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物理学家首次观测到反物质的“指纹信息”

2018-08-28
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物理学家首次观测到反物质的“指纹信息”

  苗圩透露,下半年工信部、财政部还将财税、金融方面,给予智能制造、信息通信等高技术制造领域政策扶持。今年工信部、财政部在智能制造领域,已安排立项了25个省的133个重点项目,预计国家拨款52亿元,接近去年中央对智能制造专项补助的倍。

  阿里巴巴大数据打假模式图    理论上,大数据打假比传统线下打假威力要大许多,主要表现在:    利用大数据技术,可以将电商平台上的假货清除干净,并提醒消费者不要购买;    将大数据技术收集到的线索提供给线下执法部门,将打假行动从线上扩展至线下;同时,大数据技术还能根据网友的举报、权利人投诉等绘制成“打假地图”,对线下假货泛滥的区域进行重点监督与侦查,让假货没有发挥的余地。    然而,从实际效果来看,尽管阿里巴巴晒出过漂亮的打假成绩单,但网购假货问题仍旧层出不穷,这最终使得阿里巴巴只能承担消费者与供应商的“怒火”。    对此,业界认为,互联网本身是不生产假货的,假货的源头仍旧在线下。    因此,电商打假未来仍旧要依靠大数据技术配合线下执法部门打假来完成。本文分享地址:

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□公元前200年,与匈奴战争失败的汉高祖刘邦接受了大臣娄敬的建议,实行“和亲政策”,揭开了中央政权与周边民族关系新的一页。两汉和亲西域和匈奴的“公主”其实多为从诸侯王室或民间选来的女子,并非真正的公主。这些有着“公主”名义的女子见于史书的仅有十几位,其余均淹没在历史的滚滚洪流中。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□七年上山下乡的艰苦生活对我的锻炼很大,后来遇到什么困难,就想起那个时候在那样困难的条件下还可以干事,现在干嘛不干?你再难都没有难到那个程度。这个对人的作用很大。

”    上周五,现货黄金一度触及4个月的地位美元/盎司,录得11个月以来最大的周跌幅,下跌%,上周五公布的美国数据强劲,美联储官员也表示加息是大概率事件。    盛宝高级经理OleHansen表示“实际上资金一直不愿放手,但1300的心理价位被跌破以后,泄洪的大门就被打开了。”    美元兑6大货币则涨至11周以来的高位,使得以美元定价的黄金对其他货币持有者来说显得昂贵。    者也在等候周三即将发布的美联储最新的会议纪要,看看美联储在上个月作出不加息决定的具体细节。

  而消费者则需要注意甄别产品优劣,拒绝粗制滥造的品牌进入家庭,避免从一个坑里跳出来,然后跳入另一个坑中。【独角兽号外点兵①】最近,独角兽在资本市场中铺天盖地袭来,似乎一不小心就能迎头撞上。

  这些智能设备并不提供防火墙功能,用户觉得使用无线路由器的防火墙就足够了。但是,智能手机上的恶意软件,可以轻而易举的突破无线路由器的防火墙。研究人员表示,过度依赖家庭无线路由器保护智能设备是极其危险的。

  欧洲核子研究中心进行这项研究,欧洲核子研究中心是世界上最大的粒子物理实验室。 此前研究人员仅能捕捉到反物质特殊光谱线,这项最新研究开启了反物质研究的新篇章。

    研究人员使用微波辐射反氢原子,类似于那些用于卫星通信的原子。 这将导反原子在非常特殊的光谱下喷射或者吸收能量,从而透露出它们的身份,这种模式、或者频率的光谱对应于指纹。

    之前科学家使用激光刺激反物质原子,并使其发光,这是揭晓宇宙重大谜团的关键一步,他们在欧洲核子研究中心(CERN)进行ALPHA实验(图中所示)。     图中是瑞士日内瓦市被夜晚灯光照亮的欧洲核子研究中心。

  新浪科技讯北京时间8月16日消息,据国外媒体报道,目前,科学家首次在反物质原子上观察到类似指纹的特殊光谱线。 迄今为止,研究人员仅能观察到一些反物质光谱线,但是他们表示特殊光谱线的详细信息将揭开反物质研究的新篇章。

  来自全球17个研究机构的50位物理学家相信,这项发现将有助于洞悉宇宙的神秘面纱。 研究负责人、加拿大西蒙弗雷泽大学迈克尔·海登(MichaelHayden)教授说:通过研究反原子的属性,我们希望掌握我们生活宇宙的更多信息。

  海登是阿尔法合作体的成员之一,该组织致力于研究反氢原子与普通氢原子对应的反物质。 众所周知,光谱线非常像指纹,每个元素都有其独特的模式。

它可应用于普通物质,但是物质和反物质被认为彼此镜像(这意味着反物质原子的特殊光谱线与普通原子的光谱线完全精确),但是之前我们不知道这是什么情况。   科学实验研究表明,反氢原子的特殊光谱线与普通原子光谱线相匹配,意味着即使在反物质之中,特殊光谱线也存在匹配。

这项研究是由欧洲核子研究中心(CERN)进行的,它是世界最大粒子物理实验室。   研究人员使用微波辐射反氢原子,类似于那些用于卫星通信的原子。 这将导反原子在非常特殊的光谱下喷射或者吸收能量,从而透露出它们的身份,这种模式、或者频率的光谱对应于指纹。

西蒙弗雷泽大学物理学博士贾斯汀·慕尼黑(JustineMunich)说:我们面临的一个巨大挑战是物质和反物质彼此接触时会互相湮灭,我们必须将它们分开。   我们无法仅将反原子放入一个普通容器之中,它们必须被捕获,或者放入一个特殊的磁瓶中。 同时,这项研究将有助于洞悉为什么反物质在实验室之外数量非常有限。

海登说:我们可以在实验室里制造反物质,但它们似乎并不存在,除非是微小的数量。

这是为什么呢?我们仅是不知道,但或许反氢原子能对我们提供一些线索。

科学家试图搞清楚反物质长期位于何处。   大爆炸被认为产生了等量物质和反物质,但是现今宇宙大部分是由普通物质组成,几乎没有反物质存在。

美国物理学家唐爱红(音译)说:虽然科学家知晓这一谜团已有数十年,但很少出现相关线索,它仍是科学重大挑战之一。 我们对反物质自然属性的了解,将潜在有助于揭晓这一谜团。   科学家使用叫做相对论重离子对撞机(RHIC)的粒子加速器,能够测量成对反质子之间的交互作用。

他们发现反质子对之间作用力非常吸引人,就像原子内部聚集质子的强核力一样。 另一位使用RHIC对撞机研究反质子交互性的张正桥(音译)说:我们观察到大量质子,这是传统原子的基本组成部分,它们与反质子几乎拥有相同的数量。   反质子看上去就像熟悉的质子,但因为它们是反物质,它们带负电荷,而不是正电荷,所以它们在探测器的磁场中是相反方向。 这项实验表明,物质和反物质是对称的,这意味着一些不对称现象无法解释宇宙中物质持续存在性,以及反物质的稀缺。 该研究表明,这是物质/反物质不对称性的另一个解释,但它可能是什么,仍有待于揭晓。

(叶倾城)。

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