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冰立方怎样“看见”中微子:徐东莲回顾探测与多信使证据
参与冰立方项目的徐东莲回顾中微子望远镜的建设,并解释如何从次级带电粒子在冰中的契伦科夫光反推中微子。文章重刊其2018年对2017年预警事件的讲述:中微子方向、多个望远镜的跟进观测和历史数据共同支持与耀变体TXS0506+056的关联;宇宙射线起源仍需更多证据。
浙江高中物理。按阅读目的,分别看教学与前沿。
研究进展、实验结果与适用条件
参与冰立方项目的徐东莲回顾中微子望远镜的建设,并解释如何从次级带电粒子在冰中的契伦科夫光反推中微子。文章重刊其2018年对2017年预警事件的讲述:中微子方向、多个望远镜的跟进观测和历史数据共同支持与耀变体TXS0506+056的关联;宇宙射线起源仍需更多证据。
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冰立方把南极深处的大体积透明冰变成探测介质。稀少的中微子相互作用产生带电次级粒子,光传感器记录其光信号;这条“看不见的粒子—可见信号—重建与筛选”的证据链,比单独记住获奖人名更值得老师阅读。
联合团队用集成在金刚石对顶砧中的量子传感器,在极端高压下直接成像镧氢化合物的磁响应。充分退火样品在155 GPa下的超导转变温度为237 K,实验支持局域磁屏蔽和自发迈斯纳效应;这一结果仍依赖极高压条件。
中科院物理所团队用两步法制备 Mg₂RhH₆:先合成结构关联的前驱体,再调控组成与结构。在30 GPa量级的高压条件下,样品出现接近30 K的超导转变,并在多个样品中复现。
中科院物理所与合作者在多片层电子叠层成像中加入能量过滤,抑制非弹性散射的干扰,实现金属氢化物内氢原子的位置、含量和三维分布测量。氢的散射信号很弱,常被重元素背景掩盖,这正是技术要解决的问题。
中科院上海技术物理研究所提出 Step-Eva 分步蒸镀:交替进行低剂量沉积与停顿,给金属原子扩散、调整位置的时间,从而制备长程有序的单晶金属薄膜。研究已在铋、银、铟、金和钯等材料上验证。
物理所团队在高熵钙钛矿氧化物中构建中间能带,让电子通过两步光激发完成跃迁,扩大光吸收范围。在不添加助催化剂和牺牲剂的条件下,材料在AM 1.5G模拟太阳光中实现全分解水,报道转换效率约1.34%。