研究显示:费曼洒水器谜题破解显著

一群数学家用色彩斑斓的“傻气洒水器”解答了物理学界著名而悬置数十年的“费曼洒水器问题”,并阐明了流动液体如何推动、扭转与旋转物体。论文发表于《美国国家科学院院刊》(PNAS)。 研究背景:反向旋转的谜题 费曼洒水器问题问的是:当洒水器反向工作、把水吸入臂内而非向外喷射时,会发生什么?纽约大学柯朗数学研究所的 Leif Ristroph 副教授指出,团队通过多种形状的洒水器实验,给出了清晰答案。 这一问题在 1980 年代因物理学家理查德·费曼描述自己失败的实验尝试而广为人知。团队其实早在 2024 年的工作中就已开始钻研。 费曼当年未能稳定复现现象,使谜题长期停留在思想实验层面;如今实验装置终于把它变成可重复测量的对象。 实验过程:造出各种洒水器 研究者构建并测试了多种形状的洒水器,观察反向吸水时臂的旋转行为。结论显示,水流的角动量如何驱动洒水器旋转,在不同类型中都成立。 科罗拉多矿业学院助理教授 Brennan Sprink......阅读全文

研究显示:费曼洒水器谜题破解显著

一群数学家用色彩斑斓的“傻气洒水器”解答了物理学界著名而悬置数十年的“费曼洒水器问题”,并阐明了流动液体如何推动、扭转与旋转物体。论文发表于《美国国家科学院院刊》(PNAS)。 研究背景:反向旋转的谜题 费曼洒水器问题问的是:当洒水器反向工作、把水吸入臂内而非向外喷射时,会发生什么?纽约大学柯朗数

中科院研制出相位锁定的涡旋物质波干涉仪

近日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院江开军研究团队研制出基于超冷原子气体的涡旋物质波干涉仪,并观察到两自旋分量上干涉条纹的相位锁定现象。  干涉是经典波动力学和量子力学中的基本现象,以此为基础的干涉仪可以通过测量不同路径或通道间的相位移动对物理量进行精确测量。超冷原子气体具有组分纯净、相干性

精密测量院研制出相位锁定的涡旋物质波干涉仪

近日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院江开军研究团队研制出基于超冷原子气体的涡旋物质波干涉仪,并观察到两自旋分量上干涉条纹的相位锁定现象。  干涉是经典波动力学和量子力学中的基本现象,以此为基础的干涉仪可以通过测量不同路径或通道间的相位移动对物理量进行精确测量。超冷原子气体具有组分纯净、相干性

拉曼技术物理增强

拉曼技术物理增强物理增强是长程的,化学增强是短程的。但是定量的理论还不成熟,也有人持有很不同的观点,尽管理论上还有争论。然而利用SERS的研究,却在多方面开展起来。如已经用这一技术研究了腐蚀、催化的中间产物,金属及热分解过程,毒品的鉴定,蔬菜水果表面农药的残留的检测,墨迹中微量成分的分析等等。由于巨

《费曼的彩虹》:“科学顽童”的“发现”

美国加州理工大学校园内,费曼正全神贯注地凝视着一道彩虹,脸上充满热情。 我向他走过去,打了一声招呼后问道:“你知道是谁最早解释彩虹的由来吗?” “笛卡儿。”他轻声回答,又问道:“那你觉得是彩虹的哪一个特色,让笛卡儿产生了做数学分析的灵感呢?” “唔,当水滴被来自观察者后方的光线照射时,会呈现出弧状的

我国研究团队在有效场论散射振幅研究中取得进展

  近日,中国科学院理论物理研究所研究员舒菁,博士后肖明磊、蒋民源和博士研究生郑煜辉在有效理论的圈图阶散射振幅计算理论方面取得了重要进展。研究从时空的庞加莱对称性出发定义了任意数量粒子散射的接触振幅的总角动量,并以此确定了有效算符对相关过程贡献的角动量选择定则。该选择定则被一系列标准模型有效理论的6

拉曼物理学原理和拉曼贡献

物理学原理拉曼效应的机制和荧光现象不同,并不吸收激发光,因此不能用实际的上能级来解释,恩拉曼光谱和黄昆用虚的上能级概念说明拉曼效应。假设散射物分子原来处于电子基态,振动能级如上图所示。当受到入射光照射时,激发光与此分子的作用引起极化可以看作虚的吸收,表述为电子跃迁到虚态(Virtual state)

费曼选餐数学正成为新风口

历史背景与早期发现 诺贝尔物理学奖得主理查德·费曼以其对问题解决的热爱而闻名。然而,他的手稿笔记揭示了一个令人意想不到的思考方向——外出就餐时,是该坚持选择熟悉的老菜,还是冒险尝试新菜品?这个看似日常的 dilemma,竟然蕴含着深刻的数学原理。 发展演进:关键节点 费曼与一位午餐同伴共同探讨了这

