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国际最新研究:科学家完成迄今最小引力场测量

国际著名学术期刊《自然》最新发表一篇物理学重要研究成果论文称,研究人员利用两个半径1毫米(mm)的小金球完成迄今最小引力场的测量,这或为今后探索基础物理新领域的实验铺平了道路,比如探索暗物质或是量子物理与引力之间的相互作用。 该论文介绍,引力是一种基本力,但人们对引力的理解一直不完整;引力无法被纳入物理学标准模型,它与量子理论似乎也格格不入。测量极小物体间引力的耦合力或能为这种神秘力提供一些见解,比如与牛顿引力理论预测值的偏差。不过,开展这种测试的难度很大,需要控制严格的环境以确保其他来源和引力本身扰动的最小化。 论文通讯作者、奥地利维也纳大学马库斯·阿斯佩尔迈耶(Markus Aspelmeyer)和同事通过设计一个实验,让引力单独表现为两个质量约90毫克(mg)的小金球之间的耦合力。这项严格控制的实验将外部扰动的影响降到了最低。例如,该实验中使用了一个法拉第屏蔽来阻挡静电力,还将其中一个金球与一个真空室相连,将地震和......阅读全文

紫金山天文台研究人员提出木卫二内部结构新观点

  2012年1月,Science China Physics, Mechanics and Astronomy 发表了中科院紫金山天文台季江徽研究员与其博士生晋升提出的关于木卫二内部结构研究的新观点:木卫二具有核、幔和壳分层结构,且其内核可能由铁(Fe)和硫化亚铁(FeS)的混合体组

信使号发现水星内部特殊构造

水星古老的多坑表面因为最近的地质进程而发生了改变。   水星是一颗有许多“最”的行星:最快、最小、最热,以及最密。因此,它可能也是一颗最奇怪的天体。   3月21日,美国宇航局(NASA)信使号(MESSENGER,意为水星表面、空间环境、地球化学和测距)探测器研究团队的科学家,

卫星绘制地球引力变化图:地球外形似土豆

来自GOCE卫星的一幅新大地水准面图,黄色和红色区域引力较大,蓝色区域引力较小。  地球重力场和海洋环流探测卫星绘制了一幅令人吃惊的地图。乍一看,地图展现的天体很像一颗土豆形的小行星,在太空中自由穿梭。实际上,这幅彩色地图呈现的是我们的家园地球,揭示出引力如何随地区不同发生变化。这幅

国家天文台利用哈勃望远镜发现一批全新强引力透镜系统

  近日,在中国科学院战略性先导科技专项B“宇宙结构起源”的支持下,中科院国家天文台博士舒轶平和研究员毛淑德(兼清华大学教授)及其合作者利用哈勃太空望远镜的观测数据,发现了17个全新的星系强引力透镜系统(如图)。这一样本对研究暗物质的本质以及高红移莱曼alpha发射体有着重要意义;这也是中国天文学家

冥王星大气中检测出一氧化碳 含量或远超预期

这是一幅艺术想象图,在冥王星表面可能看到的情景。在其地表可以看到一层凝结的白色固态甲烷。左侧的星球是冥王星最大的卫星查龙,而右侧天空中的亮点则是远处的太阳。  北京时间4月21日消息,据美国太空网报道,在一项持续进行了超过20年的研究中,科学家们发现冥王星的大气向外延伸的高度要远远超

2019年,中国学者发表152篇CNS文章

  截至2019年10月26日,中国学者在Cell,Nature及Science在线发表了152篇文章,小编对于这些文章做了系统的总结:  按杂志来划分:Cell 发表了24篇,Nature 发表了70篇,Science 发表了58篇;  按是否有合作单位划分:其中有68篇文章由独立的一个通讯单位完

6种让机器人实现避障的方法

  在传感器避障领域,采用单一的传感器测量的效果并不理想,在实际应用中往往需要采用其他类型的传感器进行补偿,才能实现对周围环境的探测的最佳效果。当然,这就产生了多传感器信息的融合处理的问题,增大了信息处理的工作量和难度。  那么,除了这种传感器避障方法,还有很多的其他方法融合处理多种传感器信

天文学家眼中的日全食

   进入8月下旬,无数天文爱好者向往的日子即将来临。美国当地时间8月21日,宽度为112公里的日全食带将扫过美国北部的14个州,全食带地区的天空将暂时变得如同有满月的夜晚一般。这是时隔近40年后,日全食再度“光顾”美国本土。  这是让许多人向往的场景。而在天文学家眼里,它不仅仅是一场难得而又壮观的

2019年中国学者发表CNS统计,谁是CNS发表之王?

  物理与材料学领域  【1】2019年12月11日,中科院物理所张余洋、丁洪及高鸿钧共同通讯在Science 在线发表题为“Nearly quantized conductance plateau of vortex zero mode in an iron-based superconducto

日本打造最精准原子钟 可探测地球引力变化

  北京时间4月7日消息,日本专家组成的一个研究小组研制出迄今为止制造的精准度最高的原子钟。这台光晶格钟灵敏度极高,能够探测到地球引力发生的变化,允许科学家测量时间的精度达到令人吃惊的17位数。此外,它也可用于大幅改进GPS跟踪系统,探测最小10厘米的高度差。   日本研究小组表示