正电荷 了解更多有关正电荷的内容
-
闪电一定只劈最高的物体吗?
这个假期你一定有很多出行计划可是伴随着台风"杜苏芮"来袭各地出现了很多强降雨天气随之而来的往往是电闪雷鸣雷电似乎一直是夏季的代名词当那一道道闪电划破夜空瞬间照亮一方闪过一道美丽的弧线引来很多摄影爱好者
2023-11-24 地面 参考资料 资料 参考 云层 之间 负电 云团 先导 正电 电荷 空气 过程 负电荷 区域 天气 正电荷 电场 通道 安全 -
质子是否会衰变
我们知道,脱离束缚的自由中子会在大约 15 分钟后衰变,产生质子、电子和反中微子。相比之下,质子是一个更值得关注的粒子,这其中有两个原因。首先,粒子物理学的标准模型表明,质子是百分百稳定的,这意味着它
2023-11-24 质子 重子 电荷 粒子 模型 标准 能量 中子 质量 正电 理论 电子 中微子 寿命 正电子 重要 三个 意味 守恒定律 定律 -
压电效应的原理和实际应用
原文标题:《"吃冰糖会触电"背后的物理》不刷题的吴姥姥用实验向我们展示了"吃冰糖会触电"的说法,我首先想到的就是压电效应:当在材料上施加外部应力时,它会产生电压。有许多类型的压电材料,但石英是第一个被
2023-11-24 压电 石英 原子 晶体 电压 压电效应 效应 六边形 材料 轻微 正电 负电 负电荷 意味 打火机 正电荷 电子 电荷 结构 角度 -
磁单极子是否存在
拿一根金属棒,把所有的电子都引到一端,这时金属棒的电场是一个偶极场。现在把金属棒切成两半,我们会得到一对电荷:一半是负电荷,另一半是正电荷,这两个电荷都有直接向外辐射的电场。现在再拿一根金属棒,用磁铁
2023-11-24 单极 电荷 理论 电子 磁场 量子 狄拉克 物理 两个 大统一理论 电场 粒子 金属 金属棒 偶极子 学家 方程 物理学家 经典 希格 -
反物质的应用:正电子发射断层扫描
正电子发射断层扫描 (PET) 是核医学领域中比较先进的一种成像方式。它使用放射性物质在体内产生正电子,与体内其他电子产生相互作用,使我们能够对身体进行扫描成像。这对于早期疾病的诊断特别有用,例如肿瘤
2023-11-24 正电 正电子 放射性 位置 物质 葡萄 葡萄糖 两个 光子 电子 不同 人体 同位素 能量 质子 质量 成像 重要 新陈代谢 亮度 -
一群蜜蜂产生的电场,居然能比雷暴云还强?
图片来源:Pixabay没有雷暴,胜似雷暴。天上飞的昆虫是带电的。比如,当一只蜜蜂在空气中飞过,它的身体会和周围的分子或颗粒不断地发生摩擦。在这个过程中,蜜蜂身上的电子很容易剥落。电子带负电,失去一些
2023-11-24 蜜蜂 电荷 电场 研究 蜂群 植物 昆虫 研究者 科学 摩擦 雷暴 科学家 图片 来源 电势 密度 梯度 表面 监测 大气 -
一种奇异的“原子”
我们知道,原子是由质子、中子和电子的某种组合构成的。最简单的原子氢只有一个质子,并且只有一个电子围绕着它转。但事实证明,有一个比氢更简单的"原子"。它被称为缈子偶素或 μ 子素,它可以帮助研究人员了解
2023-11-24 原子 粒子 电子 质子 相同 制造 正电 亚原子 作用 化学 理论 科学 科学家 质量 东西 光谱 反物质 引力 正电荷 氢原子 -
与诺贝尔奖擦肩而过,硬 γ 射线的反常吸收和特殊辐射的发现者
赵忠尧是我国著名的物理学家,被誉为中国核物理事业的先驱者和奠基人之一。他在美国加州理工学院攻读博士学位期间,做出了一个重要的物理发现,即硬 γ 射线在物质中的反常吸收和特殊辐射,这是正负电子对的产生和
2023-11-24 电子 射线 能量 正电 正电子 物质 实验 方程 物理 辐射 光子 力学 正负 电子对 结果 狄拉克 方向 理论 反常 特殊 -
质子内部有什么
本文来自微信公众号:返朴 (ID:fanpu2019),撰文:Wood&Shermann,编译:1/137原子中心那个带正电荷的粒子是个难以言传的复杂东西,它会根据探测方式改变其样貌,展示出了多样的性
2023-11-24 夸克 质子 电子 实验 研究 动量 物理 学家 粒子 物理学家 人员 研究人员 理论 碰撞 三个 结果 能量 单位 对撞机 方式 -
闪电?极光?其实它们一点都不稀罕
先来看一个好玩的东西。它的主体是一个密闭的玻璃球,里面装了某种低压的惰性气体,球中央是一个高压电极。通电后,内部气体因为高压而产生放电火花,形成一条条有颜色的光线,形成一个"球状闪电"。当你将手放在球
2023-11-24 等离子 等离子体 磁场 物质 电子 温度 气体 粒子 太阳 地球 就是 电场 自由 导体 电荷 中性 分子 方程 火焰 物理 -
自己动手,在家做一回粒子物理实验
