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杨振宁基本粒子
规范场是谁提出来的
杨振宁密码本实验怎么做
怎么判断原子失去还是得到电子
为什么数学还可以,物理学听不懂?
暴躁锤锤
1周前
看着好眼熟,这个动态数学模型竟然是《灵笼》中脊蛊虫的原型,膜拜大神,居然做成#灵笼 #脊蛊虫#数学之美
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报告班长
2周前
纺络走向衰落的时代!指挥家上位,圣咏团的成立,赛博机械虫! #游戏 #空洞骑士丝之歌 #游戏内容风向标 #还得是主机大作 #内容启发搜索
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一点科普
1周前
数学生命 赛博脊蛊虫 来自数学之美与奇妙;#灵笼 #数学 #数学之美 #数字生命 #manim可视化
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物质之书MaterialBook
6月前
半机械蟑螂如何拯救人类?赛博昆虫解析 #缅甸地震 #半机械蟑螂 最近缅甸地震中,新加坡科研人员将半机械昆虫投入到了灾后救援工作中,我对他们的科研成果做过详细的解析,感兴趣的朋友可以记笔记哦。 参考文章及文献: -https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-3190/ac9c3b -S’pore’s cyborg cockroaches show how they help in rescue missions -https://arxiv.org/abs/2411.13164 -https://www.nature.com/articles/s41528-022-00207-2 -遇见大蟑螂不要急着踩,也许它是来救你的 文案辅助: DeepSeek 引用内容: 【B站】 -可爱蟑螂在线跳舞(原版) -飞 天 蟑 螂 【YouTube】 -5 Animals Turned Into Robots -赛博朋克2077 – E3 2018官方预告片 -Cyborg Cockroaches Could Save Your Life | Cyborg Nation -How The Pentagon Became The World’s Most Secure Building -Rare Video Japan Tsunami -Singapore's Remote-Controlled Cyborg Insects -TSAR BOMB. Nuclear explosion -Why Cockroaches Are So Hard To Kill 【电影】 -栋梁之材纪录片 -唐伯虎点秋香 【音乐】 -BATTLEGROUND -Get Down -HEARTBREAKREVENGE.mp3 -I got a A ! -Mission: Impossible Theme (Out With A Bang Version) -NOMOHATE -Okay -Prologue -The Lonely Goat Herd -Western Bae -ツィゴイネルワイゼン Op20 【音效】 -GAN插件 【图片】 -Google、Pixabay、Pexels、论文、豆包AI等 【其他视频】 -潮点视频、Pixabay、Pexels、网络搞笑视频等
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一星小LIU
4月前
世纪bug引发全球恐慌,赛博危机结果如何? #千年虫病毒 #全球恐慌 #电脑bug
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熊子🌽
5月前
赛博进化之薛定谔的虫。 文玩玉米从川渝快递到东北,大肉虫子硬生生走出了蜀道难……#宝石玉米 #文玩玉米 #文玩玉米灭活
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数理世界
1月前
感受一下数学的生命力! #数学 #编程 #数学思维 #会动的数学 #涨知识
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一点科普
1月前
数学生命 赛博脊虫 灵笼-脊蛊虫 #数学 #灵笼 #manim可视化#数字生命 #数学之美
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虫壳壳
4年前
#昆虫标本#长戟大兜虫#蒸汽朋克#赛博朋克#甲虫
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拆肉_Cheerow0
1年前
赛博朋克2077养猫&与强尼银手坐过山车 #赛博朋克2077 #往日之影 #猫 #steam游戏
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明中聊拳
3年前
开脊功法之虫动泼水劲练习,脊弓发力送胯垫脚尖,练出前后劲 #站桩 #开脊功法 #泼水劲 #脊弓发力 #前后劲
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致枫杂游记
4月前
本来想玩永恒之森大虫子,阴差阳错火男三星了,只好玩永恒之森战地开炮火男了 #永恒之森大虫子#战地火男#派对时间机 #金铲铲赛博之城
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虫小斯笔记
2月前
《我在废土世界扫垃圾》祝宁与动漫中女性形象传承 第一次读《我在废土世界扫垃圾》时,我就被祝宁深深的吸引,她唤醒了我记忆深处,无数科幻动漫中的女性形象。 她们之间的传承,仿佛链接了角色本身的生命,让她们从二次元中走出来,成为许多热爱科幻喜欢赛博作品的女性读者们,共通的想象符号。 #我在废土世界扫垃圾 #祝宁 #女频小说 #攻壳机动队 #铳梦
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垃圾虫(暗区突围)
2月前
新武器 热能武器•补牢。#暗区突围 #暗区s13火绒塔莉娅 #暗区突围s13赛季 #赛博朋克 #暗区新活动
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及格格
1年前
伽罗新皮肤只要28?铠琥珀纪元值得买吗? #伽罗 #铠 #马超 #琥珀纪元
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栀晓
2月前
#无偿 #无偿楼 #oc #稿子展示 #栀晓.
