NIST物理学家10年密封实验揭秘引力常数:测量差异仍悬而未决

【世纪难题】 两个多世纪以来,科学家一直在努力精确测定宇宙中最重要的数值之一——万有引力常数("大G")。它定义了贯穿整个宇宙的引力强度,影响着从地球上落下的物体到星系的运动。然而,尽管其重要性不言而喻,研究人员至今仍无法就其精确数值达成一致。 【十年密封信封实验】 NIST物理学家Stephan Schlamminger花费近十年时间,以非凡的精度测量大G。他要求同事Patrick Abbott对部分实验数据进行随机处理,只将隐藏数值记录在一个密封信封中。Schlamminger本人在信封打开前完全不知道实验的真实结果,以避免任何可能的偏见。2022年,他几乎就要揭开结果,但发现一个微妙的气压效应可能影响测量,于是推迟了揭晓,继续完善分析。 最终,在2024年7月11日的精密电磁测量会议上,Schlamminger打开了信封。隐藏数值需要很大且为负,实验才能与预期一致——确实如此。但NIST测得的大G值为6.67387×1......阅读全文

NIST物理学家10年密封实验揭秘引力常数:测量差异仍悬而未决

【世纪难题】 两个多世纪以来,科学家一直在努力精确测定宇宙中最重要的数值之一——万有引力常数("大G")。它定义了贯穿整个宇宙的引力强度,影响着从地球上落下的物体到星系的运动。然而,尽管其重要性不言而喻,研究人员至今仍无法就其精确数值达成一致。 【十年密封信封实验】 NIST物理学家Stepha

引力之谜仍未解开:NIST测量结果与10年前法国实验出现显著差异

超过225年来,科学家们一直试图精确测定万有引力常数G——这个定义宇宙中引力强度、影响从苹果落地到星系运动一切现象的基本物理量。然而,即使到了21世纪,全球最顶尖的实验室仍然无法就其精确值达成共识。美国国家标准与技术研究院(NIST)物理学家Stephan Schlamminger花费近十年时间复现

NIST的光机械加速测量方法

  当你在一条双车道的路上以限速行驶时,一辆汽车突然从你右边的车道上冲出。你猛踩刹车,在撞击的瞬间,安全气囊就会膨胀,让你免受伤亡。  光机械加速度计的图示,它使用光来测量加速度。这款由NIST研制的装置由两块硅片组成,红外激光从底部硅片进入,从顶部出来。顶部的硅片包含一个悬浮在硅梁上的质量块,这使

复数介电常数测量

一切非导电物质均为电介质,它可以是固态的、液态的或气态的。在电介质中绝大多数的电荷是被束缚的。在外电场的作用下,这些电荷发生微小的位移,正电荷沿电场的方向位移,而负电荷则沿电场相反的方向位移。这种物理现象称为电介质极化。正文如果以真空为介质的电容器的电容量为C0,以电介质为介质的同一电容器的电容量为

介电常数的介电常数的测量方法

如果需要测量固体材料的介电常数,比如陶瓷材料。需要使用介电温谱仪测量。三琦介电温谱仪中的测试夹具依据国际标准ASTM D150方法设计,采用平行板电极原理,测试电极由上下电极+保护电极组成。上下电极具有良好的同心度和平行度,保护电极可减少周围空气电容的影响,使得测试数据更加准确可靠。因此,在测量前,

介电常数测量仪

介电常数测量仪是最新一代通用、多用途、多量程的阻抗测试仪器。它以单片计算机作为仪器的控制、测量核心,真正实现了Q值的数字化,电容、电感、Q值、信号源频率都在一个液晶屏上展示出来。中文名介电常数测量仪频率范围20kHz~10MHz;电容测量1~ 460Q值测量范围2~1023

介电常数测量仪

介电常数测量仪是最新一代通用、多用途、多量程的阻抗测试仪器。它以单片计算机作为仪器的控制、测量核心,真正实现了Q值的数字化,电容、电感、Q值、信号源频率都在一个液晶屏上展示出来。中文名介电常数测量仪频率范围20kHz~10MHz;电容测量1~ 460Q值测量范围2~1023

介电常数测量仪

介电常数测量仪是最新一代通用、多用途、多量程的阻抗测试仪器。它以单片计算机作为仪器的控制、测量核心,真正实现了Q值的数字化,电容、电感、Q值、信号源频率都在一个液晶屏上展示出来。中文名介电常数测量仪频率范围20kHz~10MHz;电容测量1~ 460Q值测量范围2~1023

