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搜索结果: 1-15 共查到国际动态 重力相关记录26条 . 查询时间(0.119 秒)
国际反氢激光物理仪器(ALPHA)合作组织的科研人员使用欧洲核子研究中心(CERN)的新型ALPHA-g装置首次完成了重力对反物质运动影响的直接测量。结果证实,与物质一样,反物质受到重力作用会“向下坠落”。相关研究结果发表在《自然》杂志上。
中国空间站国际合作项目“涡流和声波影响的火焰不稳定性”(Flame Instabilities Affected by Vortices and Acoustic Waves,简称FIAVAW)第三次学术研讨会暨微重力燃烧研究国际论坛(线上会议)于北京时间2021年4月22日上午顺利举行。中国载人航天工程运行与管理支持中心国际合作中心主任杨扬博士、清华大学科研院海外项目部主任姜永镔博士、东京大学航...
物理学家已经测量了一个小物体的引力场。这个物体是相关测量有史以来最小的——一个黄金球,质量约为90毫克。该研究将帮助人们理解引力如何在最小尺度上与量子力学结合在一起。近日,相关论文刊登于《自然》。
日本当地时间22日5时59分,日本福岛县附近海域发生7.4级地震。地震经常会造成严重人员伤亡以及种种次生灾害,但当前的科技水平尚无法预测地震的到来,甚至未来相当长的一段时间内,地震也是无法精准预测的。这是因为地震预警系统依赖于对地震波的检测,但是只有在地震发生后才能检测到地震波。另外,科学家们虽然早已知道,地震会导致地球重力场发生变化,但到目前为止,只在震后检测到重力场静态变化。
日本国立天文台的研究小组从“昴”天文望远镜的超广视野主焦点照相机(HSC)拍摄的照片中,发现两个远方星系受前方另一个星系影响,出现了极为罕见的双星系重力透镜现象。研究小组将这一独特的天体现象命名为“荷鲁斯之眼”。
英国《自然》杂志近日公开的一篇工程学论文,描述了一个便携式、低成本的重力仪,可测量地下隧道或地底石油等局部微小引力扰动。这个硅基设备敏感度还足以测量地球的潮汐,可应用于地球科学、工程、石油和天然气勘探和环境监测上。重力仪全称为重力加速度仪,用于测量本地重力加速度中的微小变化。在科学应用上,可以对地壳形变进行观测,例如在火山学中,重力仪能够在火山喷发前衡量火山的岩浆堆积程度;它还可以在工业和商业上得...
爱因斯坦在广义相对论中提出重力波理论,科学家一直希望解开这个谜团。据称美国亚利桑那州立大学收到可靠证据,称美国激光干扰重力波观测站(LIGO)已成功侦测重力波。LIGO研究团队正收集数据撰写报告,若传闻属实,广义相对论最重要的一项预测将得以证实,让人类进一步揭开宇宙奥秘。
一颗星球的表面重力取决于它的质量和半径,这和人在地球上的重量取决于地球的质量和半径是同一个道理。但由于很多恒星过于遥远,科学家无法精确了解它们的基本特征。研究人员杰米·马修斯说,“系外行星大小的测算与它所环绕恒星的大小有关”。“我们的技术可以告诉你恒星的大小、亮度以及环绕它的行星的大小、温度是否适于海洋和生命存在。”马修斯说。据物理学家组织网报道,该科研团队找到一种叫做“自相关函数时间尺度技术”的...
美国航天局2012年12月5日宣布,借助绕月运行的姊妹探测器——“埃布”和“弗洛”提供的信息,专家们绘制出了极其精确的月球重力场图,这将有助于科研人员更详细地研究月球内部结构及其成分。预计,本月7日出版的美国学术期刊《科学》将刊登3篇论文介绍上述成果。
美国航天局12月5日宣布,借助绕月运行的姊妹探测器——“埃布”和“弗洛”提供的信息,专家们绘制出了极其精确的月球重力场图,这将有助于科研人员更详细地研究月球内部结构及其成分。预计,本月7日出版的美国学术期刊《科学》将刊登3篇论文介绍上述成果。
2011年11月11日出版的新一期《欧洲物理快报》(Europhysics Letters)上刊登了一篇特殊的论文,作者的通信地址是正在太空中的国际空间站。出版这份刊物的英国物理研究所认为,这是第一篇来自太空的学术论文。
欧洲航天局6月29日说,该机构日前根据地球重力场和海洋环流探测卫星(Goce)传回的数据,绘出了首幅地球重力场图。欧航局当天发表公报说,这幅图是根据Goce卫星去年11月和12月收集的数据绘制的,它内容精确,能够反映地球重力场极其微小的变化。
欧洲航天局2010年6月29日说,该机构日前根据地球重力场和海洋环流探测卫星(Goce)传回的数据,绘出了首幅地球重力场图。
近日,一个以德国科学家为主的欧洲研究团队在微重力下的量子气体(QUANTUS)项目上取得重要进展,他们成功开发出一种仪器,其可在失重条件下产生玻色—爱因斯坦凝聚态。科学家希望借助这种零重力下的超低温量子气体研制原子干涉仪等高精密测量仪器,以用于测量地球的重力场,同时解决物理学领域的一些基础问题。相关成果发表在最新的《科学》杂志上。
近日,一个以德国科学家为主的欧洲研究团队在微重力下的量子气体(QUANTUS)项目上取得重要进展,他们成功开发出一种仪器,其可在失重条件下产生玻色—爱因斯坦凝聚态。科学家希望借助这种零重力下的超低温量子气体研制原子干涉仪等高精密测量仪器,以用于测量地球的重力场,同时解决物理学领域的一些基础问题。相关成果发表在最新的《科学》杂志上。

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