科研人员从实验数据中提取质子质量半径

中国科学院近代物理研究所科研人员近日从实验数据中提取出质子质量半径值,相关研究成果以快报形式发表在Physical Review D上。 人们对物质结构的理解已深入到核子(质子和中子的统称)的内部:夸克和胶子。质子的半径比原子小十万倍左右,夸克和胶子的尺度比质子小几个量级。从理论和实验上理解质子质量问题是高能核物理领域的热点课题。质子的性质包括电磁性质和引力性质等。其中,质子的电荷半径属于电磁性质,已被精确测量;质子的质量结构和质量半径属于引力性质。然而,由于夸克和胶子之间的相互作用复杂,直接测量较为困难,科学家们对于质子质量结构和质量半径的了解还十分有限。 中科院近代物理所研究员陈旭荣团队利用光生和电生过程的omega、phi和J/psi矢量介子在阈值附近产生的实验数据,基于双胶子交换模型,对数据进行分析,从标量引力形状因子提取出质子质量半径的值为0.67±0.03飞米。根据粒子物理国际合作组织“粒子数据组(Parti......阅读全文

科研人员从实验数据中提取质子质量半径

  中国科学院近代物理研究所科研人员近日从实验数据中提取出质子质量半径值,相关研究成果以快报形式发表在Physical Review D上。  人们对物质结构的理解已深入到核子(质子和中子的统称)的内部:夸克和胶子。质子的半径比原子小十万倍左右,夸克和胶子的尺度比质子小几个量级。从理论和实验上理解质

迄今最精确质子电荷半径测出

  氢是宇宙中最常见、最基础的元素,但其质子电荷半径大小仍是未解之谜。德国科学家在最新一期《科学》杂志撰文指出,他们利用高精度频梳技术,在高分辨率氢光谱中激发氢原子,首次将量子动力学的测试精确到小数点后13位,在此过程中测得质子电荷半径为0.8482(38)飞米(1飞米为10-15米),精度是此前所

《自然》:质子半径可能比以前认为的要小4%

  据美国物理学家组织网7月8日(北京时间)报道,科学家在最新出版的《自然》(Nature)杂志指出,质子的半径比以前认为的要小4%。如果这个结论在未来进一步获得证实,那意味着,要么阐释光和物质相互作用的量子电动力学理论本身有问题,要么许多基于现有质子大小计算所使用的里德伯常量(原子物理学

质子质量的起源研究获进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/518190.shtm近日,中国科学院近代物理研究所夸克物质研究中心陈旭荣研究员团队在质子质量的起源研究中取得新进展,团队从实验出发深入探讨了质子内部的奇异夸克对质子质量的影响。相关研究于2月27日发表在P

研究发现火星半径缩小

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/511262.shtm 科技日报讯 (记者张梦然)《自然》25日发表的两篇研究发现,火星的液态铁核可能被一层完全熔融的硅酸盐包裹。研究结果提出了对火星内部的新解释,提示火星核比之前认为的更小、密度更大

最新测量表明质子质量比想象的轻

  据《新科学家》杂志网站7月3日报道,一个国际研究团队的最新实验称,对单个质子的质量进行了最精确测量,结果其比之前实验值更小。新研究有助于揭开宇宙中物质比反物质更多的谜团。  德国马克斯·普朗克核物理研究所的斯文·斯特姆带领国际团队,在一个被抽成真空并冷却到绝对零度(-273.15℃)的1.5升密

迄今为止最精确的质子质量值有了!

质子图像。图片来源:ARSCIMED/SCIENCE SOURCE近日,美国佛罗里达州立大学原子物理学家Edmund Myers和David Fink将两个离子限制在一个电磁陷阱中,让它们连续转动数周,并以极高的精度比较它们的质量。随后,他们得出了迄今为止最精确的质子质量估计:1.007276466

新研究揭示石墨烯质子渗透比理论值高的原因

  英国华威大学和曼彻斯特大学的科研人员揭示了石墨烯对质子的渗透比理论预期值高得多的原因。  科研人员使用扫描电化学电池显微镜(SECCM)测量质子电流,将穿过石墨烯膜的质子电流的空间分布可视化。研究发现,质子电流在晶体纳米尺度褶皱周围加速。一种理论认为,褶皱有效“拉伸”了石墨烯晶格,从而为质子渗透