本文来自微信公众号:返朴 (ID:fanpu2019),作者:刘航想探测到组成物质的基本粒子,并非需要超级巨大的探测器。说出来你可能不信,我们自己在家就能搭一个简易的探测器 -- 可以观测到那些来自遥
2023-11-24 粒子 云室 轨迹 容器 分子 探测 酒精 探测器 蒸气 饱和 物理 大气 宇宙 底部 异丙醇 空气 观察 极性 观测 宇宙射线 -
重子生成问题:反物质发生了什么
为什么我们会存在?这无疑是宇宙最大的存在问题。因为我们的理论和观察表明,每当物质产生时,都会产生等量的反物质。但是当物质和反物质相遇时,它们会在巨大的能量爆发中相互湮灭。因此大爆炸应该产生等量的物质和
2023-11-24 反物质 物质 宇宙 问题 对称 条件 对称性 重子 中微子 是由 粒子 量子 定律 时间 物理 理论 能量 夸克 量子力学 作用 -
为什么量子力学总是让人感到疑惑
我们认为量子粒子很奇怪的主要问题是将量子粒子视为经典粒子而它们的行为却表现得非常非经典。(或者,问题是将量子粒子视为"物体",这个叫法是迈克尔・布鲁克斯(Michael Brooks)首先提出的。)许
2023-11-24 量子 粒子 经典 物体 问题 原子 玻尔 叠加 实验 观察 力学 东西 也就是 实体 物理 干涉 量子力学 两个 位置 方式 -
本想在实验室看云,最后却改写了历史
当你抬头看云,你知道,世界曾被它改变吗?01、当物理学家看云王小波在《黄金时代》中,这样写道:"那一天我二十一岁,在我一生的黄金时代,我有好多奢望。我想爱,想吃,还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。"沈
2023-12-24 粒子 威尔 威尔逊 云室 容器 就是 实验 云雾 物理 玻璃 射线 幽灵 灰尘 现象 空气 轨迹 布罗 布罗肯 研究 世界 -
电磁波的故事
对于射频人来说,电磁波是我们最熟悉的高科技了。借用百科的定义:电磁波是由同向且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的震荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性。由同相振荡且互相垂直的电场与
2023-11-24 电磁 麦克 麦克斯 法拉 电磁波 法拉第 电流 实验 方程 磁场 奥斯 方程组 空间 奥斯特 电场 数学 时代 科学 变化 伟大 -
不属于基本粒子的准粒子
本文来自微信公众号:返朴 (ID:fanpu2019),原文标题:《它是粒子?不是粒子?哦,是准粒子!》,编译:乌鸦少年准粒子不同于通常所说的基本粒子,而是类似于基本粒子的物理实体,从大量基本粒子的相
2023-11-24 粒子 物理 电子 学家 物理学家 基本粒子 黑洞 极化 光子 理论 拉纳 马约 作用 相互作用 振子 之间 材料 空穴 实验 研究 -
仅仅是“原子弹之父”?奥本海默还有哪些科学贡献?
为什么会让一个名不见经传还没拿过诺奖的人来领导如此重要的项目?奥本海默他到底有何能耐?不知道电影《奥本海默》大家都看了没有?不管有没有看过,"曼哈顿计划"相信大家都不陌生。加上网上关于《奥本海默》的电
2023-11-24 奥本 奥本海默 质量 研究 原子 中子 理论 泰勒 中子星 极限 物理 天文 学生 论文 实验 原子弹 重要 太阳 模型 氢弹 -
把反物质炸弹丢进黑洞会怎样
一个是宇宙中吞噬万物的终极天体,一个是质能转化率 100% 的终极武器,如果这两个家伙狭路相逢,究竟谁更勇呢?黑洞想必不用过多介绍,大家已经很熟悉了,而反物质的概念之前在量子系列里也详细介绍过。有些小
2023-11-24 黑洞 反物质 物质 炸弹 反应 接触 暗物质 观测者 视界 观测 反质子 就是 电子 界面 结果 能量 奇点 正电 氢原子 视角 -
一些核物理的基本知识
原子由带正电的原子核和带负电的电子构成,而原子核又由质子和中子组成。因为所有的质子都带有相同的电荷,所以它们会产生相互排斥的静电力。在这里我们可以使用经典的库仑定律来计算力的大小,这个力与距离"r"的
2023-11-24 原子 原子核 质子 中子 两个 粒子 不同 元素 排斥力 质量 伽马 聚变 强力 能量 穿透 相同 伽马射线 同位素 射线 放射性 -
防雷十八般武艺,你知道几种
夏季风雨肆虐,雷电动不动地乱发脾气,伤及无辜,是不是很讨厌?那么,雷电是怎么产生的?如何减少雷电对人及通信设备的伤害?其实,关于雷电的诞生有一个很浪漫的爱情故事哦,关于防雷我们也有 "十八般武艺",且
2023-11-24 雷电 防雷 大地 设备 电位 积雨云 避雷针 防雷器 积雨 武艺 就是 激素 十八般武艺 乾坤 大妈 宝宝 金属 金属物 梯云 金钟