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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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忍辱和积阴德是高密度的能量存储技术 从能量物理学的视角来看:在这个充满了耗散结构的宇宙里,大多数人是漏斗,能量来多少漏多少;而只有极少数人掌握了将生命能量压缩、封存、转化为高势能的技术。 这种技术,古人称之为修身。 一、忍辱:压缩弹簧蓄能 请想象一个场景:有人当众羞辱了你。 在这一瞬间,一股巨大的动能(恶言恶语)撞击了你。按照牛顿第三定律,普通人的本能反应是反弹--你立刻拍案而起,怒吼回去。这叫报复。从能量的角度看,这叫即时释放。 你把对方投射过来的能量,加上你自己被激发的生物能,瞬间全部以声波和热能的形式耗散掉了。结果是什么?你觉得解气了。但也仅此而已。你的系统恢复了平静,但你没有获得任何增量,甚至因为调动了肾上腺素而产生了能量损耗。 而忍辱是什么? 忍辱,是当那股巨大的动能撞击你时,你没有让它反弹,也没有让它把你撞碎。你做了一个极其反直觉的动作:你接住了它,并用极强的心力将这股能量包裹起来,向下按压。 这就像在压缩一根弹簧。那些没有被你发泄出去的愤怒、委屈、辩解的冲动,并没有消失。它们被转化为了势能。 你以为韩信受胯下之辱是因为他不敢杀那个屠夫吗?不,是因为他拒绝在一个低维度的冲突中泄露他的能量。如果他拔剑杀了屠夫,那股能量就变成了杀人犯的戾气,瞬间耗散殆尽。但他忍住了,于是那股巨大的屈辱感被压缩进他的生命里,转化为了日后封坛拜将时那种令人战栗的厚重感。 凡是不能毁灭你的,如果不被你发泄掉,就会被你储存起来。 这就是为什么那些真正的大人物,往往给人一种深不可测的感觉。因为他们的体内压缩了太多没有被释放的能量。他们像一个高密度的黑洞,引力巨大,却甚至不发出一丝光线。 忍辱,本质上是拒绝在低级互动的层面进行能量交换,从而将能量留存下来,用于更高维度的跃迁。 二、阴德:关于名声的损耗 如果说忍辱是处理负面能量的技术,那么积阴德就是处理正面能量的技术。 我们做了一件好事,本能的反应是什么?是希望被看到,被表扬,发朋友圈,希望能上热搜。名声, 就是能量的热辐射。 当你做了一件善事,并因此获得了赞美、名誉或金钱回报时,这在物理学上叫能量守恒的即时兑现。 你付出了功,世界给了你名作为收据。交易结束, 互不拖欠。你的生命系统里,依然没有留存下额外的能量。 而阴德是什么? 阴德,就是做了好事,但刻意切断了回馈回路。你救了一个人,但你转身就走,不留
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菲涅耳,光学波动理论。 奥古斯丁·让·菲涅耳(1788.5.10-1827.7.14),这位19世纪法国杰出的物理学家与光学先驱。菲涅耳不仅在波动理论上做出了卓越贡献,更是通过实验验证了一系列关于光的传播、干涉、衍射等基本原理,为现代光学的发展奠定了坚实基础。 菲涅耳出生于1788年的诺曼底,一个普通的律师家庭。自幼年起,他便展现出了对自然界无尽的好奇心和探索欲。尽管没有接受过正规的大学教育,菲涅耳凭借自学成才,逐渐在光学领域崭露头角。19世纪初,光的本质问题——究竟是波动还是粒子?成为了科学界争论的焦点。牛顿的微粒说在当时仍占据主导地位,而惠更斯的波动理论虽然提出较早,却因缺乏实验支持而备受质疑。菲涅耳勇敢地站在了波动理论的一边,并通过一系列精心设计的实验,为波动理论提供了强有力的证据。 对于波动光学的理论建立做出了杰出的贡献,曾利用自己设计的双镜和双棱镜做光的干涉实验。菲涅耳在偏振光方面的研究同样具有划时代意义。他发现,当光线在特定介质界面上反射或折射时,其偏振状态会发生变化,这一发现被称为“菲涅耳定律”。他还通过实验揭示了偏振光在通过各向异性晶体时的行为,为理解光的本质和传播机制提供了重要线索。 菲涅耳还提出了光的传播速度与介质密度成反比的假设,这一理论在当时极具争议,但后来被实验证实是正确的。这一发现不仅加深了人们对光速与介质性质之间关系的理解,也为后来的相对论研究奠定了基础。菲涅耳的科学生涯中,不得不提的还有他与法国天文学家、物理学家弗朗索瓦·阿拉戈的深厚友谊与合作。阿拉戈不仅是菲涅耳科学思想的坚定支持者,更是他在科学界的重要盟友。两人共同进行了多项光学实验,推动了波动理论的广泛接受。阿拉戈还积极为菲涅耳争取学术地位和资金支持,使得菲涅耳能够全身心投入到科学研究中。 尽管菲涅耳的贡献得到了科学界的广泛认可,但他的职业生涯并非一帆风顺。由于种种原因,他未能获得应有的学术地位和待遇,直到晚年才逐渐获得应有的荣誉。1822年,他被选为法国科学院院士,这是对他科学成就的最高肯定。1827年,菲涅耳因肺结核去世,年仅39岁,他的早逝无疑是科学界的一大损失。菲涅耳的工作不仅巩固了波动理论在光学中的地位,更为后续的光学研究开辟了广阔的道路。他的理论和方法论对麦克斯韦电磁理论的建立产生了深远影响,后者在菲涅耳研究的基础上,提出了光是一种电磁波的观点,彻底统一了光学与电磁学。
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