范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

北京谱仪精确测量中子电磁结构揭开光子核子相互作用之谜

  版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们
  《自然·物理》以封面文章形式发表成果论文。中科院高能所供图
  正负电子对湮灭到中子-反中子对的产生截面与质子-反质子对的产生截面的比值。中科院高能所供图
  电磁形状因子扣除电偶分布后的拟合图,显示随质心能量变化的振荡结构。中科院高能所供图
  记者11日从中国科学院高能物理研究所(中科院高能所)获悉,北京谱仪III(BESIII)作为北京正负电子对撞机核心科研装置之一,其国际合作组最近已实现对中子电磁结构精确测量,从而揭开困扰学界20多年的光子-核子相互作用之谜。
  北京谱仪III国际合作组最新完成的对中子的类时电磁形状因子进行精确测量,实验结果不仅解决了长期存在的光子-核子耦合反常的问题,还观测到中子电磁形状因子随质心能量变化的周期性振荡结构。这项重要物理实验结果论文,近日以封面文章形式在国际学术期刊《自然·物理》发表。
  据中科院高能所实验物理中心介绍,中子和质子统称为核子,它们是构成可见物质世界的主要成分。迄今为止核子的内部结构仍有许多未解之谜,长达20余年的光子-核子相互作用之谜即是其中之一。1998年意大利芬尼斯(FENICE)实验首次测量了中子的类时电磁形状因子,其结果表明光子-中子相互作用强于光子-质子相互作用,与夸克模型预期不符。
  解决光子-核子相互作用之谜需精确测量核子的电磁形状因子,它是物理学家用来描述核子内部结构,特别是电密度或磁密度分布的一类基础观测量。然而,相关实验测量一直比较匮乏,原因在于电中性的中子在探测器中难以探测。
  针对这一难题,北京谱仪III国际合作组通过创新的能量扫描方法,在能量区间(质心能量2.0-3.08GeV,即20亿-30.8亿电子伏特)研究了正负电子对湮灭到中子-反中子对过程。实验团队综合运用中子、反中子在不同子探测器中的信息来有效提高信噪比,还利用100亿J/ψ粒子数据对中子、反中子在探测器中的探测效率、触发效率做精确校准,从而获得中子电磁形状因子迄今最精确的测量结果,与FENICE实验结果相比,平均测量精度提高约30倍。结合北京谱仪III国际合作组之前获得的质子研究结果,最新得到光子-质子(中子)相互作用截面之比,结果清楚表明光子与质子耦合更强。
  中科院高能所透露,北京谱仪III国际合作组这次实验还观测到中子电磁形状因子分布中的一个周期性振荡结构,该振荡分析受另一项基于美国斯坦福巴巴(BaBar)实验结果的研究所启发,其不同之处在于,质子的电磁形状因子围绕修改的偶极分布振荡,而中子的则围绕偶极分布振荡。如果假设振荡频率相同,振荡相位接近正交。
  北京谱仪III国际合作组实验团队表示,该振荡结构揭示了核子内部存在未理解的动力学机制,可能的解释包括末态散射效应以及与共振态的干涉等,这是理解核子电磁形状因子的新里程碑。
  另据了解,1个月前,国际学术期刊《物理评论快报》发表北京谱仪III实验精确测量Ds^+介子的衰变常数的成果,这是目前世界上单次测量该衰变常数最精确的结果,对于标准模型的轻子普适性假设检验具有重要科学意义。

