女人荫蒂被添全过程13种图片,亚洲+欧美+在线,欧洲精品无码一区二区三区 ,在厨房拨开内裤进入毛片

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

伽馬射線激光的研究迎來新的突破

獨愛72H ? 來源:量子認知 ? 作者:量子認知 ? 2020-04-02 15:49 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

(文章來源:量子認知)

伽瑪射線(或γ射線)是原子衰變裂解時放出的射線之一。其電磁波波長在0.01納米以下,穿透力很強,又攜帶高能量,是繼α射線、β射線后發現的第三種原子核射線。和X射線特性相似但具有比X射線還要強的穿透能力。伽瑪射線可以應用于醫學成像,航天器推進和癌癥治療等。

伽馬射線激光(gamma-ray laser)是一種會產生相干伽馬射線的設施,就像普通激光器會產生可見光的相干射線一樣。

加州大學河濱分校的物理學家艾倫·米爾斯(Allen Mills)通過研究與計算結果表明,充滿正電子素原子氣體的空心球形氣泡在液氦中是穩定的。這一計算結果使科學家們更進一步地實現了伽馬射線激光,米爾斯的計算表明,含有100萬個原子的液態氦中的氣泡,其密度將是普通空氣的6倍,并且會以物質-反物質的玻色-愛因斯坦凝聚態的形式存在。”他這一研究成果剛發表在《物理評論A》上。

正電子素(Positronium)是一個電子與一個正電子組成的亞穩定的束縛態,化學符號是Ps。最早由麻省理工學院物理學家Martin Deutsch在1951年發現。

正電子素是極短壽命且僅短暫穩定的類氫原子,是物質-反物質混合物,是電子及其反粒子的結合態。為了產生伽馬射線激光束,正電子素需要處于一種稱為玻色-愛因斯坦凝聚態的狀態,即處于相同量子態的正電子原子的集合,從而允許更多的相互作用和伽馬射線。這種凝聚態是伽馬射線激光的關鍵成分。

氦是宇宙中含量第二高的元素,僅在極低的溫度下才以液態形式存在。 氦氣對正電子具有負親和力。氦氣排斥氦氣,在液態氦氣中形成氣泡。 1957年首次報道了正電子素在液氦中的長壽命。

當電子遇到正電子素時,它們一個結果是可能相互湮滅產生強大而高能的電磁輻射,即伽馬輻射。第二個結果是正電子素的形成。湮滅(英語:annihilation)是指當物質和它的反物質相遇時,會發生完全的物質-能量轉換,轉為能量(如以光子的形式)的過程,又稱互毀、相消、對滅。

米爾斯說實驗室正在配置反物質束,以期在這個計算中預測會在液氦中產生奇特的氣泡。這樣的氣泡可作為正電子素玻色-愛因斯坦冷凝物的來源。

米爾斯表示:“我們實驗的近期結果可能是觀察到穿過石墨烯片的正電子素隧穿,這對包括氦在內的所有普通物質原子都是不可滲透的,并且在可能的量子計算應用中會形成正電子素原子激光束。”。

伽瑪射線激光是一個雄心勃勃的項目,充滿了實驗困難,需要開發新的實驗技術。使用高能粒子束,可以通過稱為成對產生的方法產生反物質。然而,這通常涉及昂貴且大型的設施,例如電子直線加速器,目前在世界上這種操作很少(也許只有三個)。維塔利·金茨堡(Vitaly Ginzburg)在2003年的諾貝爾獎演講中,將伽馬射線激光列為物理學中最重要的問題之一。

(責任編輯:fqj)

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 激光
    +關注

    關注

    20

    文章

    3459

    瀏覽量

    66200
  • 射線
    +關注

    關注

    0

    文章

    47

    瀏覽量

    13814
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    MDD高壓二極管在X射線、高壓電源和激光驅動中的實際應用案例

    在高壓電子設備領域,MDD辰達半導體高壓二極管(HighVoltageDiode)因其出色的耐壓能力、低反向漏電流及快速恢復特性,被廣泛應用于X射線機、高壓電源、激光驅動器等場合。作為FAE,本文將
    的頭像 發表于 05-26 10:38 ?135次閱讀
    MDD高壓二極管在X<b class='flag-5'>射線</b>、高壓電源和<b class='flag-5'>激光</b>驅動中的實際應用案例

    中科采象邀您共同研討高速數據采集在超快與X射線領域應用

    2025年超快與X射線科學國際研討會時間:2025年5月9日-12日地點:上海科技大學會議中心簡介:2025年超快與X射線科學國際研討會將聚焦阿秒物理極限探索、自由電子激光技術革新及量子態精密調控等
    的頭像 發表于 05-09 14:05 ?184次閱讀
    中科采象邀您共同研討高速數據采集在超快與X<b class='flag-5'>射線</b>領域應用

    上海光機所在片上微型波蕩器X射線輻射源研究方面取得進展

    作與陣列周期相同的橫向波蕩,從而發生(d)所示的輻射過程。 近期,中國科學院上海光學精密機械研究所超強激光科學與技術全國重點實驗室研究團隊,在基于片上微型波蕩器X射線輻射源
    的頭像 發表于 05-06 06:24 ?168次閱讀
    上海光機所在片上微型波蕩器X<b class='flag-5'>射線</b>輻射源<b class='flag-5'>研究</b>方面取得進展

