的例子还包括,为了描述固态系统中原子震动的传播而引入的“声子”。   文章的共同第一作者、加州大学洛杉矶分校的潘磊表示:“马约拉纳费米子本来是一个高能物理概念,是一种有质量的基本粒子,很多人认为中微子就是马约拉纳费米子。这里要说明,现在所有的发现,都不是真正看到了马约拉纳费米子,而是发现了‘符合马约拉纳费米子性质的激发态’。”   中山大学天文与空间科学研究院院长李淼对此评价说,这个发现不是基本粒子,而是在极低温条件之下以及二维材料的边界上造成的某种量子态,这个态满足中性粒子的要求,即其反态就是自身。鉴于这种量子态需要极端条件,距离应用还比较远,如果我用一句大白话来解释,就是“凝聚态物理还没有攻陷粒子物理”。  焦点3  马约拉纳费米子藏在哪里?   答案:不知道,可能在中微子里。   截至目前,又出现了两个对立的概念,即粒子与准粒子、粒子物理与凝聚态物理。这组关系才是理解这项科研成果的关键所在。   根据物理学定义,粒子指能够以自由状态存在的最小物质组成部分,现在已经发现的粒子达到400多种。按照粒子与各种相互作用的不同关系,将粒子分为三类,媒介子、轻子、强子。按照粒子物理学标准模型认为,基本粒子有费米子和玻色子两大类,费米子构成物质并通过交换玻色子发生相互作用。依据超对称性原理,所有的费米子都存在反粒子,比如正电子就是电子的反粒子。   1928年,物理学家保罗·迪拉克做出了一个预测:宇宙中的每个基本粒子都有一个与其对应的反粒子——电荷相反的“双胞胎”。当粒子与反粒子相遇时,它们会湮灭,同时释放出一股能量。果然,几年后第一个反物质——电子的反粒子被发现。但在1937年,另一位物理学家埃托里·马约拉纳指出了一个反转:他预测,在一类被称为“费米子”的粒子(包括了质子、中子、电子、中微子和夸克)中,应该有一些粒子,自己就是自己的反粒子。但马约拉纳费米子被预言之后,截至该项研究成果发布,粒子物理学中的马约拉纳费米子在过去的80年间了无踪迹。   马约拉纳的预言只针对不带电荷的费米子,比如中子和中微子。科学家们已经找到了中子的反粒子;至于中微子,有很好的理由认为它的反粒子可能就是它本身。目前有4个实验正试图验证这一论断——比如新墨西哥州的浓缩氙观测站的最新升级版EXO—200。不过这些实验难度太大,可能在未来十年内都难以得到结论。  焦点4  “准马约拉纳费米子”又是什么?   答案:符合马约拉纳费米子性质的激发态。   日,欧洲核子研究组织公开确认:探测到的新粒子是希格斯玻色子,而发现的手段是在大型对撞机中。而这次发现的“马约拉纳费米子”,并不是在对撞机或者其它粒子物理的探测设备中被发现。   记者了解到,大约10年前,科学家们意识到马约拉纳费米子还可能在材料物理的实验中制造出来,于是,一场找到这种粒子的“竞赛”在学界拉开了帷幕。他们寻找的,其实是“准粒子”。所谓准粒子是复杂系统的一种物理现象,它虽然不是“真”的粒子,但是其行为就像是一个粒子。在超导材料中,许多电子的集合行为,就能产生出准粒子。   实际上,对于马约拉纳费米子的寻找已经从纯粹的粒子物理的方式转变为凝聚态物理的方式。中科院物理研究所研究员戴希表示,当代凝聚态物理中涉及的这些所谓“新粒子”,无论是外尔费米子还是马约拉纳费米子,都是在“准粒子”或“元激发”意义上讲的。   凝聚态物理学家认为,调控固体材料中大量电子的集体运动模型,可以获得“准马约拉纳费米子”。在2010年至2015年间,张首晟团队连续发表了多篇论文,阐述了利用磁场调控由量子反常霍尔效应薄膜和超导薄膜构成的混合器件中的电子集体运动模式,通过是否存在半整数量子化电导平台来判定这种准粒子的存在。   