流体力学的原理

流体力学的原理:首先:流体定义:没有固定形状的物体。液体和气体在相同时间内,流体通过不同路程的速度不相同,所以就会产生大小不等的压强速度越大,压强越小;速度越小,压强越大压力=压强*接触面积所以,就会产生上下不等的压力。这就是流体力学的原理。大气压强产生的原因:大气层受到重力(而大气之所以不“掉”下

纽曼式转化成费歇尔式

1、手性原子对应关系的确定。步骤一根据纽曼式,画出费歇尔式的框架,并确定对应关系。纽曼式中朝向自己的手性原子和后面 的手性原子分别对应于费歇尔投影式中下面的手性原子和上面的手性原子。伸开右手的拇指与食指,使拇指与食指在水平方向且指向纸面前方,即面向自己,恰好和费歇尔式的横键相对应,即食指代表左侧横键

费歇尔式转化成纽曼式

1、画出纽曼式的框架。根据费歇尔式画出纽曼式框架,对应关系如前面所述。 [4] 步骤一2、纽曼式中碳2中3个键所连基团的确定。在费歇尔式中,手腕朝下。将手平移至纽曼式上,在纸面上逆时针或顺时针转动手腕,使拇指、食指和手腕分别与碳2上的3个键重合。步骤二3、同理确定碳1,如图2所示:

高能加速器的高能物理实验

    高能质子加速器所加速出来的高能质子流打在静止靶上,可以产生出多种次级的高能粒子流,如反质子流,π介子流、μ子流等等。把这些次级粒子分别引向不同实验室可做多种高能物理实验。  其次,组成质子同步加速器的每一级加速器,除了供给下一级加速的质子流以外,都可以引出一部分束流供实验室使用。因此,一台高

直播预告|第三届彭桓武理论物理青年科学家论坛

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500311.shtm 直播时间:2023年5月11日(星期四)上午 08:30-12:00 直播平台: 科学网APP (科学网微博直播间链接) 科学网微博

拉曼效应的物理学原理

拉曼效应的机制和荧光现象不同,并不吸收激发光,因此不能用实际的上能级来解释,波恩和黄昆用虚的上能级概念说明拉曼效应。假设散射物分子原来处于电子基态,振动能级如上图所示。当受到入射光照射时,激发光与此分子的作用引起极化可以看作虚的吸收,表述为电子跃迁到虚态(Virtual state),虚能级上的电子

拉曼半峰宽的物理意义

拉曼半峰宽的物理意义如下:表征的是晶体的晶粒大小,晶粒越小,宽化越严重,反之晶粒越大,衍射峰越尖锐,有个谢乐公式可以根据半峰宽和d值计算晶粒大小,但这公式只能用于计算粒度小于100nm的晶粒。半峰带宽是指特性曲线在一半峰高处的带宽,它的意思是指波长、频率或能量带的范围,特指以每秒周数表示频带的上、下

拉曼效应的物理学原理

拉曼效应的机制和荧光现象不同,并不吸收激发光,因此不能用实际的上能级来解释,波恩和黄昆用虚的上能级概念说明拉曼效应。假设散射物分子原来处于电子基态,振动能级如上图所示。当受到入射光照射时,激发光与此分子的作用引起极化可以看作虚的吸收,表述为电子跃迁到虚态(Virtual state),虚能级上的电子

拉曼效应的物理学原理

拉曼效应的机制和荧光现象不同,并不吸收激发光,因此不能用实际的上能级来解释,波恩和黄昆用虚的上能级概念说明拉曼效应。假设散射物分子原来处于电子基态,振动能级如上图所示。当受到入射光照射时,激发光与此分子的作用引起极化可以看作虚的吸收,表述为电子跃迁到虚态(Virtual state),虚能级上的电子

拉曼效应的物理学原理

拉曼效应的机制和荧光现象不同,并不吸收激发光,因此不能用实际的上能级来解释,波恩和黄昆用虚的上能级概念说明拉曼效应。假设散射物分子原来处于电子基态,振动能级如上图所示。当受到入射光照射时,激发光与此分子的作用引起极化可以看作虚的吸收,表述为电子跃迁到虚态(Virtual state),虚能级上的电子

拉曼半峰宽的物理意义

拉曼半峰宽的物理意义如下:表征的是晶体的晶粒大小,晶粒越小,宽化越严重,反之晶粒越大,衍射峰越尖锐,有个谢乐公式可以根据半峰宽和d值计算晶粒大小,但这公式只能用于计算粒度小于100nm的晶粒。半峰带宽是指特性曲线在一半峰高处的带宽,它的意思是指波长、频率或能量带的范围,特指以每秒周数表示频带的上、下

