伊利诺斯理工学院物理学副教授布莱斯·利特尔约翰是一个国际科学家小组的成员,该小组对第四种“惰性”中微子存在的流行理论进行了打击。
伊利诺斯理工学院物理学副教授布莱斯·利特尔约翰是一个国际科学家小组的成员,该小组对第四种“惰性”中微子存在的流行理论进行了打击。
利用来自宇宙微波背景辐射的普朗克数据,一个国际研究小组观察到了新物理学的线索。
从厨房里拿一个搅拌碗,放入一把铝球,施加高压,观看一场优雅的舞蹈,粒子重新排列成独特的“晶体”模式。
苏黎世大学的研究人员用一台大型超级计算机模拟了我们整个宇宙的形成。
轴子是由罗伯托·佩西(Roberto Peccei)和海伦·奎因(Helen Quinn)在1977年提出的假设存在的粒子。
由意大利米兰国际航空学院(INAF Milan)和波兰Zielona Gora大学(University of Zielona Gora)的Roberto Mignani领导的一个团队,利用位于智利帕拉纳尔天文台(Paranal Observatory)的ESO超大望远镜(VLT),观测了距离地球约400光年的中子星RX J1856.5-3754。
天文学家发现了一对惊人的宇宙天体,它们在x射线中剧烈爆炸。这一发现由美国宇航局的钱德拉x射线天文台和欧洲航天局的xmm -牛顿天文台获得,可能代表了在太空中发现的一类新的爆炸事件。
为了填补粒子物理标准模型的空白,科学界一直在努力寻找一种被称为“惰性中微子”的假设粒子。
欧洲航天局的LISA探路者任务已经展示了建立太空引力波天文台所需的技术。
近100亿年前,在一个名为PKS B1424-418的星系中,发生了一次剧烈的爆炸。
法国的显微镜卫星搭载了一套欧空局的高科技推进器,昨晚从法属圭亚那库鲁的欧洲航天港发射升空,利用了将欧盟哨兵-1B送入轨道的联盟号发射。
激光干涉仪引力波天文台(LIGO)最近探测到的引力波来自两个黑洞,每个黑洞的质量约为太阳的30倍,并合并成一个黑洞。
所谓的普通物质,构成了我们所知的一切,只相当于宇宙的5%。
快射电爆发(FRB)是来自遥远宇宙的宇宙无线电波短暂而灿烂的爆发,自从近十年前首次被报道以来,天文学家一直感到困惑。
ESA的LISA探路者任务是一个技术演示,将为未来的太空引力波天文台铺平道路。
在国家射电天体物理中心工作的一组天文学家使用巨型Metrewave射电望远镜发现了一个极其罕见的巨大星系。
一个液滴收缩到多小才能保持液体状态?
由茨城大学研究员Aya Higuchi领导的研究小组利用阿塔卡马大毫米/亚毫米阵列(ALMA)对大质量恒星形成区IRAS 16547-4247进行了观测。
通过结合欧洲航天局赫歇尔和普朗克空间天文台对遥远宇宙的观测,宇宙学家发现了我们今天看到的巨大星系团的前身。
使用世界上最大的射电望远镜,来自澳大利亚斯文本科技大学的两位天文学家探测到了来自地球三十亿光年的星系中的氢原子发出的微弱信号,打破了以前的记录距离5亿光年。他们的研究结果发表在《皇家天文学会月刊》上的一篇论文中。
美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)的天文学家利用w·m·凯克天文台(W. M. Keck Observatory)解决了银河系中心一个薄而奇异的物体朝着我们星系的巨大黑洞移动的谜团。凯克天文台是地球上两个最大的望远镜的所在地。
2009年1月22日,美国宇航局的费米伽马射线太空望远镜探测到一颗高磁化中子星(也被称为磁星)产生的高能爆炸“风暴”。
美国宇航局钱德拉x射线天文台和欧洲航天局的xmm -牛顿天文台对星系团进行了详细研究,发现了神秘的x射线信号。一种有趣的可能性是,x射线是由惰性中微子衰变产生的,这种粒子被认为是暗物质的候选粒子。
欧空局普朗克卫星拍摄的一幅新图像揭示了我们银河系的磁场。这张照片是根据第一次对银河系星际尘埃发出的“偏光”的全天观测汇编而成的。
大约140亿年前,我们所居住的宇宙在一次非同寻常的事件中爆发,引发了大爆炸。在转瞬即逝的几秒钟内,宇宙呈指数级膨胀,远远超出了我们最好的望远镜的视野。当然,所有这些都只是理论。
黑寡妇蜘蛛和它们的澳大利亚近亲红背蜘蛛因其不稳定的杀死和吞食雄性伴侣的倾向而臭名昭著。天文学家注意到两种罕见的双星系统中存在着相似的行为,这两种双星系统中含有快速旋转的中子星,也称为脉冲星。
昨天(2014年2月11日星期二),MeerKAT望远镜天线的第64次也是最后一次奠基工作在南非卡鲁的SKA基地完成。
天文学家利用美国宇航局的哈勃太空望远镜和欧洲的赫歇尔太空天文台拼凑出了宇宙早期爆发和燃烧的紧凑椭圆星系的进化序列。
在这张哈勃拍摄的新图像中,有两个物体清晰可见,而且闪闪发光。当它们在1979年首次被发现时,它们被认为是独立的物体——然而,天文学家很快意识到这对双胞胎有点太相似了!
一个新发现的由两颗白矮星和一颗超密脉冲星组成的系统,它们都聚集在一个比地球绕太阳轨道小的空间内,这使得天文学家能够探测一系列宇宙奥秘,包括引力本身的本质。
位于南极的冰立方中微子天文台是第一个发现超高能中微子的天文台,这些中微子很可能是外层空间宇宙加速的结果。
4月27日,来自遥远星系中一颗濒死恒星的一束光成为世界各地天文学家的焦点。这次爆炸被称为伽玛射线暴,命名为GRB 130427A,是我们所见过的最明亮的爆炸之一。
天文学家发现我们的星系在摆动。来自波茨坦莱布尼茨天体物理研究所(AIP)的玛丽·威廉姆斯(Mary Williams)周围的一个国际天文学家团队通过径向速度实验(RAVE)发现并检验了这一现象。RAVE是一项对太阳周围近50万颗恒星的调查。
没有人确切地知道,但宇宙的构成方式与今天通常的理论和模型所预测的完全不同,这也不是不可能的。
经过9天的深入讨论,来自约100所大学和实验室的近700名粒子物理学家总结了9个月的工作,得出了一个统一的框架,在未来20年揭示物质、能量、空间和时间的隐藏秘密。
去年6月,在2012年中微子国际会议上,与会者听说了冰立方中微子望远镜观测到的两个罕见事件。经过科学训练的眼睛立刻把它们归类为以前从未见过的东西。