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虫小斯笔记
4月前
与其说隗辛卫三没有女性特质?不如果说她们没有被性别困住 本期视频,会从:女性形象 女性性格特征 女性创伤 虚构创作 这些角度来分析,隗辛卫三这些角色是如何打破了被“性别困住”的女性形象的,她们的不同,拓宽了虚构作品中女性形象的边界,逐渐打破隔阂和对立。 #穿进赛博游戏后干掉boss成功上位 # #砸锅卖铁去上学 # #隗辛 # #卫三 #女频小说
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菠萝油子BiG
9月前
时代影响动漫,动漫改变世界!这期“动漫编年史”,我们将横跨30余年,结合世界上的重大人类事件,东西科幻电影与时代的关系 #二次元里的末世科幻 、#动漫编年史 、#我在抖音看动漫 #科幻
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ζั͡ޓއއއ๓不着调
3年前
#校运会 教室外的另一种风格!哨声吹响,瞬间引爆全场👍👍👍🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
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喵捉佬蟲-锡味小厨
5月前
#方言土语 为了碎银几两,我们把先辈留下的瑰宝,摒弃,创新的底蕴是传承,而不是拼接,抄袭,未来,我们拿什么无锡文化传承给后代!?#无锡闲话讲老空 #阿甘脱口秀 #阿甘豆腐花
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赛博一刻(收徒)
1年前
世界上最脏的食物是???#省流侠 #dou是知识点
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🌈活着一条虫💗
1年前
小孩驼背有点严重,体态真的比长相重要 #体态调整 #圆肩驼背 #技术活 #改善含胸驼背 #脊地体态
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爱口嗨的老洋
3周前
源计划赛博精神病——烬! #英雄联盟 #源计划 #烬 #薇恩 #莫德凯撒
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神经外科杨溪医生
2月前
电鳐-脊髓电刺激(SCS)的起源 #医学科普#脊髓电刺激 #医疗健康创作训练营
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量子猫鼠
5天前
百年量子:致敬所有先驱者 作为可以和麦克斯韦、爱因斯坦齐名的理论物理学家,放眼整个物理学史,成就超过杨振宁先生的屈指可数。杨振宁先生主要从事统计力学和对称原理研究、粒子物理研究。于1956年与李政道共同提出弱相互作用中【宇称不守恒理论】,次年1月由吴健雄先生实验证实,并于当年10月获得诺贝尔物理学奖。 1954年,杨振宁先生与米尔斯共同提出的【杨-米尔斯规范场理论】,被誉为“20世纪后半叶基础物理学最重要的成就”,为整个粒子物理标准模型的建立奠定了数学基础。这一理论框架,成为了构建粒子物理标准模型的基石,引领了其后几十年理论物理学的方向。可以说,爱因斯坦、狄拉克等人开创了物理学的“黄金时代”,而杨振宁先生则用他的工作,为现代物理学的宏伟大厦浇筑了关键性的核心支柱。他的思考,已深深嵌入人类对物质结构和自然基本力的认知图景中。#量子力学 #杨振宁 #量子论 #天理博士 #决定性量子论
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Ok22108波662301
1周前
