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有趣的科學小實驗
實驗一:“看見”宇宙線
       原理:云室歷史可追溯到1912年。早期核物理實驗采用這種探測技術,讓水或酒精在一個密封容器內蒸發(fā)至飽和,然后降低壓強,產生過飽和蒸汽。當帶電粒子穿過氣體時,蒸汽凝聚成小液滴使得粒子的徑跡可見。根據(jù)云霧的濃度、長度,可大致判斷粒子的種類,比如,繆子、電子。
實驗二:用光測頭發(fā)絲直徑
       原理:一束單色光在經過某個物體邊緣時,會產生衍射現(xiàn)象。衍射的程度依賴于單色光波長和該物體尺寸的相對大小。當物體尺寸與光波長相當時,能夠看到清楚的衍射環(huán),根據(jù)衍射環(huán)大小,可以推算出物理尺寸。
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題目:北京正負電子對撞機
       為什么要做高能物理研究?為什么要建造粒子加速器?為什么要讓兩個束流對撞?粒子對撞機難在什么地方?北京正負電子對撞機是怎么工作的?對撞機還有其他什么用處?專家將向您一一道來。 【更多內容】
題目:從引力波到伽瑪暴——黑洞到底是什么?
       最近國際地面激光干涉引力波天文臺(LIGO)分布了震驚世界的科學突破的新聞:愛因斯坦100年前所預言的引力波終于被直接探測到了!這毫無疑問是今年最大的科學發(fā)現(xiàn),甚至有人說是最近幾十年甚至一個世紀最重要的科學發(fā)現(xiàn)!如果說LIGO項目團隊和科學界對于人類遲早會直接探測到引力波并不會感到意外的話,真正完全出乎學者們預料之外的則是LIGO發(fā)現(xiàn)的引力波來自于以前我們完全不知道是否存在的30倍太陽質量的黑洞的并合。 【更多內容】
題目:在世界屋脊聆聽宇宙初啼
        近期LIGO探測到來自13億年前兩個黑洞并合產生的引力波,引起世界關注。2014年5月,中科院高能所主導的研究團隊提出在我國西藏阿里地區(qū)開展中美合作探測來自宇宙大爆炸時期的原初引力波,本報告將介紹阿里實驗項目進展及相關科學問題。 【更多內容】
 
 
 
   
 
高能物理
高能物理學是物理學的一個分支學科。其研究對象是比原子核更深層次的微觀世界中物質的結構性質,以及在很高的能量下這些物質相互轉化的現(xiàn)象、產生這些現(xiàn)象的原因和規(guī)律。   進入欄目>>
加速器
粒子加速器是利用電磁場加速帶電粒子的裝置。粒子加速器可以加速電子、質子、離子等帶電粒子,使粒子的速度達到幾千公里/秒、幾萬公里/秒,甚至接近光速。   進入欄目>>
粒子探測器
粒子探測器是用來探測碰撞產生的微小粒子的儀器,可以記錄各種信息,如粒子徑跡、衰變產物、飛行時間、粒子動量、能量、質量等。   進入欄目>>
粒子天體物理
在現(xiàn)代物理學發(fā)展史中,宇宙射線的研究占有重要的地位,許多新的粒子都是首先在宇宙射線中發(fā)現(xiàn)的。隨著科技的發(fā)展,宇宙射線研究的手段越來越先進,范圍越來越廣,期待人類能盡早揭開宇宙射線的神秘面紗。    進入欄目>>
計算與網絡
高能物理對計算環(huán)境提出更高的要求:需要超強的計算能力,海量的數(shù)據(jù)存儲能力,高速的網絡互聯(lián)技術,大規(guī)模分布式的協(xié)同處理能力。   進入欄目>>
同步輻射
速度接近光速的帶電粒子在磁場中作圓周運動時,會沿著偏轉軌道切線方向發(fā)射連續(xù)譜的電磁波。1947年人類在電子同步加速器上首次觀測到這種電磁波,并稱其為同步輻射,后來又稱為同步輻射光。   進入欄目>>
 
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