真空在极端磁场中会改变光传播方式

据最新一期英国《自然》杂志报道,天文学家首次利用天然极端磁场,即对磁星信号的观测研究,为90年前德国物理学家海森堡作出的量子电动力学预言提供了迄今最有力的证据:看似空无一物的真空,在极端磁场中会改变光的传播方式,产生“真空双折射”效应。 由美国华盛顿大学、莱斯大学、美国国家航空航天局(NASA)戈达德太空飞行中心等机构组成团队,此次利用NASA成像X射线偏振探测器,对编号1E 1547.0-5408的射电磁星进行了观测,并结合国际空间站X射线望远镜以及澳大利亚帕克斯射电望远镜的数据展开分析。 磁星是大质量恒星爆炸后留下的致密残骸,拥有宇宙已知最强的磁场。理论认为,当磁场足够强时,真空不再是无性质的虚空,而是表现出类似晶体的光学性质,使不同偏振方向的光以不同速度传播,从而改变X射线偏振特征。要检验这一效应所需的磁场强度,超过地球实验室所能制造最强磁场的一亿倍,地面环境根本无法企及。 观测选取的1E1547.0-5408每......阅读全文

真空在极端磁场中会改变光传播方式

  据最新一期英国《自然》杂志报道,天文学家首次利用天然极端磁场,即对磁星信号的观测研究,为90年前德国物理学家海森堡作出的量子电动力学预言提供了迄今最有力的证据:看似空无一物的真空,在极端磁场中会改变光的传播方式,产生“真空双折射”效应。  由美国华盛顿大学、莱斯大学、美国国家航空航天局(NASA

磁场可以控制热和声的传播

  近日,研究人员发现了可以用磁场控制热传导,并且首次揭示了声子——传导热量和声波的基本粒子——具有特殊的磁性质。  在3月23日发行的《自然•材料》杂志上,俄亥俄州立大学的研究人员展示了一项新技术:当热量流经一个半导体时,用医用核磁共振量级的磁场可将热流减少12%。  这项研究首次揭示了声子,即传

研究发现寒武纪地磁场极端异常

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506183.shtm

中科院地质地球所揭示全新世地磁场极端变化

  中科院地质地球所特提斯研究中心古地磁与年代学学科组博士后蔡书慧和该所合作导师朱日祥、邓成龙、秦华峰、潘永信及山东大学合作导师靳桂云、美国合作导师Lisa Tauxe等,对采自山东、辽宁、吉林、浙江、河北等中国东部地区的考古样品开展了详细的古强度研究,建立了第一条东亚全新世地磁场强度变化参考曲线,

极端天气不再是“极端”事件

  让英国气象局科学家斯蒂芬·贝尔彻教授没想到的是,“在自己职业生涯中就能看到英国出现40摄氏度高温纪录”。事实上,从欧洲到北美,整个北半球今夏都已遭异常高温天气袭击。  科研人员警告说,极端天气不仅是天灾,很大程度上更是人祸。从欧洲多地比预期更快创下纪录的高温,到美国加利福尼亚州越发频繁的山火……

“原子制造”新主力!碳纳米管极端非线性光场电子发射

  在国家自然科学基金项目(批准号:51925203, 11427808, 11774314, 11974426, 11974429, 91850120, 11774396, 91850201, 51602071)等的资助下,国家纳米科学中心戴庆课题组与北京大学刘开辉教授团队,中科院物理所孟胜研究员

磁强计的磁场和磁场感应强度相关介绍

  磁场  磁场是一种看不见,而又摸不着的特殊物质,它具有波粒的辐射特性。磁体周围存在磁场,磁体间的相互作用就是以磁场作为媒介的。电流、运动电荷、磁体或变化电场周围空间存在的一种特殊形态的物质。由于磁体的磁性来源于电流,电流是电荷的运动,因而概括地说,磁场是由运动电荷或电场的变化而产生的。.  磁感

扇形磁场质谱仪

  质谱仪由离子源、质量分析器及离子检测器三部分组成。其中 质量分析器采用扇形均匀磁场进行聚焦的单聚焦质谱仪称扇 形磁场质谱仪。它是静态仪器的一种,其磁场稳定,按偏转半 径不同而把不同质荷比的离子区分开。依据扇形磁场角度不 同分为b(>0 , 900 .120,和18f10四种。小型仪器的扫描方式采

