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D介子與反D介子衰減差異首次「現形」
圖片來源:《自然》網站 據英國《自然》雜誌網站近日報導,歐洲核子研究中心(CERN)的科學家,首次發現了D介子粒子與反D介子粒子的衰減差異,為解釋宇宙為何由物質而非反物質組成提供了新途徑。 參與大型強子對撞機(LHC)上LHCb實驗的科學家做出了上述發現。此前,研究人員已預測到這種行為差異,而且這也符合粒子物理學標準模型。
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湯川秀樹 | 介子理論的發展
實際上,據預測宇宙射線中的介子質量大約200me,同時有明確的證據表明它存在自發的衰變。這是源於如下最初的介子理論假設:Ⅴ.與核子作用類似,介子同樣和輕粒子(如電子和中微子)相互作用,唯一不同之處是耦合常數g』比核子介子耦合常數g更小。
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夸克構成了哪些複合粒子(介子篇)
介子是自旋為整數、重子數為零的強子,參與強相互作用。介子的靜態質量介於輕子和重子之間,所以取名為介子,介子的自旋量子數為零。介子的發現是從核力的研究開始的。1935年由湯川秀樹理論預測了作為強力的傳遞粒子-介子的存在,核力是由於核子之間交換介子而產生的,這種粒子的靜止質量的大小約為電子靜止質量的200到300倍。
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無極有個介子推廟
無極縣楊家莊村有座介子推廟,說來讓人難以置信。要說山西有,那是順理成章的事,因為介子推是晉國人。為什麼無極縣有介公廟呢?楊家莊與介子推又有什麼歷史淵源呢?無極縣介子推廟位於楊家莊村后街西頭路北,東西長20多米,南北長30多米,坐北朝南,有前殿和後殿。介廟雖然面積不大,但在一個村莊倒也顯得氣魄雄偉。
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物理學家們正在努力解開介子的秘密
介子和tau幾乎和電子一樣,只是它們更重。在這兩種介子中,對介子的研究更為接近,因為它的壽命更長——大約2 x 10^-6秒。這個介子原來是……有點奇怪。例如,物理學家早就知道宇宙射線產生的介子比預期的要多。這種偏離標準模型預測的情況並不嚴重,但它一直頑固地存在。然而,目前還不清楚到底是介子的問題,還是計算方法對原子核的影響。
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淺聊傅介子的膽識,傅介子的勇敢,成了文人們歌頌兼嫉妒的楷模
所以到了漢武帝兒子漢昭帝當家的時候,匈奴已經和今天的俄國一樣,雖然竭力維持著老大的面子,但昔日的小弟們卻難免要意馬心猿了,元鳳年間發生的傅介子殘殺樓蘭王一事,讓漢朝在西域的國際影響力急劇膨脹,達到巔峰,樓蘭位於現在的羅布泊,樓蘭國王在漢匈雙方的壓力下,心情一直很壓抑,兩條大腿都擰不動,這道選擇題真是道送命題。
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高精度的測量:夸克和反夸克組成的π介子,衰變為兩個光子!
一個國際研究團隊已經改進了普裡馬科夫類型的實驗,以提高π介子測量的準確性,其發表在《科學》期刊上,概述了研究目標,進行的實驗,目的是在測量一個π介子衰變為兩個光子時達到更高的精度。美因茨大學Harvey Meyer也在《科學》期刊上提供了量子色動力學理論歷史的時間表,並概述了研究人員在這一新努力中所做的研究工作。
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介子 : 核廢料的深度探測 ∙ 上
圖為核廢料 Nuclear waste in casks 介子雖然比電子重200倍,但只會釋放微小的軔致輻射,很容易穿過大氣層。每分鐘大約有一萬個顆介子到達地球表面的每平方米。圖為由介子通量衰減分析模擬的3D地表下構造Diagram of 3D reconstructed bedrock points under the surface, determined from muon flux attenuation analysis方案是,原子核中電荷的密集會使介子發生偏轉
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尖端科技 | 介子:一種意義重大卻鮮為人知的粒子
介子探測器現在已經小到可以在埃及吉薩大金字塔進行實地探測。介子正在成為主流。這種粒子是一種沉重的電子形式,它降落在地球的每平方釐米上,在粒子物理學之外鮮為人知。去年,它幫助考古學家們在埃及的大金字塔中發現了一個以前不為人知的房間。
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寒食節裡懷介子,校園播散愛國魂
晉文公放火燒山後,在一棵古柳樹下發現了介子推母子的屍骨,介子推背後有個柳樹洞,裡面一塊衣布上,用血題寫了上面的這首詩。「在很久很久以前,有個叫介子推的人,歷盡千辛萬苦,幫助國君建立了國家,他感到大功告成,就帶著母親跑到深山裡面去了,國君找不到他,很著急,想讓他出來就放了一把火,把山點著了,可介子推不願意出來,就被燒死了」「我問的什麼是寒食節,你說錯了嗎?」
