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数字π与氢原子的神奇联手

神奇的数字"π"自古以来就是人类文明中的重要研究项目之一,从古巴比伦的石匾,到古希腊的几何算法,再到中国古算书《周髀算经》都有关于它的记载。最近,科学家们又发现了π与氢原子的神奇联系。

你为什么这么纠结?

人们之所以成为矛盾纠结体,正是因为遵循了量子物理学的认知模式!

别自责,懒惰是人类的天性!

懒一点没什么不好意思的,科学家们发现这是人类的天性!所以古训才有云:站着不如躺着,好吃不如饺砸!

利用量子力学研发隔音材料

甜甜圈,电流以及量子力学,这三个词对于大多数人来说只是一个奇怪的单词组合,但对于Sebastian Huber而言,这却是他的工作。Huber是苏黎世联邦理工学院(ETH)的理论物理学家。

美国宇航局为时空量子"泡沫"设定观察范围

为了更好地理解时间和空间的性质,一组科学家使用宇宙中遥远物体的X射线和γ射线数据进行研究。他们的结果为极小尺度上的量子性质(或者称为“时空泡沫”)设定观察范围。

我们向单分子器件又迈进了一步!

Latha Venkataraman是哥伦比亚大学(Columbia University)应用物理系副教授。2015年5月25日, 研究人员在她的指导下已经设计出用以制造单分子二极管的新技术,这种开发出来的二极管比以往的设计在主要性能指标上要好50倍。

利用单分子创建新型磁场传感器

利物浦大学和伦敦大学学院的研究人员展示了一种使用单分子作为磁场传感器的新方法。在这项发表在Nature Nanotechnology的研究中,研究小组展示了磁力如何能够控制电流穿过单分子的方式,而这种方式是促进小型硬盘技术的磁场传感器发展的关键。

科学家确定了量子力学和经典物理学之间的临界点

如果我们想要在光学器件应用中充分利用光的特性,就必须了解光子的性质,因为它是光的基本组成单元。但是,了解光子的性质并不是件容易的事情。因为从物理性质上而言,光子与电子和其他亚原子粒子相近,从经典物理学角度很难解释,必须要用量子力学的观点来解释。

原子分身有术吗?

足球比赛中的点球能同时进球或罚失么?对于很小的物体,至少这是可能的。按照量子力学理论预测,微观物体可以同时沿着两条路径运动。而宏观世界物体的运动遵循另一种规则,即足球总是按照特定的方向移动。但是这一原理总是正确的么?德国波恩大学(University of Bonn)的物理学家最近开展了一项实验,试图推翻此观点,他们的首次实验结果表明铯原子确实可以同时沿着两条路径移动。

量子尺度下的热力学第二定律

一项来自伦敦大学学院(UCL)、波兰格但斯克大学(Universities of Gdansk)、新加坡国立大学(NUS)和荷兰代尔夫特理工大学(Delft)的研究发现了附加的热力学第二定律,很好地补充了传统的热力学第二定律。热力学第二定律是自然界中的基本定律之一。这种新的热力学第二定律是普遍存在的,但是并不显著,除非在极小尺度下。无论从哪个角度来看,它都将变得日益重要。

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