大家好,今天小編關注到一個比較有意思的話題,就是關于pingu鑰匙扣的問題,于是小編就整理了1個相關介紹pingu鑰匙扣的解答,讓我們一起看看吧。
具體在研究什么?
2015年的諾貝爾物理學獎給了日本科學家梶田隆章(Takaaki Kajita)和加拿大科學家阿瑟·麥克唐納(Arthur B. McDonald),為啥?
梶田隆章(Takaaki Kajita)是超級神岡探測器(Super-Kamiokande detector )的領導人。
加拿大科學家阿瑟·麥克唐納(Arthur B. McDonald)是薩德伯里中微子觀測站(Sudbury Neutrino Observatory)的領導人。
這2個中微子探測項目分別發現了大氣中微子振蕩和太陽中微子振蕩,從而表明中微子可以具有質量,而標準粒子模型中,中微子是沒有質量的,從而表明,標準粒子模型可能是不完備的,所以意義重大。
通俗的講,中微子在飛行的過程中,如同一個有著3種變化的孫悟空,一會兒變成豬一會兒變成狗、一會兒變成羊。
1、2015年中微子獲獎是因為發現了中微子有質量,而不是因為中微子振蕩原因。
2、中微子與其它粒子一樣,是一種基本微子,只是觀察手段有限,長期認為是沒有質量的。
3、國內中科院上海有一個研究所發現費米粒子并測出質量,獲得2016年全球科學十大發現之一,國內與國際差距不大。
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中微子振蕩(Neutrino oscillation)是一個量子力學現象,是指中微子在生成時所伴隨的輕子(包括電子、渺子、τ子)味可在之后轉化成不同的味,而被測量出改變。當中微子在空間中傳播時,測到中微子帶有某個味的概率呈現周期性變化。
以下是我的簡述:
中微子振蕩源,如太陽、核反應堆等。
中微子振蕩的傳播方式。
中微子振蕩的測試(人對它存在的感知)
中微子振蕩能量描述單位:電子伏
中微子振蕩場描述:基線長度
為什么要研究中微子振蕩?是對電磁振蕩研究的延伸嗎?是否可以用中微子振蕩傳輸來取代光傳輸以實現“量子通信”?
我買了一大堆瓜,咱們邊吃瓜邊看熱鬧!
到此,以上就是小編對于pingu鑰匙扣的問題就介紹到這了,希望介紹關于pingu鑰匙扣的1點解答對大家有用。