    X射線成像系統:Kirkpatrick-Baez鏡和單光柵干涉儀

    在用于X射線的單光柵干涉儀中采用了三種類型的光柵(僅通過相位傳輸建模),并對所選光柵的自成像進行了研究
    發表于 03-21 09:22

    激光焊接技術在焊接射線管的工藝優勢

    激光焊接技術是利用激光束對工件進行加熱和熔化,然后使其在熔池的情況下形成連接的一種焊接設備。下面一起來看看激光焊接技術在焊接射線管的工藝優勢。 激光
    的頭像 發表于 03-17 13:46 ?297次閱讀
    <b class='flag-5'>激光</b>焊接技術在焊接<b class='flag-5'>射線</b>管的工藝優勢

    佛山智能裝備技術研究院機器人動力學研究成果取得世界級突破

    佛山智能裝備技術研究院(以下簡稱“智能裝備院”)在蛇年伊始迎來了“開門紅”,其機器人動力學研究取得了世界級突破
    的頭像 發表于 02-20 10:02 ?598次閱讀
    佛山智能裝備技術<b class='flag-5'>研究</b>院機器人動力學<b class='flag-5'>研究</b>成果取得世界級<b class='flag-5'>突破</b>

    電磁波譜與環境監測的關系

    電磁波譜是指所有電磁波的集合,包括無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X射線伽馬射線等。這些波按照波長或頻率的不同被分類,并在不同的科學和工程領域中有著廣泛的應用。 電磁波譜的分類與特性
    的頭像 發表于 01-20 17:21 ?758次閱讀

    禾賽科技激光雷達月交付量突破10萬臺大關

    近期,禾賽科技迎來了一個里程碑式的成就——其激光雷達產品的單月交付量成功突破100,000臺大關。這一壯舉不僅標志著禾賽科技在激光雷達領域的領先地位,也彰顯了其在全球市場上的強勁競爭力
    的頭像 發表于 01-08 11:29 ?628次閱讀

    國外科研團隊在X射線科學領域取得了重大突破

    近日,據《自然·光子學》報道,歐洲X射線自由電子激光裝置(XFEL)和德國電子同步加速器研究中心團隊在X射線科學領域取得了重大突破。他們成功
    的頭像 發表于 12-20 09:11 ?419次閱讀

    X-Ray射線檢測設備淺析

    X-Ray射線檢測設備是一種檢測技術,通過X射線儀檢測物體的內部結構,可以檢測物體的外部形狀和內部結構。X射線檢測設備包括X射線源,探測器,顯示器,計算機等組成。X
    的頭像 發表于 11-06 15:41 ?845次閱讀
    X-Ray<b class='flag-5'>射線</b>檢測設備淺析

    大族激光全球首臺150kW超高功率激光切割機交付

    大族激光智能裝備集團全球首臺套150kW超高功率激光切割機交付儀式在東進自動化設備有限公司圓滿舉辦。激光加工應用領域又迎來一次“革命性”突破
    的頭像 發表于 08-26 14:12 ?943次閱讀

    為了安全成功地放棄和封堵油井,使用井下X射線技術

    X射線
    深圳崧皓電子
    發布于 :2024年08月09日 06:51:54

    高壓功率放大器在脈沖X射線源技術及火星X射線通信中的應用

    實驗名稱:高速調制脈沖X射線源技術及火星X射線通信應用研究研究方向:通信技術測試目的:火星是深空探測的熱點區域,隨著對火星探測的深入,未來火星探測器將面臨傳統通信方式難以應對的惡劣情況
    的頭像 發表于 08-05 14:04 ?978次閱讀
    高壓功率放大器在脈沖X<b class='flag-5'>射線</b>源技術及火星X<b class='flag-5'>射線</b>通信中的應用

    激光納米加工的突破性進展

    技術帶來的挑戰,傳統上僅限于表面級納米制造。現有的方法要么無法穿透晶片表面而不造成改變,要么受限于硅激光光刻技術的微米級分辨率。 Richard Feynman有一句名言:"底層大有可為(There’s plenty of room at the bottom)“,這一突破
    的頭像 發表于 08-05 06:31 ?429次閱讀
    <b class='flag-5'>激光</b>納米加工的<b class='flag-5'>突破</b>性進展

    X射線激光器發射有史以來強脈沖

    的功率卻接近1太瓦(100億兆瓦),為普通核電站年產量的1000倍。這些超快X射線可用于更詳細地拍攝分子內部情況,促進基礎物理和材料科學領域發展。相關研究論文發表于最新一期《自然·光子學》雜志。 直線加速器相干光源是一種X射線
    的頭像 發表于 07-29 06:24 ?461次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 安丘市| 抚顺县| 蒙自县| 尼勒克县| 筠连县| 长春市| 定结县| 盐源县| 周口市| 莎车县| 乳源| 大同市| 巴彦县| 葫芦岛市| 武邑县| 晋城| 姜堰市| 应城市| 莒南县| 庆元县| 萝北县| 青铜峡市| 聂拉木县| 施秉县| 神农架林区| 天全县| 新野县| 响水县| 宜章县| 长泰县| 饶阳县| 揭东县| 海宁市| 徐水县| 宣威市| 上高县| 灵丘县| 辉县市| 朔州市| 邓州市| 银川市|