物理学家最近利用纯光创造了物质,在实验室中验证了爱因斯坦90年前的质能方程E=mc²。在美国长岛的一个政府实验室里,科学家们利用一台精密的粒子加速器,用纯光制造出了物质,同时还首次在地球上展示了一种难以捉摸的现象。这项实验突破验证了近一个世纪前有影响力的物理学家们做出的预测,并为量子尺度和宇宙尺度上发生的神秘过程带来了新的曙光。“所有条件都恰到好处,让我们能够把这件事做好,”STAR 合作组成员、近期发表在《物理评论快报》上的关于该实验的研究的主要作者徐章步在与 STAR 合作组成员阮丽娟和丹尼尔·勃兰登堡的联合电话会议上说道。布鲁克海文国家实验室的物理学家、STAR 的联合发言人阮补充说,该实验的运动学特性“恰好处于”这种突破性的能量转化为物质的转变的最佳位置。实现这种天时地利人和的完美平衡点,是物理学家格雷戈里·布雷特和约翰·惠勒早在 1934 年就提出的梦想。当时,他们提出将光子碰撞在一起,可以产生由电子(带负电的物质粒子)和正电子(带正电的电子反物质对应物)组成的物质-反物质对。这一思想,如今被称为布雷特-惠勒过程,其灵感部分来源于这一时期量子力学的兴起。量子力学揭示了光子可以在量子层面上以经典力学无法预测的方式相互作用。物理学家们也借鉴了阿尔伯特·爱因斯坦著名的质能等价式 E=mc²,该等式表明质量和能量是同一枚硬币的两面。#知识科普 #科技 #涨知识 #科普 #每天跟我涨知识
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19世纪英国一个科学家做了一个著名的实验:杨氏双缝干涉实验! 第一次用光子枪对准双缝连发光子,后面背景板显示好几条平行的光带,证明光是波,第二次用点发式的射枪对准双缝发单颗光子,结果发现后面仍然是几条平行的光带,既然是单颗粒子通过双缝中的一条,那么光子和什么产生干涉呢?于是科学家在发射时加了一个观测器,要观察清楚究竟光子是怎么干涉的,结果这次却显示出“粒子性”,波消失了! 这个实验恐怖之处就在于当粒子未被观测时,它们像波一样同时通过两条狭缝并相互干涉,在屏幕上形成明暗相间的条纹,而一旦试图观测粒子具体通过哪条缝,干涉条纹就会消失,粒子转而表现出经典粒子性。 这种“观测导致波函数坍缩”的现象,意味着微观粒子的行为并非独立于观测者存在,而是与观测行为本身紧密关联,这就是“观察者效应”,任何忽略“意识”的科学实验都是伪实验。这里的“意识”可以是第六意识,也可以是第七末那识,第六意识和第七末那识是一对阴阳共生姐妹,第七末那识是第六意识的根,是“我执我见”的那个“我”,是你意识到自己存在的基础,而第六意识是它在物质世界延伸出来的产物,是灵魂与肉体结合后的结果,也就是你的脑中思维,心意识,是“心所”,六根的作用所起来的所有思想、念头,不管是第六意识还是第七意识,都遵循“观察者效应”,在生活中,你注意力放在哪,哪些存在感就强一些,你上课发呆老师突然叫你复述一遍刚才讲的内容,你哑口无言,因为那一段记忆对于你而言其实是不存在的,这是在现实里的例子,还有一些是科学无法证实的例子,譬如有些人灵魂出窍过,这时候出来的到底是不是第七末那识暂无定论,暂且统一用“灵魂”指代。(文章内关于第六意识第七意识的理论有兴趣的可以研读南怀瑾的相关著作,法相宗对于唯识论的系统化理论还是很值得研究的) 本人经历过很多次灵魂出体事件,所以对此有一些看法,仅供参考,每次我出体后所在的空间有所不同,有些和现实很接近,只有个别摆设不同,有些却是现实中过去的场景,有些和现实完全不同,有一次出来后去了不知道什么空间,看到前面有个外国小孩,直接钻人家孩子体内了,变成孩子后看到一个机舱里坐着俩金发碧眼的老外飞行员,其中一个指着屏幕上的蓝星叽叽歪歪说了什么,另一个好像在跟他争执,然后唰的一下回到我现实的体内,你说这些空间是平行空间还是现实?谁也搞不懂。(待续)#修行之路 #平行空间
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朋友们,你们知道吗?电灯泡这束照亮我们生活的光,可不是一蹴而就的发明!很多人以为爱迪生是灯泡的“唯一发明者”,其实啊,它的故事像一部跌宕起伏的科技史诗,从19世纪初的笨重弧光灯,到今天智能的LED灯,每一步都凝聚着无数科学家的心血。今天,咱们就深入聊聊这盏“光明之灯”的进化之旅,看看它是如何从实验室里的火花变成千家万户的日常伙伴。 早在1802年,英国化学家汉弗莱·戴维就捣鼓出了世界上第一个电光源——弧光灯。他用两根碳棒通电,产生刺眼的强光,但问题一大堆:耗电量惊人,寿命只有几小时,还滋滋冒烟,像个小火山,根本没法家用。这就像在黑暗中点个爆竹,亮是亮了,但太危险又浪费。接下来几十年,发明家们像接力赛一样前赴后继:1840年,英国人沃伦·德拉鲁尝试用铂丝做灯丝,结果太贵又易断;1854年,德国人海因里希·戈贝尔用碳化竹丝做了个简陋灯泡,亮了几个小时,但没申请专利,默默无闻。这些早期实验就像在黑暗中摸索钥匙孔,总差那么一点。 真正的突破在1879年,爱迪生登场了!他可不是单打独斗,而是带着团队在实验室里奋战。经过上千次失败,他们测试了1600多种材料,从棉线到胡须,最后发现碳化竹丝最靠谱——能让灯泡亮1200小时!这相当于从煤油灯时代直接跳进了“光明纪元”。但爱迪生的灯泡还是太娇气:碳丝脆弱,轻轻一碰就断,而且效率低,只有10%的电能转化为光,其余都浪费成热量。想象一下,这就像用柴火取暖,光没多少,热得冒汗。 到了20世纪初,材料科学大爆发!1906年,美国发明家威廉·库利奇发明了钨丝灯泡。钨这种金属熔点高达3400°C,比碳丝耐用得多,寿命一下子延长到1000小时以上。接着,科学家们又给灯泡“升级防护”:先抽真空防止氧化,再充入氩气等惰性气体,让灯丝更稳定。这就像给灯泡穿上了防弹衣,从此白炽灯成了家庭标配。但问题没完:白炽灯还是太耗电,90%的电能变热量,电费账单蹭蹭涨。 20世纪后期,节能革命来了!1976年,飞利浦公司推出荧光节能灯,它靠气体放电激发荧光粉发光,耗电量只有白炽灯的四分之一,寿命也翻倍。但节能灯含汞,回收不当会污染环境。真正的颠覆是LED技术:1962年,尼克·霍洛尼亚克发明了第一个实用LED,但直到1990年代才成熟。LED靠半导体材料发光,几乎不发热,能把80%的电能转化为光,寿命超过5万小时!这相当于把一座三峡水电站省下的电,点亮了全球
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