英国研究揭示石墨烯质子渗透比理论值高的原因

  英国华威大学和曼彻斯特大学的科研人员揭示了石墨烯对质子的渗透比理论预期值高得多的原因。  科研人员使用扫描电化学电池显微镜(SECCM)测量质子电流,将穿过石墨烯膜的质子电流的空间分布可视化。研究发现,质子电流在晶体纳米尺度褶皱周围加速。一种理论认为,褶皱有效“拉伸”了石墨烯晶格,从而为质子渗透

涂层测厚仪要求的曲率半径是什么

曲率半径解析  在曲线上某一点找到一个和它内切的半径zui大的圆,这个圆的半径就定义为曲率半径。  比如说:直线上每一点随便都能找个圆与它相切,那么称直线上的曲率半径无意义(或称无穷大)  而在圆上,每一点与它内切的圆就是其本身,故其曲率半径为其本身的半径。  抛物线顶点曲率半径为焦距两倍  则椭圆

热电厂的污染半径是多少

电厂主要有噪音污染、粉尘污染、气体污染、辐射污染,根据电厂的不同污染的半径也不同,烟囱越高粉尘和气体污染面积越大,但是随近几年电厂陆续增加了脱硫和脱销后周围环境大有改善,对于噪音污染,设备运行产生的是不可避免的,一般在电厂外是听不见的,但是有事故时对空排气产生的声音可是大着的,这件不能忽视。对于辐射

精准测量表明质子又“瘦了”

  美国科学家在最新一期《自然》杂志撰文称,他们借助一种电子散射新方法,对质子半径进行了极为精确的测量,得到新值0.831飞米,小于此前其他电子散射方法测得的0.88飞米,且新值与科学家最近通过μ介子原子光谱法测得的结果相吻合。  据物理学家组织网6日报道,最新实验由PRad协作组在美国能源部托马斯

迄今最小恒星,半径仅约地球7倍

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517482.shtm清华大学物理系教授王晓锋课题组与合作者利用清华大学—马化腾巡天望远镜(TMTS)发现了一颗距离地球约2760光年、轨道周期仅为20.5分钟的致密双星系统(即TMTS J0526),并解

迄今最小恒星,半径仅约地球7倍

清华大学物理系教授王晓锋课题组与合作者利用清华大学—马化腾巡天望远镜(TMTS)发现了一颗距离地球约2760光年、轨道周期仅为20.5分钟的致密双星系统(即TMTS J0526),并解密了其物理起源。2月9日,该成果以《20.5分钟分离双星中七倍地球半径的氦燃烧星》为题在线发表于《自然—天文学》。该

酸碱质子理论

酸碱质子理论(Brønsted–Lowry acid–base theory,布朗斯特-劳里酸碱理论)是丹麦化学家布朗斯特(J.N.Brønsted)和英国化学家汤马士·马丁·劳里(T.M.Lowry)于1923年各自独立提出的一种酸碱理论。 酸碱质子理论是在酸碱离子理论基础上发展起来的。

酸碱质子理论

酸碱质子理论为了弥补阿伦尼乌斯电离理论的不足,丹麦化学家布伦斯惕和英国化学家劳里于1923年分别提出酸碱质子理论。要点如下:凡是能给出质子的物质都是酸,凡是能接受质子的都是碱。酸碱共轭关系:酸=碱+质子 (酸越强,其共轭碱就越弱)PH的定义:PH= -lg[ 氢离子浓度](由丹麦生理学家索仑生提出)

模拟翼龙可使飞机转弯半径减小14%

  美国的科学家日前宣称,通过模拟翼龙的外形对飞机的垂直尾翼进行重新配置,可将飞行时的转弯半径减小14%。这可大幅提高飞机的灵活性,有助于小型飞机在城市等环境中更轻松地避开障碍物。相关论文发表在最新一期《生物灵感与仿生学》杂志上。   虽然现在四足动物物种只有鸟类和蝙蝠才能飞行,但第一次实现飞行的

