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<正>“越来越明显的是,一种新的量子技术正在出现。我们可以看到,获奖者对纠缠态的研究非常重要,甚至超越了解释量子力学的基本问题。”——2022年诺贝尔物理学奖颁奖词量子力学从20世纪初诞生以来,催生了晶体管、激光等重大发明,这被科学界称为第一次量子革命。近年来,以量子计算和量子通信为代表的第二次量子革命兴起。瑞典皇家科学院在诺贝尔奖公报中更是公开表示,今年3位获奖者在量子纠缠实验方面的贡献,“为当前量子技术领域正发生的革命奠定了基础”。 相似文献
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《大科技.科学之谜》1999,(11)
现在,天文学家通过哈勃太空望远镜的新型红外摄像机,在银河系的中心附近发现了迄今为止最亮最大的恒星——手枪星。它看上去像一把倾斜的手枪,那是周围环绕着的手枪状星云,手枪星因此而得名。长期以来,天文学家一直认为太阳属于中等大小的恒星,然而和手枪星相比,太阳就显得太微不足道了。手枪星的大小约为太阳的100倍,其亮度约为太阳250万至1500万倍。尽管离地球有25000光年(约27×10~(17)公里)之遥,若不是因为它周围环绕的尘埃,我们用肉眼也能看见它。而且,哈勃望远镜观测研究组的唐·费格认为, 相似文献
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1998年诺贝尔物理学奖授予了美国加州斯坦福大学的劳克林(Robert B. Laughlin,1950~)、美国纽约哥伦比亚大学与新泽西州贝尔实验室的施特默(Horst L. Strmer,1949~)和美国新泽西州普林斯顿大学电气工程系的崔琦(Daniel C. Tsui,1939~),以表彰他们发现了一种具有分数电荷激发状态的新型量子流体,这种状态叫做分数量子霍尔效应。 相似文献
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费恩从少年时期就喜爱上了摄影。在一次上课时,老师介绍了美国自由女神像,其正式名称是“照耀世界的自由女神”。女神头戴光芒四射的冠冕,身着古罗马长袍,右手高擎长达12米的火炬。火炬代表自由的灯火,永远表达着美国人民争取民主、向往自由的崇高理想,她的力量是上帝赋予的。 相似文献
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探索宇宙的奥秘,预测宇宙的未来,这是人类千百年来的梦想。2002年诺贝尔物理学奖表彰的就是这一领域的两项重大成果。其中美国科学家雷蒙德·戴维斯(Raym-and Davis Jr,1914-)和日本科学家小柴昌俊(MasatoshiKoshiba,1926-)因其在探测宇宙中微分子方面取得突出成就,从而导致中微子天文学的诞生而获奖;另一位美国科学家里卡尔多·贾科尼(Riccardo Giacconi,1931- )则因为在开发宇宙X 相似文献
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与人们熟知的世界截然不同,自然界还存在着另类世界,被称为量子世界。一个世纪前,物理学研究进入了微观的粒子世界,这些粒子,包括原子、离子和光子。物理学家将物质分割成一个一个的微小单位(能量包),并称为量子。在量子世界中,粒子行为不遵从经典物理学规律,人类对量子的观测更是难上加 相似文献
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博雅 《大科技.科学之谜》2009,(12):32-34
当本年度诺贝尔物理学奖的结果在瑞典首都斯德哥尔摩宣布时.世界大部分地区的新闻媒体几乎立即接收到了消息。这条消息几乎以光的速度,也就是世界上最快的速度,被传播到世界各地。光纤已成为通信领域重要的传输材料,大量与诺贝尔奖有关的文本、图像、语音和视频在光纤中传输,人们即刻获得了这些信息,并认为这是理所应当的事情。但是在几十年前,有谁能想到今天信息时代的盛况呢? 相似文献
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1995年诺贝尔物理学奖授予对轻子物理学作出过重大贡献的两位美国物理学家:一位是1975年发现重轻子的马丁·佩尔(Martin L.Perl),另一位是1953年发现中微子的弗雷德里克·莱因斯(Frederick Reines)。这两项发现都是高能粒子物理学中的大事,对物理学的发展有深远影响。宇宙中的神秘粒子——中微子的由来中微子的概念是1930年德国物理学家泡利首先提出的。当时,摆在物理学家面前有一个涉及β衰变的疑难问题。 相似文献