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在粒子物理的研究中,经常使用回旋加速器,但是按照现在的官方看法,是因为粒子的质量随着速度的增加而加大,加速也就越来越困难。我看不是这种情况,是加速电场没有作用有效的时间,虽然有加速度,没有时间也会是加不上速度的,这里分别用牛顿力学与爱因斯坦的相对论理论来进行分析,并提出改进办法:用匀强电场在加速的丰幅进行加速,同时加宽极板的距离。 相似文献
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吴越 《大科技.科学之谜》2010,(4):33-35
在粒子物理学上,问题一旦涉及高能粒子,科学家要么通过建造大型的粒子加速器,要么通过观测宇宙中的遥远天体来验证。于是乎,"高能"总是跟庞大的设备联系在一起。而其实,在某些材料中,存在着"天然"的高能粒子。有些高能物理学上的结论在这些材料中就可得以验证。石墨烯就是这样一种材料。 相似文献
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《大科技.科学之谜》2006,(5):41-41
静电加速器:带电粒子在电场中受到电场力的作用而被加速。电压越高,粒子获得的能量也越高。静电加速器的独特之处是具备高电压设备。科学家们发明了一种球形装置,当电荷从电源不断地输送给空心金属球的内壁时,电荷就不断地跑到它的外表面,并累积起来。大量的电荷的累积,就建立起很强的电场,或者说有很高的电压。直线加速器:由于用高电压来加速粒子很容易出现漏电等问题,于是人们想到通过谐振加速原理,用不高的电压同样可以将粒子加速到高能。生活中我们或许都有这样的经验:当用一根细线吊着个小球,然后让它来回摆动,尽管每次施加的力量很小,… 相似文献
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目前的粒子加速器根本无法对地球构成威胁,所以我们是很安全的。下一代的粒子加速器——大型强子对撞机(LHC)将于2007年建成,届时会有极微小概率产生黑洞,但它肯定无法吞噬地球。事实上,这个人造黑洞的大小仅有原子核大小的百万分之一,而且会在10^-27秒内“蒸发”,即消失得无影无踪。大型强子对撞机的能量还无法对我们的地球产生任何实质性的威胁,这应该能让那些为“世界末日”而忧心忡忡的人们宽一下心了。 相似文献
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1999年10月12日,瑞典皇家科学院决定把1999年度的诺贝尔物理奖授予两位荷兰科学家赫拉尔杜斯·霍夫特和马丁努斯·韦尔特曼,以表彰他们为粒子物理理论提供了更加坚实的数学基础。尤其是他们的理论可以精确计算物理量,并在欧洲和美国的粒子加速器上得到实验证实。 相似文献
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《大科技.科学之谜》2015,(6)
<正>先进的外星文明是否已经利用黑洞建造了宇宙级别的粒子加速器,来研究普朗克能量(宇宙中的最高能量,约为1028电子伏特)级别的物理学?如果这种宇宙加速器潜藏在宇宙的一个角落里,我们是否能在地球上检测到?美国普林斯顿高等研究院的布莱恩·莱琪对此进行了研究,发现如果这种加速器存在的话,它会产生1024电子伏特级别的中微子,并可以在地球上被检测到。基于这种思路,莱琪建议搜寻外星文明的天文学家们应该去寻找这种超高能量的粒子。超级宇宙加速器一个十分合理的假设是,先进的外星文明与人类一样对物理学有着极大的研究热情。他们建 相似文献
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人们对纳米粒子的构成常存在一些争议和误解。他们常简单地以产品的纳米尺寸来描叙.如试图确定纳米粒子的尺寸以2μm,即2000nm为极限。实际上,纳米粒子是很难以用独个尺寸来严格界定的。 相似文献
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日本原子能研究所去年10月宣布,它计划建立1所光子高等研究中心。这个中心的目标是扩大目前的短脉冲激光器的能力。这种激光器把它的全部输出量都压缩到只持续极短时间的一个脉冲中,从而获得惊人的电压。如果它取得成功,该中心将把这些激光器变成新的工具,来加速粒子,制作活细胞的全息X射线图像,以及使用这样的速射光脉冲来探测超高速现象。日本原子能研究所致力于同步加速器辐射和光子研究的总负责人泉政司说:“我们的宗旨是集中精力从事桌 相似文献