蛋白质的斯托克半径的定义

如果某种蛋白质与一理想的非水化球体具有相同的过柱速度即相同的洗脱体积,则认为这种蛋白质具有与此球相同的半径,称蛋白质的斯托克半径。

激光切割机采用变曲率半径镜片(VRM)

  通过调整变量泵的输出流量来改变VRM镜片内水槽中的水压,这样就可以改变聚焦透镜的曲率半径,进而改变聚焦方程中的参数f。变曲率半径镜片能够在光路长度改变时动态地调整光束的特征参数,来保持焦点半径和焦点深度的稳定。VRM系统结构复杂、成本高、需要闭环控制,国外一些技术先进的产品已经采用这种光路补偿措

质子动力的定义

中文名称质子动力英文名称proton motive force定  义穿膜的质子(H+)浓度梯度和电位梯度所含有的势能。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生理(二级学科)

什么是​质子溶剂?

质子溶剂(protic solvent)含有-OH,-NH2,如甲醇,会与亲核试剂产生氢键,使亲核试剂溶剂化。 非质子溶剂又称质子惰性溶剂,在反应体系中不能给出质子的溶剂都可以称为非质子溶剂。

质子动力的概念

中文名称质子动力英文名称proton motive force定  义穿膜的质子(H+)浓度梯度和电位梯度所含有的势能。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生理(二级学科)

精密离心机动态半径采集系统的设计

离心机动态半径采集系统在设计上利用RM419实现双通道数据采集,在WINDOWS平台下采用VISUAL C++6.0为开发平台编制程序。该软件经过调试已经成功应用于离心机上,实践证明,运用串口通讯进行动态半径采集,操作简单实用,用户只要点击按钮,一整套数据采集流程即可迅速执行,并且可以进行数据处理,

TEM中的孔径半径α角如何影响分辨率

光学显微镜的分辨本领取决于照明光源的波长;球差是限制电磁透镜分辨本领的主要因素;孔径半角α减小,球差减小,但从衍射效应来看,α减小使0r变大,分辨本领下降,关键是电磁透镜确定电磁透镜的最佳孔径半角,使衍射效应Airy斑和球差散焦斑尺寸大小相等,表明两者对透镜分辨本领影响效果

TEM中的孔径半径α角如何影响分辨率

光学显微镜的分辨本领取决于照明光源的波长;球差是限制电磁透镜分辨本领的主要因素;孔径半角α减小,球差减小,但从衍射效应来看,α减小使0r变大,分辨本领下降,关键是电磁透镜确定电磁透镜的最佳孔径半角,使衍射效应Airy斑和球差散焦斑尺寸大小相等,表明两者对透镜分辨本领影响效果。

工业可燃气体报警器安装半径是多少?

工业可燃气体报警器安装半径是多少?答:需要具体看可燃气体报警器的数目,数目多报警范围就大。在一个狭小的空间里,两个或两个以上的可燃气体报警器提供当任意两个点之间的水平距离超过8米,应当遵守以下几点:1、当使用石油液化气或比重大于0.75混合物,可燃气体报警中心的释放源水平安装的距离不应大于3米,这两

牛顿环的-曲率半径和劈尖的夹角实验

  主要用于测定牛顿环的 曲率半径和劈尖的夹角等。   读数显微镜   测量范围:0-50mm   最小读数:0.01mm   放大倍数:30x,斜视目镜:45°,可360°旋转   观察方式:45°,反光镜:45°   GP20Na钠灯   波 长:589.0nm,589.6nm

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原子核基态性质及滴线研究的理论预言取得进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517361.shtm近日,中国科学院近代物理研究所核物理中心科研人员与德国慕尼黑工业大学的合作者基于协变密度泛函理论在核结构方面的研究中取得进展。研究团队结合近年多个国际核物理理论研究组提出的新的协变密度

揭开质子的神秘面纱

费米实验室的MINERvA实验利用NuMI光束,首次使用中微子而不是光作为成像工具对质子进行了精确描述。原子核的组成部分,质子和中子,是由夸克和胶子组成的,它们相互之间有强烈的相互作用。由于这些相互作用的强度,通过理论计算确定质子和中子的结构是具有挑战性的。因此,科学家必须借助于实验方法来确定它们的