阳离子无序锂过量岩盐结构正极材料概述研究背景近几十年来,锂离子电池(LIB)的使用显着增长已极大地改变了工业和现代社会。然而,对于电动汽车(EV)和电网存储系统之类的大规模能量存储应用,需要具有更高能量密度和功率密度Nat。Mater。具有纳米晶锂离子通道的固态聚合物复合电解质第一作者YingWang通讯作者LouisA。Madsen通讯单位美国弗吉尼亚理工学院暨州立大学研究背景固态聚合物电解质(SPEs)在实现高能量密度锂电池方面受到了广泛的关注。相比多孔纳米合金型锂离子电池负极衰减机理研究第一作者JohnS。Corsi通讯作者EricDetsi通讯单位宾夕法尼亚大学(美国)文章简介纳米合金负极被认为是嵌入式石墨负极的潜在高容量替代品,但其在循环过程中较大的体积变化导改善锂金属循环稳定性,从加盐开始第一作者DaheeJin通讯作者MyungHyunRyouHongkyungLeeYongMinLee通讯单位韩国大邱庆北科学技术院韩巴大学从石墨到超薄锂金属的过渡是实现更高电池能自组装,斩获一篇Science第一作者ZhenghongDai通讯作者NitinP。Padture通讯单位布朗大学金属卤化物钙钛矿(MHP)光吸收层的低形成能使得在室温或接近室温条件下对钙钛矿太阳能电池(PSCNatureEnergy26!仅用一招,硅电池盼来新技术第一作者MalteKhler通讯作者MalteKhler,ManuelPomaska,KaifuQiu,KainingDing通讯单位德国于利希研究中心在晶体硅(cSi)太阳能电池高压锂离子电池一个被忽视的问题抑制阴离子嵌入导电碳中第一作者SeongjaeKo通讯作者AtsuoYamada通讯单位日本东京大学研究亮点1。本文中作者报告了一个在高压离子电池中被忽视但却很关键的问题阴离子嵌入到阴极导电碳中。2。作人生没有太晚这一说世界最年长的程序员奶奶(图)知道全世界最年长的苹果APP开发者是谁吗?她就是现年85岁的日本老奶奶若宫正子。她原本是一名银行退休职员。和许多退休了的老太太不一样,退休后的正子与电脑和手机结缘,并成为一个最终带基于锂金属负极与磷酸铁锂正极电池的技术性经济评估研究背景电池需要进一步降低成本以实现更广泛的大规模市场应用。近年来,电池主要具有两个趋势,(1)磷酸铁锂(LFP)作为电动汽车(EV)的首选正极材料构成的锂离子电池(2)具有锂箔或探秘地球上最致命的自然环境多数人都曾受过天气的蹂躏,有的在风暴中被雨水淋湿,有的被炽热的阳光烤得浑身通红。但在某些地方,大自然母亲的确会夺走我们的生命。从致命风暴到火山喷发,危险几乎无处不在。地球上的这些危人工智能在电池研究中的应用炒作还是现实?第一作者TeoLombardo通讯作者AlejandroA。Franco通讯单位法国皮卡迪儒勒凡尔纳大学背景介绍锂离子电池(LIBs)是现代社会最具影响力的技术之一,它使便携式电子
小鹏汽车正式上市!双重主要上市,股价未来可期7月7日,小鹏汽车正式在香港证券交易所挂牌上市,成为造车新势力中第一家港股上市企业。此时,距离其在美股上市不足一年时间,不过,此次没有出现让人期待的大涨60的开门红。当天,小鹏汽车新款iPhone即将上市,富士康高薪招聘做准备随着9月的来临,苹果今年的新款iPhone即将发布上市,而随着新机开始量产,其最大的代工厂商富士康也进入迎生产旺季。有媒体称,最近两三个月,富士康郑州科技园区持续加薪招人。据称,富OPPOWatch2上手体验不仅续航给力,功能更加强大随着5G万物互联时代的到来,智能可穿戴设备也迎来了进一步的发展,像小米OPPO等厂商在近两年就推出了不少IoT产品,并凭借着出色的产品力吸引了众多网友的青睐。而近日,OPPO也正式安卓手表天花板!OPPOWatch2发布会到底有多超能?一文看懂在近些年里,智能手表的发展可以说是相当迅速的,随着各大手机厂商陆续推出自家的智能手表产品,为其添加更多新功能,智能手表也是变得越来越实用。例如OPPOWatch,就支持eSIM独立特斯拉有意在印度建厂!这是要全面扩大自家的市场吗?据外媒报道,近日,特斯拉首席执行官埃隆马斯克(ElonMusk)证实,如果能够降低进口关税,给予特斯拉在当地汽车销售上一定的便利的话,该公司很有可能在印度建厂。知情人士表示,特斯拉告别竞速!OPPO闪充开放日带来三大改变,未来充电将受影响7月22日,OPPO在重庆举行闪充开放日活动,围绕安全和智慧两大话题,正式带来了内串双电芯夹心式安全电池智慧充电技术等黑科技,瞬间就引起了众多网友的关注。如果你昨天没来得及看直播,从下周一定回国到那必须的。贾跃亭的造车梦有所进展相信大家对贾跃亭都略有耳闻吧,这个凭借下周一定回国而火遍全行业的乐视创始人的造车梦终于有实现的可能了!7月22日,法拉第未来(FaradayFuture,下称FF)终于在纳斯达克挂库克表示,人们对5G的需求将使苹果的销量继续增长近日,苹果首席执行官蒂姆。库克(TimCook)表示,5G推广仍处于早期阶段。得益于人们对这项技术的需求增加,iPhone的销量将继续增长。现在,消费者可以在世界各地购买iPhon三星公司第二季度势头强劲,下半年营收却因为苹果而岌岌可危?当地时间周四(7月29日),韩国三星电子公司公布了强劲的第二季度财报。财报显示,三星第二季度营收63。67万亿韩元(约合554亿美元),比去年同期增长20。2净利润为9。63万亿韩标配高刷屏跟4800万三摄,1899元的OPPOA93s续航也超顶时至七月,不少手机厂商又有一些小动作,正如OPPO,悄无声息地在官网上架了全新的OPPOA93s。这是一款平价的5G手机,商品界面介绍了这款新产品的主要功能,而针对游戏体验的种种升一方有难,八方支援,多家互联网科技企业驰援河南最近河南爆发洪水备受大家关注,突发的灾情使郑州地区的人民遭受重大人员损失,让人痛心。从第一天开始,社会各界对河南爆发洪水灾情都在实时关注着,他们也用自己的方式积极驰援河南,例如小米