著他不了解最前沿的科學(xué)進(jìn)展。記得2004年左右,關(guān)于暗能量和宇宙加速膨脹的問題引起了大家的關(guān)注。梁先生自己研讀了相關(guān)論文,并用他的微分幾何語言,從頭到尾向大家推導(dǎo)了暗能量和愛因斯坦引力常數(shù)的關(guān)系,令人
體會分開,一種液體占據(jù)一層。 圖源 | sohu.com ? 如何剝開你的心?——行星結(jié)構(gòu)研究 ? 1797年,英國科學(xué)家亨利·卡文迪許 (Henry Cavendish)——就是測量出萬有引力常數(shù)那
熱評:
學(xué)而不是物理學(xué)?!?? 縮小差距 ? CODATA 由國際科學(xué)理事會于 1966 年成立,旨在梳理和保存世界各地科學(xué)家得到的越來越多的數(shù)據(jù)。它把確定自然界最基本參數(shù)(如普朗克常數(shù)、電子質(zhì)量、引力常數(shù)等
(G是萬有引力常數(shù),M是黑洞質(zhì)量,c是真空中的光速)。有必要補充一點,荷蘭物理學(xué)家Johannes Droste在史瓦西幾個月后獨立地得到了黑洞球?qū)ΨQ解,其數(shù)學(xué)推導(dǎo)比史瓦西的更簡潔。他是著名物理學(xué)家洛倫
(graviton)的傳播,這是諳熟量子場論的研究者們早已駕輕就熟的數(shù)學(xué)把戲。大家都清楚,利用散射理論,兩個引力子碰撞的交叉項中含有G2,這個G就是引力常數(shù),它本身就是個微弱到幾乎無影響的系數(shù),如果再平方之后,那對整
GRW/CSL理論和彭羅斯理論的研究思路,提出了非常清晰易懂的由引力作用造成波函數(shù)塌縮的理論模型。具體而言,就是在引力常數(shù)中添加一個很小的虛數(shù)部分,就可以直觀地推導(dǎo)出波函數(shù)演化過程。 ? 作為解決
,如果不能保證超越現(xiàn)有物理框架標(biāo)準(zhǔn)模型,那就跟測量牛頓引力常數(shù)的意義差不多,但是誰又能保證呢? ? 公認(rèn)可以突破標(biāo)準(zhǔn)模型的實驗,一是鄰近核反應(yīng)堆的中微子振蕩,王貽芳在大亞灣核電站做出了突破性貢獻(xiàn);二是遠(yuǎn)
空間隔的平方等于:時間間隔的平方乘以(1-R/r),減去徑向間隔的平方除以(1-R/r),再減去兩個角方向的空間間隔。這里R就是施瓦西半徑,是兩倍的質(zhì)量M乘以引力常數(shù)再除以光速的平方(如果選擇適當(dāng)?shù)膯?
人”“測得迄今最高精度的引力常數(shù)G值”“首次直接探測到電子宇宙射線能譜在1TeV附近的拐折”“揭示水合離子的原子結(jié)構(gòu)和幻數(shù)效應(yīng)”“創(chuàng)建出可探測細(xì)胞內(nèi)結(jié)構(gòu)相互作用的納米和毫秒尺度成像技術(shù)”“調(diào)控植物生長
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體會分開,一種液體占據(jù)一層。 圖源 | sohu.com ? 如何剝開你的心?——行星結(jié)構(gòu)研究 ? 1797年,英國科學(xué)家亨利·卡文迪許 (Henry Cavendish)——就是測量出萬有引力常數(shù)那
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(G是萬有引力常數(shù),M是黑洞質(zhì)量,c是真空中的光速)。有必要補充一點,荷蘭物理學(xué)家Johannes Droste在史瓦西幾個月后獨立地得到了黑洞球?qū)ΨQ解,其數(shù)學(xué)推導(dǎo)比史瓦西的更簡潔。他是著名物理學(xué)家洛倫
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(graviton)的傳播,這是諳熟量子場論的研究者們早已駕輕就熟的數(shù)學(xué)把戲。大家都清楚,利用散射理論,兩個引力子碰撞的交叉項中含有G2,這個G就是引力常數(shù),它本身就是個微弱到幾乎無影響的系數(shù),如果再平方之后,那對整
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GRW/CSL理論和彭羅斯理論的研究思路,提出了非常清晰易懂的由引力作用造成波函數(shù)塌縮的理論模型。具體而言,就是在引力常數(shù)中添加一個很小的虛數(shù)部分,就可以直觀地推導(dǎo)出波函數(shù)演化過程。 ? 作為解決
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,如果不能保證超越現(xiàn)有物理框架標(biāo)準(zhǔn)模型,那就跟測量牛頓引力常數(shù)的意義差不多,但是誰又能保證呢? ? 公認(rèn)可以突破標(biāo)準(zhǔn)模型的實驗,一是鄰近核反應(yīng)堆的中微子振蕩,王貽芳在大亞灣核電站做出了突破性貢獻(xiàn);二是遠(yuǎn)
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人”“測得迄今最高精度的引力常數(shù)G值”“首次直接探測到電子宇宙射線能譜在1TeV附近的拐折”“揭示水合離子的原子結(jié)構(gòu)和幻數(shù)效應(yīng)”“創(chuàng)建出可探測細(xì)胞內(nèi)結(jié)構(gòu)相互作用的納米和毫秒尺度成像技術(shù)”“調(diào)控植物生長
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