意科学家首次直接测量重力曲率-可能改进牛顿重力常数G

  意大利研究人员第一次成功实施了直接测量重力曲率的实验,这一成果标志着他们可能改进牛顿重力常数G。相关成果发布在近期《物理评论快报》杂志上。  很多年来,科学家已经发明了很多种复杂的方法来测量重力,最新的方法是利用原子干涉法。这种方法通过原子的量子机械波动性质,使相关距离测量具有较高精度。直到现在

介电常数测量仪概述

概述介电常数测量仪采用特制介质损耗测试装置和单位计算可以精确的计算出介质损耗及介电常数,在你操作时,再也不用去注意量程和换算单位。在任何频率下,只要能找到谐振点,都能直接读出电感、电容值,大大扩展了电感的测量范围,而不再是固定的几个频率下才能测出电感值的大小。采用DDS数字直接合成方式的内部信号源,

聚焦刀具精密测量

  追求精度,聚焦刀具精密测量   为了使加工更加经济,许多公司都会采用专用的硬质合金刀具。这些刀具的公差等级甚至能达到微米级别。为了制造这些刀具,Wolf公司选用Werth公司的测量设备,这些设备给了他们强有力的支持   Wolf集团的模具和工具部门GmbH成立于2000年,它是Wolf集

重新定义千克研究获重要进展

  法国巴黎郊区的一座安全库中有一个环境得到控制的房间。屋内3个钟形玻璃罩下放置着一个鸡蛋大小的金属柱体。世界上所有其他物质都以这个所谓的“千克原器”为标准进行度量。  不过,它或许很快将从过去127年间掌控的标准制定“宝座”上退位。科学家正试图利用一个自然基本常数定义质量。现在,美国国家标准与技术

精密测量都有哪些测量方法

精密测量测量方法:1、根据获得测量结果的不同方式可分为:直接测量和间接测量。从测量器具的读数装置上直接得到被测量的数值或对标准值的偏差称直接测量。如用游标卡尺、外径千分尺测量轴径等。通过测量与被测量有一定函数关系的量,根据已知的函数关系式求得被测量的测量称为间接测量。如通过测量一圆弧相应的弓高和弦长

介电常数测量仪工作特性

1.Q值测量b.Q值量程分档:30、100、300、1000、自动换档或手动换档。c.标称误差项 目固有误差≤5%±满度值的2%;工作误差≤7%±满度值的2%;频率范围10MHz~60MHz;固有误差≤6%±满度值的2%;工作误差≤8%±满度值的2%。2.电感测量范围:14.5nH~8.14H项 目

华人物理学家叶军:做出世界上最准的钟

叶军是美国科罗拉多大学物理学教授、美国国家标准和技术局(NIST)与科罗拉多大学联合建立的实验天体物理实验室(JILA)研究员。2006~2007年,他的研究小组做成一台世界上最准确——每7000万年仅误差1秒——的锶原子光钟 (optical atomic clock) ,精度超过了目前存放于美国

蒸馏测定仪实现精密测量测定仪实现精密测量

蒸馏测定仪实现精密测量  蒸馏测定仪可预设了16组测定参数,供检测不同试样时选用。同时预设参数具有可修改性,满足测定特殊试样的要求,是一款检测精度达高,使用方便、性价比高的自动蒸馏试验器。蒸馏测定仪采用高质量模块化程序设计,并与硬件有机的结合,使得蒸馏测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等

精密测量:无尽的追求

   十几年前,当数位战略科学家聚首探讨精密测量物理学科发展走向时,他们预判中国会一步步缩小和国际先进水平的差距,有一天会走在国际前沿,甚至引领发展。他们没料到的是,这一天来得如此之快,当然也没料到“卡脖子”同样来得很快。  当下,世界正经历百年未有之大变局,科研环境也发生了巨大变化。所幸十几年前,

精密测量行业的坚守

在奋力迈向中国制造2025的道路上,我们的制造业仍有很多制造工艺需要革新或突破。众所周知,工业制造的毫厘之别,较之于很多行业都更加严苛细致。再细微到制造业的各个分支,就更加的各有标准自用其则了。       大到大型客机使用的涡轮发动机的制造,小到螺丝和螺母的生产,都有属于自己的行业标准,即工艺要求

