着他不了解最前沿的科学进展。记得2004年左右,关于暗能量和宇宙加速膨胀的问题引起了大家的关注。梁先生自己研读了相关论文,并用他的微分几何语言,从头到尾向大家推导了暗能量和爱因斯坦引力常数的关系,令人
体会分开,一种液体占据一层。 图源 | sohu.com 如何剥开你的心?——行星结构研究 1797年,英国科学家亨利·卡文迪许 (Henry Cavendish)——就是测量出万有引力常数那
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学而不是物理学。” 缩小差距 CODATA 由国际科学理事会于 1966 年成立,旨在梳理和保存世界各地科学家得到的越来越多的数据。它把确定自然界最基本参数(如普朗克常数、电子质量、引力常数等
(G是万有引力常数,M是黑洞质量,c是真空中的光速)。有必要补充一点,荷兰物理学家Johannes Droste在史瓦西几个月后独立地得到了黑洞球对称解,其数学推导比史瓦西的更简洁。他是著名物理学家洛伦
(graviton)的传播,这是谙熟量子场论的研究者们早已驾轻就熟的数学把戏。大家都清楚,利用散射理论,两个引力子碰撞的交叉项中含有G2,这个G就是引力常数,它本身就是个微弱到几乎无影响的系数,如果再平方之后,那对整
GRW/CSL理论和彭罗斯理论的研究思路,提出了非常清晰易懂的由引力作用造成波函数塌缩的理论模型。具体而言,就是在引力常数中添加一个很小的虚数部分,就可以直观地推导出波函数演化过程。 作为解决
,如果不能保证超越现有物理框架标准模型,那就跟测量牛顿引力常数的意义差不多,但是谁又能保证呢? 公认可以突破标准模型的实验,一是邻近核反应堆的中微子振荡,王贻芳在大亚湾核电站做出了突破性贡献;二是远
空间隔的平方等于:时间间隔的平方乘以(1-R/r),减去径向间隔的平方除以(1-R/r),再减去两个角方向的空间间隔。这里R就是施瓦西半径,是两倍的质量M乘以引力常数再除以光速的平方(如果选择适当的单
人”“测得迄今最高精度的引力常数G值”“首次直接探测到电子宇宙射线能谱在1TeV附近的拐折”“揭示水合离子的原子结构和幻数效应”“创建出可探测细胞内结构相互作用的纳米和毫秒尺度成像技术”“调控植物生长
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体会分开,一种液体占据一层。 图源 | sohu.com 如何剥开你的心?——行星结构研究 1797年,英国科学家亨利·卡文迪许 (Henry Cavendish)——就是测量出万有引力常数那
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学而不是物理学。” 缩小差距 CODATA 由国际科学理事会于 1966 年成立,旨在梳理和保存世界各地科学家得到的越来越多的数据。它把确定自然界最基本参数(如普朗克常数、电子质量、引力常数等
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(G是万有引力常数,M是黑洞质量,c是真空中的光速)。有必要补充一点,荷兰物理学家Johannes Droste在史瓦西几个月后独立地得到了黑洞球对称解,其数学推导比史瓦西的更简洁。他是著名物理学家洛伦
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(graviton)的传播,这是谙熟量子场论的研究者们早已驾轻就熟的数学把戏。大家都清楚,利用散射理论,两个引力子碰撞的交叉项中含有G2,这个G就是引力常数,它本身就是个微弱到几乎无影响的系数,如果再平方之后,那对整
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GRW/CSL理论和彭罗斯理论的研究思路,提出了非常清晰易懂的由引力作用造成波函数塌缩的理论模型。具体而言,就是在引力常数中添加一个很小的虚数部分,就可以直观地推导出波函数演化过程。 作为解决
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,如果不能保证超越现有物理框架标准模型,那就跟测量牛顿引力常数的意义差不多,但是谁又能保证呢? 公认可以突破标准模型的实验,一是邻近核反应堆的中微子振荡,王贻芳在大亚湾核电站做出了突破性贡献;二是远
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空间隔的平方等于:时间间隔的平方乘以(1-R/r),减去径向间隔的平方除以(1-R/r),再减去两个角方向的空间间隔。这里R就是施瓦西半径,是两倍的质量M乘以引力常数再除以光速的平方(如果选择适当的单
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人”“测得迄今最高精度的引力常数G值”“首次直接探测到电子宇宙射线能谱在1TeV附近的拐折”“揭示水合离子的原子结构和幻数效应”“创建出可探测细胞内结构相互作用的纳米和毫秒尺度成像技术”“调控植物生长
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