强磁场科学中心在光遗传学工具开发中取得新进展

  近日,中科院强磁场科学中心王俊峰研究员课题组与Texas A&M University的黄韵教授、周育斌教授课题组合作,研发了一种能够利用可见光在纳米尺度上精确调控细胞器之间连接的新型光遗传学工具。该工作以Optical Control of Membrane Tethering and Int

水平传播的传播方式

  病原体在人群个体之间传播时,主要是通过以下途径侵入机体。  1.通过粘膜传播 许多病毒都是经粘膜感染而致病的。有些病毒感染可能局限于粘膜,有些病毒感染也可扩散至邻近组织和淋巴管并入血流,引起病毒血症(viremia)。再经血流扩散至靶器官,引起典型病变及临床表现。也有些病毒在感染过程中可形成二次

发现:YBCO二代的新破坏模式和损伤尖端的非晶化现象

  YBCO二代高温超导带材(b)制备的典型超导磁体(a)和兰州大学提出的极端加载环境下超导带材原位磁光法损伤检测的示意图(c) 兰州大学供图  如何有效检测出材料损伤起源与裂纹演化,直接观测和精确定位损伤部位,建立新的有效实验检测方法弄清其内部损伤特征,是提升YBCO二代超导材料性能有效设计与性能

极端热浪已成难题

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510483.shtm

极端热浪已成难题

  北半球今年的夏季是有记录以来最热的夏季。7月,墨西哥北部墨西卡利的气温达到了47℃;6月至7月,热浪在墨西哥造成至少167人死亡。7月,美国加州死亡谷的气温高达53.3℃。  这些只是今年北半球夏季出现强烈热浪的几个例子。英国《自然》杂志网站指出,尽管今年夏季已经结束,但未来几十年里,这种极端热

伽马射线暴的法拉第旋转首次探测到

由美国亚利桑那大学和犹他大学科学家领衔的研究团队,利用美国国家科学基金会甚大阵列(NSF VLA)射电望远镜,首次在伽马射线暴中探测到法拉第旋转——一种磁场使光在太空中传播时发生偏振的现象,从而揭示了伽马射线暴的磁环境与产生光之间是如何相互作用的。这一发现为探索驱动这些巨型爆炸的极端物理过程打开了新

磁场低温探针台

  磁场低温探针台是一种用于物理学领域的计量仪器,于2017年3月6日启用。  技术指标  1、 ±2.5T垂直磁场  2、 10K基础温度,温度范围:10K-500K  3、 制冷方式:闭循环制冷,不需要消耗液氦  4、 控温稳定性:优于±200mK  5、 探针臂X方向可移动距离不小于51mm 

武汉国家脉冲强磁场科学中心:磁场为什么这样强

       武汉国家脉冲强磁场科学中心科研人员正在绕制磁体。       “武汉国家脉冲强磁场科学中心已跻身国际领先的脉冲强磁场设施”——前不久,由美国、德国、法国、日本、荷兰的国家强磁场实验室主任以及强磁场领域方向的21位权威专家组成的评估专家组,对武汉国家脉冲强磁场科学

瞄准更多国际科学前沿-我国大科学装置建设提速

  随着科学研究向极宏观拓展、向极微观深入、向极端条件迈进、向极综合交叉发力,大科学装置对科学研究的支撑作用不断凸显。  当前,我国大科学装置建设提速。今年以来,多个大科学装置建设取得重要进展,涉及物质科学、生命科学、空间环境监测等多个前沿领域,将在探索未知世界、发现自然规律、实现科技变革等方面发挥

【科普物理】地球磁场稳定存在的奥秘被揭开了

导读地球人都知道:地球存在着稳定的磁场,这个磁场像个“保护伞”保护着地球生命免受宇宙射线的侵害,为地球生命蓬勃生长贡献力量,并且推动了地球文明的发展。中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所(以下简称“固体所”)特聘研究员亚历山大·冈察洛夫(Alexandre F. Gontcharov)研究

科学传播学者李大光:我们距科学文化社会有多远

  公众知道的科学知识越多越相信科学?这是一个看似不难回答的是非选择题。然而,在英国社会学家马丁·鲍威尔的科学文化调查中,对这一问题的回答,却折射出科学在不同社会的发展进程与途径。  几年前在欧盟的资助下,马丁·鲍威尔进行了科学文化指标建构和有效性的实验性调查。他的调查最有意义的是首

极端高温,影响人类进化?

·据世界银行估计,到2050年,气候变化将导致1.4亿人迁移,目前生活在非洲撒哈拉以南地区、南亚、拉丁美洲的人迁移的可能性尤其高。 ·大规模迁移的后果之一,是生物学界所谓的“基因流动”,即由种群之间基因混合引发的进化。 极端高温,无疑是今年夏天全球各地的一大关键词。 上海高温追平1

极端天气为何集中登场?