拉曼效应的物理学原理

拉曼效应的机制和荧光现象不同,并不吸收激发光,因此不能用实际的上能级来解释,波恩和黄昆用虚的上能级概念说明拉曼效应。假设散射物分子原来处于电子基态,振动能级如上图所示。当受到入射光照射时,激发光与此分子的作用引起极化可以看作虚的吸收,表述为电子跃迁到虚态(Virtual state),虚能级上的电子

研究显示:光学离心机揭示超流体秘密

不列颠哥伦比亚大学物理学家在《物理评论快报》上发表了里程碑式的实验成果:首次利用专门设计的光学离心机技术,在液氦纳米液滴的超流体环境中实现了对溶解分子旋转的精确操控。这一技术突破填补了量子流体力学实验方法的长期空白,使科学家首次能直接探测分子在无摩擦量子液体中的独特动力学行为。超流体是量子力学在宏观

错误?还是科学艺术的奇迹?

  一位物理学家感叹,“这儿发生了什么奇迹?” ,图福特则笑说“我头一次听见‘错误’被形容为‘奇迹’。”  逢原 编译  费曼图,是诺贝尔奖得主、物理学家理查德﹒费曼在20世纪创造的,他用形象化的方式,直观地展现了量子场中各种粒子的相互作用,如散射、反应、转化……他的每张图,都表达出亚原子微粒的时空

0℃以下仍上路洒水,谁抛弃了常识

  气温在0℃以下,洒水车却上路继续洒水,真是咄咄怪事!据报道,在河南信阳罗山县,18日气温达到零下,但当地洒水车仍上路洒水,导致部分路面结冰,多名骑电动车的市民因此摔倒。消息传出后,罗山县人民政府工作人员表示,相关部门出现了研判失误,没有对洒水作业时间作出调整。并称,对因道路结冰摔倒的群众,“积极

有企业脱硫只洒水,治污糊弄人

  济南市环保局于11月15日至20日组织开展2014年第四次大气污染防治专项检查。检查发现全市有30家单位的燃煤锅炉存在大气污染物超标现象。在这些企业中,既有排污设施不达标的,也有安装了排污设施不运行的,或者运行作假的。  昨日,记者从济南市环保局了解到,检查发现共有30家单位燃煤锅炉存在大气污染

纽曼式转化成费歇尔式的介绍

  1、手性原子对应关系的确定。  根据纽曼式,画出费歇尔式的框架,并确定对应关系。纽曼式中朝向自己的手性原子和后面 的手性原子分别对应于费歇尔投影式中下面的手性原子和上面的手性原子。伸开右手的拇指与食指,使拇指与食指在水平方向且指向纸面前方,即面向自己,恰好和费歇尔式的横键相对应,即食指代表左侧横

费歇尔投影式和纽曼投影式互换规律

费歇尔投影式和纽曼投影式互换规律:(1)费歇尔投影式十字架下方的碳对应纽曼投影式的前碳,费歇尔投影式十字架上方的碳对应纽曼投影式的后碳;(2)费歇尔投影式转化为纽曼投影式时,先画出全重叠构象,再分别旋转前、后碳得到所需构型;(3)纽曼投影式转化为费歇尔投影式时,先将纽曼投影式旋转成全重叠构象,然后在

流体力学的本质是什么

流体力学,是力学的一门分支,是研究流体(包含气体、液体及等离子体)现象以及相关力学行为的科学。流体力学可以按照研究对象的运动方式分为流体静力学和流体动力学,前者研究处于静止状态的流体,后者研究力对于流体运动的影响。流体力学按照应用范围,分为水力学及空气动力学等等。流体力学是连续介质力学的一门分支,是

中国科大等首次实现三个力学量的不确定关系的实验检验

  中国科学院院士、中国科学技术大学教授杜江峰领衔的研究团队和理论合作者首都师范大学教授费少明研究组,利用金刚石中的单自旋体系,首次实验检验了一类包含角动量三个分量的不确定关系。研究成果发表在5月4日的《物理评论快报》上[Phys. Rev. Lett. 118, 180402 (2017)]。  

什么是费油收集器

什么是费油收集器废油收集箱本设备利用油水密度不同,通过离心分离,重力分离的原理,废油水以切线方向进入箱体上部之气液分离器内,依靠离心作用,使油水沉入箱内,静止一段时间后进行重力分离,然后定期排放出箱外。广泛用于空压机的各级冷却器及后处理设备排放的废油水的收集。废油收集箱用收集空气压缩机的各级冷却器、

什么是费油收集器

什么是费油收集器废油收集箱本设备利用油水密度不同,通过离心分离,重力分离的原理,废油水以切线方向进入箱体上部之气液分离器内,依靠离心作用,使油水沉入箱内,静止一段时间后进行重力分离,然后定期排放出箱外。广泛用于空压机的各级冷却器及后处理设备排放的废油水的收集。废油收集箱用收集空气压缩机的各级冷却器、