过去的5年中,科学家们用这凝聚态物理的研究手段取得了一定成果。曾有研究者表示,在研究超导纳米线材的试验中观测到了很可能是马约拉纳费米子的痕迹。日,上海交通大学贾金锋科研团队宣布,通过一种由拓扑绝缘体材料和超导体材料复合而成的特殊人工薄膜,已在实验室里成功捕捉到了马约拉纳费米子。   但在之前的实验中,这些准粒子都是被“束缚”的——它们被困在特定的位置,而不会在时空中传播;而且人们也很难确认这些痕迹是不是也有其他效应的作用。斯坦福大学的报道新闻稿将之形容为“如同犯罪现场还在冒烟的枪”。  名词解释  粒子   粒子指能够以自由状态存在的最小物质组成部分,现在已经发现的粒子达到400多种。而按照粒子物理学标准模型认为,基本粒子有费米子和玻色子两大类,费米子构成物质并通过交换玻色子发生相互作用。  粒子物理   研究比原子核更深层次的微观世界中物质的结构、性质,和在很高能量下这些物质相互转化及其产生原因和规律的物理学分支,又称高能物理学。量子力学、爱因斯坦的相对论等均属于粒子物理学的范畴。   粒子物理所取得的丰硕成果已经在宇宙演化的研究中起着重要的作用,例如以对撞机、粒子加速器、粒子探测器等为主要的探测手段。  粒子与准粒子的关系   粒子和准粒子的关系就像球员和球队的关系:一支足球队中每个球员可以看作是传统意义上的粒子,球员之间相互配合可以看作是粒子之间的非常复杂的相互作用,虽然每个球员都有自己的特点,但整体上球队却会表现出来一个统一的风格。  凝聚态物理   凝聚态物理学是从微观角度出发,研究由大量粒子(原子、分子、离子、电子)组成的凝聚态的结构、动力学过程及其与宏观物理性质之间的联系的一门学科。凝聚态物理是以固体物理为基础的外向延拓,以万物皆成于原子为宗旨,以量子力学为基础研究各种凝聚态。比如我们所熟知的超导即属于此范畴。   凝聚态物理学有力地促进了诸如化学、物理、生物物理和地球物理等交叉学科的发展。与生产实践密切联系是它的另一重要特点。  准粒子   准粒子是凝聚态物理中一个重要概念,它是描述某种体系中大量粒子集体行为的一种方法,也就是说把传统意义上的某种粒子的集体行为的某些表现,看作是一个粒子的行为,即准粒子。  “天使粒子”的是怎么被发现的?   1 研究团队将两种量子材料——一种超导体和一种磁拓扑绝缘体的薄膜堆叠在一起,其中,上层薄膜是一种超导体,底层则是一种拓扑绝缘体。   2 整个仪器放在低温真空室里,让电流从中通过,由于底层是一种拓扑绝缘体,因此电流只会在其表面或边缘传导,而不经过其内部。它们在一起形成了一种超导—拓扑绝缘体,电子毫无阻力地沿着材料表面的两个边缘流动,如同高速公路上飞驰的汽车。   3 研究人员在薄膜堆上扫过一块磁铁,通过添加少量的磁性材料来调整拓扑绝缘体,使电子沿着表面两边的电子沿着相反的方向流动。   4 电子流动方向的变化并不连续,而是一步步地突然发生,就像在楼梯上的一级级台阶一样。在这个循环中的某些时刻,马约拉纳费米子的证据就出现了。它们成对地从超导层里诞生,像电子一样沿拓扑绝缘体的边缘流动