  近来地球出现北半球冰封、南半球酷暑的“冰火两重天”现象,美国东海岸遭遇暴风雪天气和低温,马萨诸塞州的海浪冻成了冰雕,东北部部分地区气温甚至降到了“火星表面温度以下”,而南半球的澳大利亚多地却出现了极端高温,悉尼气温创79年来最高。  “炸弹气旋”导致美国低温  此次,美国东海岸之所以出现数千万人

激光制造如何更“极端”

“新时代科学和技术的迅速发展为我们提供了前所未有的机遇,但也带来了新的挑战。强化激光极端制造技术的基础研究和应用技术攻关,深化与各方的合作,将为高端制造业高质量发展提供不可或缺的助力。”5月27日,在浙江宁波召开的第一届激光极端制造国际学术会议暨第八届国际光子与激光工程学术会议上,中国工程院院士、中

月球磁场古已有之

  现有月球磁场存在时间可能比人们预想的要长至少10亿年。  科学家分析了1971年阿波罗15号宇航员带回地球的一块月球岩石,结果显示,在十多亿年前,月球就被磁场包围。当时,炙热的磁石位于一个磁场地表,它们的电子与这片区域相结合。随着岩石冷却,磁场就被保留在这里的石头中。  美国罗格斯大学的Soni

磁场为什么这样强

  “武汉国家脉冲强磁场科学中心已跻身国际领先的脉冲强磁场设施”——前不久,由美国、德国、法国、日本、荷兰的国家强磁场实验室主任以及强磁场领域方向的21位权威专家组成的评估专家组,对武汉国家脉冲强磁场科学中心(以下简称“强磁场中心”)完成国际评估,并做出了上述结论。  “国际领先”,意味着从跟跑向领

太阳磁场起源有新解

科技日报北京5月24日电 (记者张佳欣)据22日《自然》杂志报道,由美国西北大学牵头的国际研究团队揭开了一个长达400多年的太阳之谜:太阳磁场起源于何处?这一问题自伽利略时代以来一直困扰着科学家。新研究发现,磁场是在太阳表面下约3.2万千米处产生的。这一发现颠覆了几十年来流行的观点,即太阳磁场源于表

磁场测量仪简介

  磁场测量仪是一种用于动力与电气工程领域的计量仪器,于2016年12月2日启用。  技术指标  1、磁场探头量程3T-10T;2、探头采样范围:径向400mm、轴向400mm内; 3、适用磁体长度:1-6m;4、适用磁体口径:600-900mm。  主要功能  1、中心磁场测绘;2、自动寻找、定位

为什么采用光纤传感器的方式测量物理量?(一)

光纤传感为电路和电子电路无法工作的地方提供了测量解决方案。光纤传感器的工作完全基于光子,也就是通常所说的光。从物理学的角度看,光子没有质量,光子不干涉电子,光子只在特定条件下干涉其他光子。因此,即使在高电磁场、高磁场、高辐射场和极端温度的环境中,光子的行为也是可以预测和控制的。随着光纤的出现

光隔离器到底是如何实现光隔离效果的?

  光隔离器是一种只允许单向光通过的无源光器件,其工作原理是基于法拉第旋转的非互易性。磁光隔离器器也可以说是单向导光器,隔离器器放置于激光器及光放大器前面,防止系统中的反射光对器件性能影响甚至损伤。   光隔离器主要应用于单向传输,阻挡背向光、保护激光器和光纤放大器。   插入损耗前进方向、地插

光隔离器到底是如何实现光隔离效果的?

  光隔离器是一种只允许单向光通过的无源光器件,其工作原理是基于法拉第旋转的非互易性。磁光隔离器器也可以说是单向导光器,隔离器器放置于激光器及光放大器前面,防止系统中的反射光对器件性能影响甚至损伤。  光隔离器主要应用于单向传输,阻挡背向光、保护激光器和光纤放大器。  插入损耗前进方向、地插入损耗(

科学家揭秘地球磁场稳定存在的原因

  近日,中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所(以下简称“固体所”)特聘研究员亚历山大·冈察洛夫(Alexandre F. Gontcharov)研究团队利用金刚石对顶砧并结合脉冲激光加热技术,直观呈现了地球内部极端高温高压条件下铁的热力学行为,从而解释了地球磁场稳定存在的原因。该成果6月2日在线