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近日,天文学领域传来一项引人瞩目的研究成果:一支科研团队借助詹姆斯韦布空间望远镜搭载的尖端仪器,对一颗距离地球124光年的系外行星展开深度观测。这颗编号为K2-18b的行星位于狮子座方向,其质量约为地球的8.6倍,体积相当于地球的2.6倍。研究团队通过精密光谱分析,在其大气层中捕捉到二甲基硫醚(DMS)与二甲基二硫醚(DMDS)的独特化学信号——这两种含硫化合物在�
陨石来自地外,这种天然神秘的属性,自然引得科学家们去一探究竟。在索马里埃尔阿里镇附近发现并得名ElAli的巨大陨石中,新发现了两种地球上从未见过的矿物质。埃尔阿里陨石的主要部分据说已经被悄悄在市场上出售了,所以可供研究的残留物少之又少。
然后,随着空间的扩张,宇宙冷却了...事实证明,早期宇宙可能充当了一个超级对撞机...膨胀宇宙的行为就像一个宇宙学对撞机,只是能量比任何人类制造的对撞机都要大100亿倍...研究人员指出,分析宇宙对撞机在今天的宇宙内容中的印记,如星系和宇宙微波背景,可能会发现新的亚原子粒子物理学...这项新工作提议通过解码今天观察到的宇宙结构中天体空间分布的详细统计特性来测试轻子发生,这让人想起宇宙膨胀期间的微观物理......
英国朴茨茅斯大学的一篇新研究论文中发表了一项可能证实宇宙中第五种物质状态的实验--并可能改变我们对物理学的认知。物理学家Melvin Vopson博士已经发表的研究结果表明,信息是有质量的,所有的基本粒子,即宇宙最小的已知构建块,都储存着关于它们自己的信息,类似于人类拥有DNA的方式。现在他设计了一个实验--如果证明正确的话--意味着他将发现信息是物质的第五种形式,与固体、液体、气体和等离子体并列。Vopson博士说:“这将是一个‘尤里卡时刻’,因为它将改变我们所知的物理学,并扩大我们对宇宙的理解。但它不会与任何现有的物理
在我们的宇宙中有很多神奇的东西,而黑洞是其中最不为人知的一个。我们并不确定黑洞内部发生了什么,甚至宇宙早期超大质量黑洞的形成也仍在研究中。现在,来自布鲁克海文国家实验室的一组物理学家已经解决了这个问题并提出了一个可能的解决方案以解开这个谜团。另外,暗物质的性质还可能被他们的理论所解决。观测结果显示,超大质量黑洞可能已经在早期宇宙中形成。根据我们目前对黑洞如何形成的理解不会有足够的时间来发生这种情况。无论是吸积还是星系碰撞都不能解释原始的超大质量黑洞。对此,理论物理学家Hooman Davoudiasl、Peter Den
天然气可以作为发电、供暖和交通动力的燃料。它也是制造氢气和氨气的原材料。目前,生物和热能过程是两种广泛接受的天然气生产方法。然而,在这些过程中,天然气产品中的二氧化碳含量高是不可避免的,这不能满足管道天然气的成分要求。由中国科学院大连化学物理研究所路芳教授领导的研究小组提出了一种高效的催化方法,将固体生物质直接转化为低碳的天然气。这项研究最近发表在《自然通讯》上。 研究人员制备了一种具有Ni2Al3合金相的坚固催化剂,实现了各种农林产品向天然气的几乎完全转化。在转化过程中,气体产品的总碳产量在数小时后?
哈佛大学的研究人员观察到一种被预测了50年但以前从未观察到的物质状态。1973年,物理学家菲利普·沃伦·安德森(Philip W. Anderson)提出了一种新的物质状态的理论,该物质状态一直是该领域的一个主要焦点,尤其是在量子计算机的竞赛中。这种奇怪的物质状态被称为量子自旋液体(quantum spin liquid),与名称相反,它与水等日常液体毫无关系。相反,它是关于永远不会冻结的磁体和其中电子的旋转方式。在普通的磁体中,当温度降?
据外媒报道,据科学家估计,暗物质和暗能量约占宇宙引力物质的95%,剩下的5%是重子物质,重子物质是构成恒星、行星和生命的“正常”物质。然而几十年来,几乎有一半的物质也没有被发现。现在,一个由Instituto de Astrofísica de Canarias(IAC)参与的团队使用一种新技术显示,这种“失踪的”重子物质被发现以热的、低密度气体的形式填充着星系之间的空间。同样的技术也提供了一个新工具,这表明星系所经历的引力吸引跟广义相对论?
据外媒报道,在宇宙中一些最小、密度最大的恒星的中心存在着可能以前所未见的奇异相存在的核物质。中子星是大质量恒星核心在一次发光的超新星爆炸中坍塌时形成,科学家们认为中子星所包含的物质的能量大于粒子加速器实验如大型强子对撞机和相对论重离子对撞机所能达到的能量。
据外媒报道,科学家们确信暗物质的存在。然而经过50多年的搜寻,他们仍没有找到这种神秘物质的直接证据。来自特拉华大学(UD)的Swati Singh就是横跨暗物质学界的一小群研究人员之一,他们开始怀疑自己是否在寻找正确的暗物质类型。“如果暗物质比传统粒子物理实验要寻找的轻得多呢?”UD的电子和计算机工程助理教授Singh说道。现在,Singh及一名UD博士生Jack Manley提出了一种新的方法,即通过重新利用现有的桌面传感器技术来寻找可