在物理学领域,构成物质的最小、最基本的单位被称为“基本粒子”。它们是在不改变物质属性前提下的最小体积物质,也是组成各种各样物体的基础。基本粒子又分为两种:费米子和玻色子,分别以美国物理学家费米和印度物理学家玻色的名字命名。东方西方哲学家都认为,人类似乎生活在一个充满正反对立的世界:有正数必有负数,有存款必有负债,有阴必有阳,有善必有恶,有天使必有恶魔。 1928年,伟大的理论物理学家狄拉克(Dirac)作出惊人的预言:宇宙中每一个基本费米粒子必然有相对应的反粒子。根据爱因斯坦E = mc2的质能公式,当一个费米子遇上它的反粒子,它们会相互湮灭,从而使两个粒子的质量消失并转化为能量。从此以后,宇宙中有粒子必有其反粒子被认为是绝对真理。然而,会不会存在一类没有反粒子的粒子,或者说正反同体的粒子?1937年,意大利理论物理学家埃托雷·马约拉那(Ettore Majorana)在他的论文中猜测有这样神奇的粒子存在,即我们今天所称的马约拉那费米子。不幸的是,他本人做出这一猜测后在一次乘船旅行中神秘失踪。自此以后,寻找这一神奇粒子成为了物理学家门梦寐以求的探索目标。科学家们认为,在粒子物理中,标准模型范畴之外的中微子可能是马约拉那费米子。而要验证这一猜想,需要进行无中微子的beta双衰变实验。可惜的是,这项实验所要求的精度在今后的10年到20年以内都难以达到。
宇宙无限大,物质无限小
玩吧,早晚把寄几的地球玩成炸弹
有正就有反
大概就是杨永信粒子的意思
美美的完美的
百度:::张首晟指出,从基本科学发现到技术应用需要多年时间,天使粒子的发现意味着量子计算已成为可能。量子世界本质上是平行的,一个量子粒子能够同时穿过两个狭缝。量子计算机能够进行高度并行的计算,远比经典计算机有效。
有人问啥是天使粒子啊,不明白啊!乖乖的,别害怕,我举个例子你就懂了。比如这个世界总是处于一种对立中,有正就有反,有男就有女,就是在这种对立中,人们总是纠缠不清,非常耗时,假如一切都是你自己本有,那么你还需要时间软磨硬泡吗?比如你自己就是男你自己就是女,最爱的人就是你自己,无需外求,那么你还需要时间苦苦追寻吗?因此时间在你面前就是0。一切从此不需要时间!这就是伟大的量子计算!量子计算是怎么回事呢?比如一个巨大的天文数字,问能拆成多少两个数字的乘积?如果用传统的思维,那得用穷举法一个个数字去整除去尝试,包括现在的电脑都是这样的,这得耗费多少时间?但是在量子计算里,一下子就全出来了,根本不需要时间!这是何等的效率!简直奇妙无比!天使粒子的发现是物理学的重大突破,具有划时代的历史意义!天使粒子首先由大科学家杨振宁教授的得意弟子张首晟领导的美国斯坦福大学团队在理论上精准预测,找到了铁证如山的证据,获诺贝尔奖已是众望所归!其他的三个团队,包括上海科技大等都是实验团队,也就是用实验精确验证张首晟理论的团队,他们也都同样做出了不可磨灭的贡献!这四个团队都是华人领导!
天使粒子,就是专门给天使吃的栗子。
天使粒子,就是曾经推导的一种自身没有反粒子的粒子。。。粒子里的人妖
一种基本粒子理论,从开始依据的正反两类设置引力和斥力,正反组合和引力斥力正反组合刚好八类善恶宇宙。再把引力和斥力设置为现实世界的弹性粒子和粘性粒子,大致是四大善恶宇宙。再把基本粒子设置为一半弹性一半粘性的基本粒子,结果半弹性半粘性的基本粒子既能正反组合,又能叠加组合成为太阳系四大元素,但好像就一个善恶同体宇宙。kankan这些是什么基本粒子?
再看看这是什么宇宙模型?978305《终极天堂梦》的终极的一种基本粒子理论证明,有恶为主的人类宇宙,是正反引力同种斥力。有反人类的善为主的反人类宇宙,是正反斥力同种引力。还有类似纯善的类平行宇宙,是正反斥力和同种斥力。还有类似纯恶的类统一宇宙,是正反引力和同种引力。还有无善无恶的天然宇宙,是无引力无斥力。还有和平宇宙是无引力有斥力的只善无恶,还有战争宇宙是有引力无斥力的只恶无善。
就是那种。。。飞来飞去的。。。发出圣光的粒子
~~13楼够看了,过!
