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  • [基础科学] 手机辐射危害结论难产:钱决定正与反 日期:2018-08-07 14:48:57 点击:0 好评:0

      手机辐射是否对人体有害,研究历经近20年仍众说纷纭。除了科研水平的限制,通信行业、政府、研究机构之间的利益纠葛更是结论难产的原因。...

  • [基础科学] 手机辐射存致癌可能性 日期:2018-08-07 14:40:35 点击:0 好评:0

      世界卫生组织周二表示,手机辐射的确有致癌的可能性,他们已将手机与铅及汽车尾气及农药等物质一同列为“可能致癌危险物”。...

  • [基础科学] 什么是手机辐射? 日期:2018-08-07 14:33:30 点击:0 好评:0

      手机辐射,手机通过电磁波进行信息传递时产生的电波。手机辐射靠SAR值来衡量。关于手机辐射人体有没有害的马拉松式的争论从来没有停止过。...

  • [基础科学] 为什么胎儿会踢母亲的肚子呢? 日期:2018-07-14 10:11:00 点击:0 好评:0

      孕妇第一次感觉到腹中宝宝踢腿会让她惊讶欣喜,这会让母亲们突然感受到腹中胎儿正在逐渐长大,但为什么胎儿会踢母亲的肚子呢?...

  • [基础科学] 专家表示 电磁辐射将会对地球物种构成威胁 日期:2018-05-26 10:34:26 点击:0 好评:0

     一项最新研究表明:WiFi、2G/3G/4G网络和电线构成的全球通讯系统所产生的电磁辐射,会对植物、昆虫、鸟类和其它动物产生威胁。...

  • [基础科学] 用类囊胚繁殖人类?用于人类还需等很长时间 日期:2018-05-26 10:28:55 点击:0 好评:0

      科学家距离在不使用精子和卵子的情况下制造出人工生命又迈出了一大步。近日,来自荷兰马斯特里赫特大学等的研究人员将两种完全不同的小鼠干细胞放在一个培养皿里,结果它们长成初期的胚胎形态。研究人员将其称为“类囊胚”(blastoid)。...

  • [基础科学] 基因改良:科学家用尼安德特人DNA培育"微型大脑" 日期:2018-05-26 10:23:45 点击:0 好评:0

      据英国《卫报》报道,目前,遗传学家希望对比尼安德特人和现代人类的生理学差异,这将有助于理解人类为什么与众不同。科学家正在准备培育“微型大脑(miniature brains)”,这是一种包含尼安德特人DNA基因的基因改良计划,是一项前所未有的科学尝试,旨在理解现代人类与人类近亲物种之间的差异不同。...

  • [基础科学] 量子世界到底有没有某些“隐变量”? 日期:2018-05-26 10:19:17 点击:0 好评:0

      近日,世界各地的游戏玩家们用众包的形式帮助物理学家验证了一个物理现象。即参与“大贝尔实验”,利用超过十万人的自由意志产生的随机数进行了量子非定域性检验。...

  • [基础科学] 这种物质证明了激子素的存在 日期:2017-12-15 17:11:21 点击:0 好评:0

    据物理学家组织网近日消息,美国物理学家声称,他们观察到物质的前驱阶段,首次用确凿证据,证明了激子素(Excitonium)这种新物质形态的存在。这种物质形态最先由哈佛大学的科学家提出,已困扰科学家50年。研究人员表示,这一发现有助于揭示一些量子谜团。 理论认为,激子素由激子组成,是一种冷凝物,它像超导体、超流体或绝缘电子晶体一样,表现出宏观量子现象。当一个电子受到激发跃迁时,会留下一个空穴,这个空穴的表现就像带正电的粒子,会吸引逃逸电子。当逃逸电子和空穴配对时,会形成复合粒子激子。 为了揭开这种难以捉摸的物质形态,研究人员用一个测角仪对一个电子能量损失光谱仪进行改造,获得了动量解析电子能量损失光谱仪,这种新设备对激发更敏感。研究人员可以用它精确测量电子的动量,而且首次测量了粒子的激发。他们甚至能观察到激发前兆,即当物质接近临界温度时出现的软质等离子体阶段,这就是到他们证实物质形态存在的确凿证据。实验中...

  • [基础科学] 物理学家证实Excitonium物质的状态的存在 日期:2017-12-13 08:36:09 点击:0 好评:0

    北京时间12月13日消息,经历了近五十年的理论探索后,物理学家们终于证实了一种名为Excitonium的新物质状态的存在。Excitonium由一种名为激子的粒子构成,而激子则由一个逃逸电子及其逃逸后留下的空穴组成。 研究人员称,他们在实验中观察到了该物质及其前驱阶段,这能够有力证明该物质确实存在。当电子受到激发而跃迁时,会留下一个空穴。而这个空穴会具有和带正电荷的粒子相同的表现。由于带正电荷,该空穴会吸引电子,两者配对构成复合粒子,即一种玻色子,我们称之为激子。研究人员在一系列新实验中分析了过渡金属二硒化钛(1T-TiSe2)的非掺杂晶体。这支伊利诺伊大学工程学院的研究团队表示,他们用不同的晶体重复了五次实验,均取得了相同的结果。 此前,科学家一直难以区分这种物质与所谓Peierls态的区别。两者其实毫无关系,但结构都有对称性。为弄清这种独特的物质状态,研究人员提出了一种名叫动量分析电子能量损失谱(简称M-EELS)的新技术,比其它...

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