#杨振宁的贡献有多大 #知识科普 #热点 #人物故事 #影视剪辑 杨振宁是20世纪最伟大的物理学家之一,他在物理学领域取得了卓越成就,同时也为中国的科教事业作出了杰出贡献 。具体如下: - 提出杨-米尔斯规范场论:1954年,杨振宁与米尔斯合作提出了“杨-米尔斯规范场论” 。该理论奠定了粒子物理标准模型的基础,被认为是现代物理学的基石之一,可与麦克斯韦方程和爱因斯坦广义相对论相媲美,它为描述自然界的基本相互作用提供了重要的理论框架,对现代物理学的发展产生了深远影响 。 - 提出弱相互作用中宇称不守恒:1956年,杨振宁与李政道合作提出了弱相互作用中宇称不守恒的革命性思想,打破了当时人们对宇称守恒的固有观念 。这一理论随后被实验证实,他们也因此获得了1957年的诺贝尔物理学奖,成为最早获得诺贝尔奖的中国人 。 - 发现杨-巴克斯特方程:杨振宁发现了一维量子多体问题的关键方程式“杨-巴克斯特方程”,开辟了统计物理和量子群等物理和数学研究的新方向,为量子可积系统和多体问题的研究提供了重要的理论基础,在物理学和数学领域都具有重要的意义 。 - 促进中美学术交流:1971年,杨振宁首次回新中国访问,掀起了大批华裔学者访华的热潮,被誉为架设中美学术交流桥梁第一人 。他还向中央领导同志提议恢复和加强基础科学研究,并亲自募集资金设立“对华教育交流委员会”,资助近百位中国学者到美国进修,这些学者后来成为了中国科技发展的中坚力量 。 - 推动中国高等教育发展:杨振宁回到清华后,致力于清华大学高等研究院的发展,为清华大学物理学等基础学科的发展和人才培养倾注了大量心血 。此外,他还推动了香港中文大学数学科学研究所、南开大学理论物理研究室和中山大学高等学术研究中心的成立,对中国高等教育的改革发展产生了重要影响 。
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Tomas Young
3天前
量子计算第一人! 这才是量子计算的鼻祖! (不为人知的真相) 人类历史上第一次在实验中明确产生并观测到空间分离的量子纠缠态。尽管当时“量子纠缠”这一概念本身还处于哲学和物理学的争论中心(著名的EPR佯谬于1935年提出),但吴健雄的实验结果为我们理解这一诡异现象提供了首个坚实的实验证据。第一人! 权威后续评价:2013年诺贝尔物理学奖评审委员会主席拉尔斯·布林克教授曾明确指出:吴健雄1949年的实验是一个具备“诺贝尔奖高度”的突破性工作。他对此的评价“Discovered Too Early!”(发现太早!),如果吴先生还在,那2023年诺贝尔物理学奖其实应该是她的荣誉!1949年,当贝尔不等式还在与EPR佯谬辨析之际——吴的这一之举已远远走在了时代的前面! 大师身边,历史的边角,挖掘那些我们忽视,遗忘的“大先生” #演逻科技#量子涛#量子计算#量子纠缠#杨振宁
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姿势分子knowledge
1周前
140秒读懂杨振宁获诺贝尔奖的理论 杨振宁有多牛?史上最快获诺贝尔奖纪录,到底是怎样的理论#科普 #杨振宁 #涨知识 #知识分享 #知识前沿派对
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阿康汽修专业钣金喷漆
5天前
美国以200亿美元挖走中国A|科学家
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枫叶🍁
1周前
#知识分享 #一起涨知识
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缘起性空
1周前
#上热搜 #原创视频
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朴道说
1周前
杨振宁是20世纪最伟大的科学家之一。 杨振宁在物理学领域取得了诸多具有深远影响的成就。1954年,他与米尔斯提出“杨-米尔斯规范场论”,该理论被认为是麦克斯韦电磁理论之后规范场论最重要的发展,奠定了粒子物理标准模型的基础,是现代物理学的基石之一,可与麦克斯韦方程和爱因斯坦广义相对论相媲美。 1956年,他与李政道共同提出在弱相互作用下宇称可以不守恒的思想,后被吴健雄等人的实验证实,二人因此获得1957年诺贝尔物理学奖。 此外,1967年杨振宁发现一维量子多体问题的关键方程式,即“杨-巴克斯特方程”,开辟了统计物理和低维量子理论研究的新方向。 在2000年时,《自然》评选人类过去千年以来最伟大的物理学家,杨振宁名列18位,并且是这个榜单里唯一一个活着的物理学家[__LINK_ICON]。物理学家费曼·戴森评价杨振宁是继爱因斯坦、狄拉克之后,20世纪物理学的卓越设计师。#杨振宁 #物理学家杨振宁 #人物故事 #热点 #励志故事
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微观宇宙大揭秘