马约拉纳费米子,属于太极,阴阳结合体
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天使粒子:我们发现了一个完美的世界,那里只有天使,没有魔鬼。
命运的坚强和脆弱百家号物理学中有一份表单,囊括了那些人类梦寐以求的神秘粒子,其中就有希格斯波色字,也就是最近在欧洲粒子加速器中被发现的“上帝粒子”,表单中还有引力子、磁单极、暗物质和Majorana费米子,相较其他粒子而言,Majorana费米子或许更加神秘。  我们似乎生活在一个充满正反对立的世界:有正数必有负数,有存款必有负债,有阴必有阳,有善必有恶,有天使必有恶魔。 1928年,伟大的理论物理学家狄拉克作出惊人的预言:宇宙中每一个基本粒子必然有相对应的反粒子。几年之后,正电子果然在宇宙射线中被发现,验证了有史以来最伟大的理论预言之一。目前,正电子被广泛应用到人类生活之中,医学影像技术PET (Positron Emission Tomography, 正电子发射断层扫描) 就是其中之一,现在已经用于早期老年痴呆症的检测。  当一个粒子遇上它的反粒子时,根据爱因斯坦E=mc2的质能公式,它们会相互湮灭从而将所有质量释放出成能量。Dan Brown的小说及其电影《天使与魔鬼》就描述过这样的正反粒子湮灭爆炸的场景,张首晟十分喜欢这本小说,也是“天使粒子”命名的灵感来源。  从此以后,宇宙中有粒子必有其反粒子被认为是永恒不变的真理。但是会不会有这样一类没有反粒子的粒子,或者说它们自身就是自己的反粒子?1937年,也就是整整八十年前,伟大而神秘的意大利理论物理学家Ettore Majorana 猜测有这样神奇粒子的存在,这也就是我们今天所称的Majorana费米子,而Majorana本人在文章泄露天机之后不久就失踪而从此销声匿迹了,这位传奇的意大利理论物理学家一生只写过10篇文章。  从那开始,寻找这一神奇粒子也就成了物理学中许多领域研究工作的崇高目标。粒子物理中,标准模型范畴之外的中微子可能是Majorana费米子;这一猜测有可能被无中微子的beta双衰变实验所验证。可惜的是,这项实验所要求的精度在今后的10年到20年以内都难以达到。凝聚态物理中,Majorana费米子有可能作为某些新奇量子基态上的准粒子或元激发而存在。  年期间,张首晟与其团队连续发表三篇论文,精准预言了在哪里能够找到Majorana费米子,继而指出哪些实验信号能够作为铁证如山的证据。他们预言手性Majorana费米子存在于一种由量子反常霍尔效应薄膜和普通超导体薄膜组成的混合器件中。在以往的量子反常霍尔效应实验中,随着调节外磁场,反常量子霍尔效应薄膜呈现出量子平台,对应着1,0,-1倍基本电阻单位e2/h。当把普通超导体置于反常量子霍尔效应薄膜之上时,临近效应使之能够实现手性Majorana 费米子,相应的实验中会多出全新的量子平台,对应?倍基本电阻单位e2/h。这半个基本电阻来源于Majorana费米子没有反粒子,所以某种意义上它可以视为半个传统粒子。所以,这多出来的半整数量子平台就提供了有力的证据,证明在时空中传播的手性Majorana费米子的存在。  根据这一理论预言,来自UCLA(由何庆林、王康隆教授领导)和UC Irvine(由夏晶教授领导)的两个实验团队与Stanford大学张首晟教授的理论团队紧密合作,最终在所提出的器件中实验上发现了手性Majorana费米子。他们在GaAs(111)衬底上制备了反常量子霍尔效应薄膜(Cr0.12Bi0.26Sb0.62)2Te3,并将Nb普通超导层覆盖其上。调节外磁场时,在通常的整数量子平台之外,他们令人信服的探测到了张首晟团队预言的半整数量子平台。随后的强磁场实验与三端电阻测量进而有力的排除了其他可能的实验噪声与假象。  手性Majorana费米子的发现为持续了整整80年对这一神秘粒子的搜索画上了圆满的句号。类比Dan Brown描述正反粒子湮灭爆炸的小说《天使与魔鬼》,张首晟提出这一新发现的手性Majorana费米子应该称为天使粒子:我们发现了一个完美的世界,那里只有天使,没有魔鬼。本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。