物理

领域「物理」下的文章与资讯

沥青滴漏实验:世上跑得最慢的实验,跑了近百年

2026/08/079 浏览

它看起来是固体,能敲碎,却以极慢的速度流动滴落——一滴要等好几年甚至十几年。自 1927 年 setup 以来,这个"最慢实验"用近乎固执的耐心,教全世界重新理解"时间"与"流动"。

电流之战:特斯拉与爱迪生,谁决定了你家里的电

2026/08/075 浏览

19 世纪末,两个天才为"电该怎么送"打得不可开交:爱迪生的直流电,和特斯拉的交流电。这场"电流之战"的胜负,直接决定了你今天插座里流的是哪一种电。

半导体简史:从一粒沙子到万亿晶体管

2026/08/073 浏览

你口袋里的芯片,原料不过是沙石里的二氧化硅。短短几十年,人类在指甲盖大小的面积上塞进了上千亿个晶体管。这条"从沙子到算力"的路,是现代文明最硬的底牌。

法拉第与电磁感应:1831 的发现,点亮了整个现代电网

2026/08/072 浏览

1831 年,法拉第用一块磁铁、一个线圈和一根导线,发现了"磁能动电"的奥秘。这一刻埋下的种子,长出了今天的发电机与电网——你此刻屏幕上的每一度电,都源自它。

光子可以在原子云里花"负时间"——量子世界又说胡话了?

2026/08/064 浏览

2026 年量子实验表明,光子穿过铷原子云后看起来"提前"出来了——"负时间"不只是数学把戏。研究用弱测量让原子自己确认,全程不违背因果律。

拉索发现银河系最强粒子加速器:30 拍电子伏特

2026/08/064 浏览

中国"拉索"2026 年认证天鹅座 X-3 为迄今最强宇宙粒子加速器,把粒子加速到至少 30 PeV,远超理论预期上限,并精确定位加速区仅约 3 个太阳半径。

可控核聚变:永远还差30年?2026最新进展说"不"

2026/08/055 浏览

1939年苏联物理学家"算"出的效应,87年后中国团队才亲眼看见

2026/08/055 浏览

银河系中发现超级粒子加速器:质子被推到千万亿电子伏特

2026/08/043 浏览

科学家在银河系内确认了一个能将质子加速到超过1 PeV的天然粒子加速器LHAASO J1912+1014u,这可能是银河系最高能宇宙线的源头之一。

暗物质隐藏的"第五种力":让宇宙变得更奇怪了

2026/08/048 浏览

最新研究发现暗物质粒子之间可能存在一种隐藏的相互作用力,其效果与预期完全相反——它让暗物质"变轻",而不是变重。这一发现挑战了标准冷暗物质模型。

全球首个光子时间晶体研制成功:光可以被"时间"操控了

2026/08/045 浏览

法国和德国联合团队在Nature上报道了全球首个全光学光子时间晶体的实现。这种晶体不是在空间中周期排列,而是在"时间"上周期变化,能在皮秒尺度上改变光的频率和强度。

米格达尔效应:被"算"出来87年后才被亲眼看见

2026/08/0412 浏览

1939年苏联物理学家米格达尔用量子力学预言原子核反冲可踢飞电子,87年后中科院团队在Nature上首次直接观测证实。这一发现可能打破暗物质探测的阈值限制。

可控核聚变:永远还差30年?2026 最新进展

2026/08/0131 浏览

量子比特终于比原子"活得久"、聚变点火能"重复"了:23 篇论文,画出当代物理学的"硬骨头地图"

2026/08/0127 浏览

爱因斯坦的光量子:一个被嘲笑 20 年的假说,照亮了整个量子时代

2026/08/0111 浏览

物理学家解开了μ子之谜——旧实验结果对不上了

2026/07/3110 浏览

粒子物理学界迎来重要突破——μ子的理论计算与最新实验数据出现显著偏差,暗示可能存在新物理。

室温超导闹剧:从惊动全球到撤稿——LK-99事件教会我们什么

2026/07/30233 浏览

2023年韩国团队声称发现室温超导体LK-99,全球沸腾。6周后几十个实验室独立复现,结论一致:不是超导体,是一块有杂质的铁磁体。这是科学史上最生动的自我纠错案例——不是不犯错,而是纠正得有多快。

麦克斯韦用方程"算出"电磁波,赫兹22年后才亲眼看到——WiFi的源头在纸上

2026/07/3024 浏览

1861年麦克斯韦修正了一个方程对称性,从中推导出了电磁波——一种以光速传播的"从未被观察到"的东西。22年后赫兹验证了它,又过了10年无线电诞生。你今天的WiFi、手机、微波炉都始于那个方程修正。

量子计算:从费曼的猜想走到"含噪声中等规模"时代,离改变世界还差多远

2026/07/3020 浏览

1981年费曼提出量子计算机概念,2019年谷歌宣称量子霸权,2026年我们处于NISQ时代——几百个噪声量子比特,能做的事有限但已经超过经典超算在特定任务上的表现。下一步是容错量子计算。

活体生物分子变“量子传感器”:线虫里的量子相干

2026/07/2327 浏览

斯坦福团队在活体转基因线虫中,利用红色荧光蛋白作为量子传感器,首次实现在活体内调控并读取自旋相关自由基对的量子动力学,为量子生物学提供关键证据。