来源:《Physical Review Letters》
研究利用大型强子对撞机,分析希格斯玻色子衰变为两个Z玻色子、再衰变为电子或μ子的过程,通过末态粒子角度重建自旋,证实Z玻色子对存在量子纠缠,成为迄今最高能级的纠缠确认之一。表明纠缠在极重、极短命粒子中依然稳固,也推动量子信息工具应用于粒子物理。
来源:《Physical Review Letters》
研究利用大型强子对撞机,分析希格斯玻色子衰变为两个Z玻色子、再衰变为电子或μ子的过程,通过末态粒子角度重建自旋,证实Z玻色子对存在量子纠缠,成为迄今最高能级的纠缠确认之一。表明纠缠在极重、极短命粒子中依然稳固,也推动量子信息工具应用于粒子物理。
来源:Physical Review Letters
物理学家提出三种量子材料——二硒化钛、钌酸锶和空穴掺杂金刚石,其等离激元可放大轻暗物质与普通物质相互作用的微弱信号,探测灵敏度或提升两三个数量级,且部分具方向敏感性,可区分真实暗物质事件与背景噪声。
来源: Physical Review Letters
GRB 221009A(BOAT)爆发中探测到约300 TeV光子,按已知物理应被宇宙微波背景吸收而无法到达地球。研究将轴子类粒子机制与洛伦兹不变性破缺结合,提出超高能光子可“避开”吸收,并预测该光子比低能光子晚到约1小时,与观测一致。若证实,宇宙将成为研究量子引力的天然实验室。
来源: Science Advances
研究在中国空间站利用超冷铷两种同位素的自由落体原子干涉,测量弱等效原理(引力质量=惯性质量)。在280天在轨数据中,两种同位素加速度差异小于5×10⁻⁸,比以往微重力原子测试精度高约三个数量级,再次验证爱因斯坦理论。虽非最严格检验,但为量子引力等新物理设定了更紧约束,未来有望进一步提升精度。
来源:Science Advances
中国华南师范大学团队利用单光子实验,首次直接验证了费曼1948年提出的路径积分思想:粒子从一点到另一点并非走单一路径,而是所有可能路径的概率幅相加,且各路径等权重。团队重构了约142万条路径,结果与理论高度吻合,为量子力学基础测量提供了新手段。
来源: Nature
中科大与MIT等团队利用太赫兹开口环谐振器暗腔增强真空涨落,将NbSe₂超导临界温度提高5.4%,并增强临界电流和磁场。理论揭示超导态与暗腔间虚光子交换降低能量,产生共振增强效应。该工作首次实现真空涨落对宏观量子态的非接触调控,为“真空电子学”及量子态调控开辟新途径。
来源: Physical Review Letters
维也纳技术大学等团队提出新方法,将电子显微镜的电子束与离子阱量子计算机耦合,通过量子纠缠将多个电子的信息最优合并,从而从较少电子中提取更清晰信号,减少对敏感样品(如生物蛋白)的损伤。该方法突破了经典统计极限,目前正进行实验搭建。
来源: Physical Review Letters
CERN的ALICE实验团队通过碰撞氧-16与氖-20等较轻原子核,成功创造出宇宙最初百万分之一秒存在的夸克-胶子等离子体,突破了此前需重核碰撞的认知。碰撞后粒子运动模式直接反映核几何形状(球形或保龄球形),为研究核结构与强相互作用提供新视角,未来计划用更轻核(如氦-4)继续探索其产生边界。
来源: Materials Today
莱斯大学团队将微米金刚石与立方氮化硼及钴混合,采用放电等离子体烧结法,在低压下制成极坚固的块体复合材料。高速碰撞实验发现,金刚石在微秒级内迅速转变为石墨,此过程可吸收冲击能量。该发现为航空航天、国防等极端条件下材料设计提供新思路,也揭示了金刚石在动态冲击下的相变行为。
来源: arXiv预印本
密歇根大学团队在ATLAS实验中开发图神经网络AI算法,从海量质子对撞数据中识别罕见双希格斯产生事件,灵敏度较早期结果提升约60倍。测量显示双希格斯产生率或超标准模型预测两倍,但不确定性仍大,尚未构成新物理证据。该工作为未来LHC升级后研究希格斯自相互作用及宇宙稳定性奠定基础。