精密测量行业的坚守

  在奋力迈向中国制造2025的道路上,我们的制造业仍有很多制造工艺需要革新或突破。众所周知,工业制造的毫厘之别,较之于很多行业都更加严苛细致。再细微到制造业的各个分支,就更加的各有标准自用其则了。    大到大型客机使用的涡轮发动机的制造,小到螺丝和螺母的生产,都有属于自己的行业标准,即工艺要求

美物理学家因散布引力波传言受指责

   如果你喜欢物理学,可能已经听说过这个谣言:物理学家利用一对大型侦查设备最终发现,两颗大质量中子星缠绕成螺旋状,形成了引力波——时空中出现的波纹。这肯定是一项板上钉钉的诺贝尔奖级发现,而且这样的传言似乎有板有眼。感知引力波是这项耗资5亿美元的项目——激光干涉音波天文台(LIGO)——的目标。许多

下一代光学原子钟可用于探测引力波

   英国《自然》杂志29日在线发表的一项物理学研究指出,下一代光学原子钟已经能比现有方法更精确地测量地球表面时空的引力扭曲。这一成果可用于探测引力波、检测广义相对论以及寻找暗物质。  时间的流逝并非绝对,而是取决于给定的参照标准。因此,时钟的测量很容易受到相对速度、加速度和重力势的影响。重力势增加

NIST激光梳状系统可测量空气中主要的温室气体

  美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究人员升级了他们的激光频率梳仪器,可以同时测量空气中的三种温室气体:一氧化二氮、二氧化碳和水蒸气,以及主要的空气污染物:臭氧和一氧化碳。    NIST的研究人员使用激光频率梳仪器同时测量了空气中的三种温室气体:一氧化二氮、二氧化碳和水蒸气,以及主要的空气

电导电极常数测量时应注意

电导电极常数测量时应注意以下几点:1. 测量时应采用配套使用的电导率仪,不要采用其它型号的电导率仪。2. 测量电极常数的 KCL溶液的温度,以接近实际被测溶液的温度为好。3. 测量电极常数的 KCL溶液的浓度,以接近实际被测溶液的浓度为好。

相对介电常数的测量方法

  相对介电常数(relative permittivity),表征介质材料的介电性质或极化性质的物理参数。其值等于以预测材料为介质与以真空为介质制成的同尺寸电容器电容量之比,该值也是材料贮电能力的表征。也称为相对电容率。不同材料不同温度下的相对介电常数不同,利用这一特性可以制成不同性能规格的电容器

我国首次具备普朗克常数测量能力

成为国际上第4个可以独立测量普朗克常数的国家   日前,由中国计量科学研究院承担的国家科技支撑计划课题“能量天平质量量子基准研究”通过国家质检总局组织的专家验收。该课题通过“能量天平”方案,开展对普朗克常数测量和质量量子基准及其关键技术的研究,建立能量天平法测量普朗克常数装置,使我国首次具备普朗克

美公布普朗克常数最精确测量结果

  美国标准技术局(NIST)官网6月30日发布消息称,该院研究人员斯蒂芬·史兰明格团队公布了其测得的普朗克常数迄今为止最精确数值,并赶在国际度量衡委员会(CIPM)规定的最后期限——7月1日之前,向《度量学》期刊提交了这一重要结果。CIPM计划在2018年11月召开大会,对质量单位“千克”进行重新

相对介电常数的测量方法

  相对介电常数(relative permittivity),表征介质材料的介电性质或极化性质的物理参数。其值等于以预测材料为介质与以真空为介质制成的同尺寸电容器电容量之比,该值也是材料贮电能力的表征。也称为相对电容率。不同材料不同温度下的相对介电常数不同,利用这一特性可以制成不同性能规格的电容器

相对介电常数的测量方法

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中山大学校长空缺三个月-消息称院士罗俊将上任

华中科技大学常务副校长罗俊。CFP供图  南都讯 记者贺蓓 中山大学校长空缺长达三个月之久后,最快本周,新校长将到任。网传59岁的中科院数学物理学部院士、华中科技大学常务副校长罗俊将担任中山大学校长。  自去年10月24日中大原校长许宁生卸任,并迅速调任复旦大学校长后,中大校长一职空缺至今,达三个月

《自然》论文:微型装置可测量地球引力

  一个测量局部微小引力扰动(包括由地下隧道或地底石油等产生的引力扰动)的仪器诞生了,该仪器不仅价格低廉,且方便携带。该硅基设备敏感度足以测量地球固体潮:在日、月引潮力的作用下,固体地球产生的周期性形变的现象。该设备可应用于地球科学、工程、石油和天然气勘探以及环境监测等方面。  重力仪可用于测量重力