命运的坚强和脆弱百家号最近更新:简介:翻看尘封的诗句,竟被自己的柔情震撼。相关文章科普:发现的天使粒子到底是什么物质 它的科研价值你知道多少?科普:发现的天使粒子到底是什么物质 它的科研价值你知道多少?布鲁说事百家号最近来自我国的科学家有了重大发现,即“天使粒子”。“天使粒子”指的是马约拉那费米子,而在物理领域物质的基本粒子分为费米子和玻色子两大类。过去科学家以为这两种基本粒子都有自己的反粒子,比如质子的反粒子就是反质子,正常的粒子与它们的反粒子相遇会发生湮灭并放出能量。在1937年,意大利物理学家马约拉那提出费米子中可能存在一种异类,它的反粒子就是自身。在过去的80年里科学家始终没有找到该粒子的存在,直到今天。对于“天使粒子”的发现意义就有相关人士举例:世界上最快的超级计算机100年的计算量,量子计算机0.01秒就可以完成!传统计算机的计算方式是串行运算,一个算完再算下一个,量子计算机则是并行运算,故而速度更快。目前用于量子计算的粒子量子状态不稳定,但马约拉那费米子的反粒子就是它本身,状态非常稳定,可以说是制造量子计算机的不二之选!本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。布鲁说事百家号最近更新:简介:分享每天新鲜事,解说当前最新事件作者最新文章相关文章登录人民网通行证 &&&
华人科学家宣布发现“天使粒子”
日14:10&&来源:
美国斯坦福大学华人科学家张首晟等人20日在美国《科学》杂志上报告说,他们首次发现了马约拉纳费米子存在的证据。这一重大发现解决了困扰量子物理学80年的难题,对量子计算也具有重要意义。
正负、阴阳、善恶……这个世界仿佛充满正反对立。英国物理学家保罗?狄拉克1928年预言,每一个基本粒子都有对应的反粒子。几年后,科学家在宇宙射线中发现了电子的反粒子正电子,验证了这一预言。1937年,意大利物理学家埃托雷?马约拉纳预言,自然界中可能存在一类特殊的粒子,它们的反粒子就是自身,这种正反同体的粒子被称为马约拉纳费米子。
不过,马约拉纳费米子存在的证据一直未被发现,它和中微子、希格斯―玻色子等一起,成为理论早有预言但长期无法验证的粒子。如今,张首晟团队终于找到了它存在的证据。
张首晟把他们发现的马约拉纳费米子称为“天使粒子”。根据爱因斯坦的质能转换公式,当一个粒子遇上其反粒子就会发生湮灭,并释放能量。美国惊悚片《天使与魔鬼》提到正反粒子湮灭爆炸的场景,将粒子与反粒子比喻天使与魔鬼。“而在我们发现的马约拉纳费米子的世界里,只有天使,没有魔鬼。”张首晟对新华社记者说。
在寻找“天使粒子”的过程中,张首晟领导的理论团队预言了通过怎样的实验平台能够找到马约拉纳费米子,哪些实验信号能够作为证据;加利福尼亚大学洛杉矶分校的何庆林、王康隆以及欧文分校的夏晶领导的实验团队与理论团队密切合作,在实验中发现了被称为手性马约拉纳费米子的一类最基本马约拉纳费米子。中国的复旦大学和上海科技大学对实验也有贡献。
按照理论团队预言,研究人员搭建了一个将普通超导体薄膜置于量子反常霍尔效应薄膜(即磁性拓扑绝缘体)之上的混合器件。施加低强度外磁场后,研究人员测量到了半整数量子平台,这成为手性马约拉纳费米子存在的实验证据。
张首晟解释说,在以往的量子反常霍尔效应实验中,随着调节外磁场,会出现整数量子平台。这是通常的粒子行为。马约拉纳费米子没有反粒子,相当于半个传统粒子,因此当把普通超导体置于量子反常霍尔效应薄膜之上时,在通常的整数量子平台之外,会新出现半整数量子平台。
他说,发现马约拉纳费米子存在,对于建造稳定的量子计算机具有重要意义。
量子计算机能够进行高度并行的量子计算,效率远超经典计算机,但环境噪声是研发量子计算机的一大障碍。一个量子比特(量子计算的基本单位)的信息很难稳定存储,微弱的环境噪声就会破坏其量子特性。
由于马约拉纳费米子相当于半个传统粒子,一个量子比特可以拆成两个费米子,这就提供了一个绝妙的可能性:一个量子比特的信息能够储存在两个相距遥远的马约拉纳费米子上。这样,传统的噪声极难同时以同样的方式影响这两个马约拉纳费米子,也就很难同时毁灭它们所存储的量子信息。(记者 马丹)
(责编:陈月柳&(实习生)、杨牧)
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