1周前
杨振宁作为20世纪最伟大的物理学家之一,其贡献深刻重塑了人类对自然界的认知。1956年,他与李政道共同提出弱相互作用中宇称不守恒理论,打破了科学界奉为圭臬的"宇称守恒"定律,成功破解了困扰物理界的"τ-θ之谜"[__LINK_ICON]。这一发现次年便斩获诺贝尔物理学奖,成为诺奖史上成果发表后获奖最快的案例之一,迫使所有相关科学理论重新审视[__LINK_ICON]。 更具深远影响的是1954年他与米尔斯创立的杨-米尔斯规范场论,这一理论被视作20世纪物理学的概念杰作,为亚原子粒子相互作用提供了核心解释框架[__LINK_ICON]。它奠定了现代规范场理论的基础,支撑起电弱统一理论、量子色动力学等重大突破,被科学界与牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦的成果相提并论[__LINK_ICON]。 1967年,他在研究量子多体问题时发现的方程,后与巴克斯特的研究结合形成杨-巴克斯特方程,成为连接物理学与数学的关键桥梁,在非线性科学等领域意义非凡[__LINK_ICON]。此外,他在相变理论、超导体磁通量子化解释等方面的成果,同样具有奠基性价值。 杨振宁以对数学美的追求揭示自然奥秘,其理论不仅推动了物理学发展,更促进了数理学科的交叉融合,成为全人类共同的科学财富[__LINK_ICON]。 #杨振宁 #杨振宁翁帆
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西安商铺~开发商直售
1周前
杨振宁的卓越成就首推1956年与李政道共同提出"宇称不守恒",经吴健雄实验证实后荣获诺贝尔奖。更开创性的是1954年建立的"杨-米尔斯理论",该理论为粒子物理标准模型奠定数学基础,统一描述了强、弱、电磁三种基本相互作用,被公认为20世纪后半叶最重要的理论物理学成就,其科学贡献与爱因斯坦等伟大物理学家齐名。#科学#国之栋梁#物理 #伟人#诺贝尔奖
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军
6天前
#杨振宁 #牛顿 #爱因斯坦 #相对论 #杨米尔斯理论 如果把人类认识宇宙的过程,比作盖一座摩天大楼: 牛顿,是那位打下了坚实「地基」并建起「第一层」的人。 他告诉我们地面上的规则,让所有后续的建造成为可能。 爱因斯坦,是那位大胆地「拆掉了天花板」,为我们加盖了「第二层」并重新设计了整个「宇宙穹顶」的人。 他让我们看到的,是远比第一层更为广阔和奇妙的景象。 而杨振宁,则是那位揭示了整座大楼最核心、最隐秘的「钢筋骨架」和「力学结构」的人。 他写的公式,是所有楼层得以稳固立身、紧密相连的「终极蓝图」。
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后进小生
1周前
根据杨振宁和米尔斯提出的“杨-米尔斯理论 1. 万有引力:最弱的“建筑师” 万有引力是四种力量中最弱的一种,弱到在微观粒子世界中几乎可以忽略不计。但它的力量会随着质量累积而无限增强,作用范围更是横跨整个宇宙。 2. 弱相互作用力:宇宙的“炼金术士”** 这是一种非常短程的力,作用范围比原子核还小得多。弱相互作用力,就是放射性元素所辐射出来的力 3. 电磁作用力:日常世界的“缔造者” 它让原子核与电子能够结合成原子,让原子结合成分子,进而构成世间万物。化学反应、光、电、磁、摩擦力、弹力……这些我们熟悉的现象,本质上都是**电磁作用力**在发挥作用。 4. 强相互作用力:原子核的“超级胶水” 它就像一种“超级胶水”,将质子和中子牢牢地束缚在原子核内,其强度远超电磁斥力。没有它,宇宙中将无法形成任何稳定的原子核,物质也将不复存在。
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异械
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新作预告,重火力赛博朋克大王花金龟!#赛博朋克 #机械昆虫 #创意手工 #潮玩
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最新发布时间:2025-10-26 09:12
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