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介休人傳承介子文化的典範
現就閱讀心得撰文,拋磚引玉,冀引世人讀研興趣,以傳承介子精神,弘揚正能量。 第二折「祝瑕」寫介子推為母祝壽,第三折「訪隱」為重耳介宅訪賢,第四折「菊宴」為介子推與解張賦詩清淡,第五折「遊綿」為子推與解張登高遊綿,第六折「逼仕」為介母逼子推隨重耳為官。第七折「警蒲」為「酈姬之亂」,重耳出亡。以下五折《駭道》《割股》《獻羹》《途難》《哭庭》為君臣流亡之艱難險阻,重點突出介子推割股奉君。下卷十三折「權婚」到第十八折「醉譴」寫重耳與齊姜之情。
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重離子碰撞中矢量介子自旋對準的第一個證據
矢量介子,英語:vector meson,在高能物理中指具有總自旋1和奇數奇偶校驗的介子(通常記為JP = 1-)。 矢量介子自1960年代以來就在實驗中被發現,並且在質量的光譜模式中眾所周知。矢量介子與偽矢量介子(pseudovector mesons)形成對比,後者也具有自旋1,但具有偶數奇偶校驗。
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費米實驗室著手重測μ介子磁性
原標題:費米實驗室著手重測μ介子磁性 科學家將在這個重達700噸的環內測量μ介子的磁性 圖片來源:《科學》雜誌官網 據美國《科學》雜誌網站26日報導,費米國家加速器實驗室190名科學家已著手精確測量μ介子的磁性。
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美國費米實驗室計劃重測μ介子磁矩
μ介子帶負電,質量為電子的200多倍。量子理論認為,宇宙中的能量於短暫時間內在固定的總數值左右起伏,從這種能量起伏產生的粒子就是虛粒子。「短命」的虛粒子分布在實物周圍。物理學家們已揭示了光子等虛粒子的性質,但可能還有一些未知的虛粒子,而μ介子或對它們格外敏感。 磁矩是μ介子的一種基本屬性,與粒子內在的磁性有關,在與虛粒子相互作用時,μ介子的磁矩會發生變化。
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讓福島真正安全:用介子探測器尋找洩漏核燃料
數十年後,日本高能加速器研究組織(KEK)介子物理學家Kanetada Nagamine表示,探測器能夠捕捉在宇宙射線碰撞中噴向一旁的介子。他建議,這些介子將被用於監測火山內的巖漿通道,加強地震預報。他還看到了介子圖像在核災區的潛力。
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不穩定的介子可能是粒子物理學的未來
諾貝爾獎得主卡洛·盧比亞呼籲物理學家們建造一種全新的東西——介子對撞機。這是雄心勃勃的計劃,但目前是不切實際的,它可能是粒子物理學的未來。標準模型中的粒子和反粒子都已被直接探測到,最近一次被探測到的粒子是希格斯玻色子。上圖中,可以看到標準模型中的粒子和反粒子,它們都已經被發現了。歐洲核子研究中心的大型強子對撞機在本世紀初發現了希格斯玻色子。
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科學家首次觀測到B介子純輕子衰變現象
科學家首次觀測到B介子純輕子衰變現象 (KEKB)進行實驗,首次觀測到伴隨基本粒子中微子的B介子純輕子衰變現象,B介子衰變到τ輕子和中微子兩種粒子,衰變機率與基本粒子標準模型理論的預言相一致。
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介子:一種不為人知的粒子,用來探測無法穿透的物體
介子正在成為主流。這種粒子是電子的一個重版本,它會像雨滴一樣落在地球的每一平方釐米上。除了粒子物理學,人們對它知之甚少。μ介子無處不在介子和電子一樣帶負電荷,但質量是電子的200倍。它們是由被稱為宇宙射線的高能粒子撞擊地球大氣中的原子而形成的。μ子以接近光速的速度運動,從各個角度向地球噴射。地球上每一個手大小的區域大約每秒受到一個μ子的撞擊,粒子在被吸收之前可以穿過數百米的固體物質。
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「人」是物理學中最大的謎團之一,介子能否揭示人的本質?
近來,科學家的新研究使科學家們能夠建造一種新型的加速器,這種加速器是基於一種叫做介子的粒子,它可以幫助我們找到答案。介子一個介子幾乎和一個電子一樣,只是它比電子重207倍。更重要的是,它會在百萬分之二秒內衰變為其他粒子。雖然這個時間對我們來說很短,但對於一個不穩定的基本粒子來說是相當長的一段時間,這就解釋了為什麼介子構成了幾乎所有到達地球表面的帶電宇宙射線。
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延續文化基因 學者建議以介子推為清明"形象代言人"
在今天舉行的首屆海峽兩岸清明文化論壇上,中國民間文藝家協會節慶委員會主任李漢秋就提出,應該把介子推作為清明節的「形象代言人」,將清明節發展成為層次更豐富、傳統與現代相結合的節日。 李漢秋認為,清明節是中國傳統節日當中最富有生命意識的節日,「紀念逝者是為了激勵生活,紀念逝者也是期望自己受到後人的紀念,受到後人的緬懷,這對生者就是一種激勵的作用。」