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  • 阿尔法磁谱仪运行一周年,成效显著

    阿尔法磁谱仪(Alpha Magnetic Spectrometer)是一个计划安装于国际空间站上的粒子物理试验设备。其目的在于探测宇宙中的奇异物质,包括暗物质及反物质。 2009年11月初,诺贝尔物理学奖获得者丁肇中教授宣布,阿尔法磁谱仪将于2010年7月29日早上7点30分在美国肯尼迪空间中心搭乘奋进号航天飞机的STS-134航班升空,送到国际空间站,开始为期3年的探索之旅。人类对宇宙探索一直在推进,AMS人类首个太空粒子探测器成功运行一周年,人类在获得了大量宇宙数据的同时,也获得了莫大的欣慰。AMS(阿尔法磁谱仪)运行一年,目前已经采集了160亿个宇宙射线数据。 160亿个宇宙射线数据,这是一个多么让人兴奋的数字,在过去的100年中,人类只采集到不到30亿个宇宙射线数据。而通过阿尔法磁谱仪,人们能够更多的了解宇宙,从而为人类探知宇宙构成填补认知空白,推动科学发展。 AMS项目主要使命是探索宇宙起源,寻找太空中的反物质和暗物质,是人类最大规模的太空科学家实验,是16个国家和地区600余位科学家共同致力的伟大项目。尽管太空环境十分苛刻,但AMS经受住了各种苛刻环境考验,目前正良好运行帮助人类探索未知的宇宙。

  • 气相色谱原理中阿尔法α代表什么?

    [color=#444444]最近在学习[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的原理,学习分离度的时候,引出一个好像是热力学性质的量阿尔法,这是什么意思?[/color]

  • 阿尔法磁谱仪有一颗强大的“中国心”

    中国科学家为寻找暗物质作出重要贡献2013年04月05日 来源: 科技日报 作者: 吴晶晶 http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130405/011365093486593_change_wys3417_b.jpg 新华社北京4月4日电(记者吴晶晶)诺贝尔奖得主、美籍华人物理学家丁肇中3日晚公布了其主持的大型粒子物理实验——阿尔法磁谱仪(AMS)项目的首批研究成果,使人类对宇宙中暗物质的认识更进了一步。中国科学家参与了这项国际重大科学工程,并在其中作出了重要贡献。 AMS项目的首批科学家和主要成员之一、中科院高能物理研究所原所长陈和生院士介绍说,在宇宙的构成中,人类已知的物质仅占4%左右,而暗物质量几乎是已知物质的6倍,但科学家一直未找到它存在的证据。 2011年5月16日,美国“奋进”号航天飞机最后一次任务将“阿尔法磁谱仪2”送至国际空间站,其主要任务之一就是寻找宇宙中的暗物质。 “暗物质碰撞会产生额外的正电子,这些正电子的特征会被阿尔法磁谱仪测量到。根据丁肇中教授发布的成果,阿尔法磁谱仪已发现超过40万个正电子,这些正电子有可能来自人类一直寻找的暗物质,也可能来自银河系的脉冲星等天体。”陈和生说,“但无论如何我们向最终找到暗物质存在的可靠证据又迈进了一步。” 鲜为人知的是,阿尔法磁谱仪有一颗强大的“中国心”——一块中国制造的巨大永磁铁。它由中科院电工研究所、高能物理所和中国运载火箭技术研究院共同设计研制,用于区分粒子带正电还是负电,是磁谱仪的核心部件。 据介绍,要将一个大型磁铁放入太空是AMS项目的最大挑战之一。中国科学家选择新型高磁能积钕铁硼材料,采用独特的磁路设计,完全符合实验要求,可以使磁谱仪使用寿命长达18到20年,并顺利通过了美国国家航空航天局严格的安全审查,成为人类送入宇宙的第一块大型磁体。 同时,探测器关键部分的电磁量能器由中科院高能物理所、中国运载火箭技术研究院的科学家和意大利、法国同行合作研制。“它能精确测量电子和正电子的能量。”陈和生说。 中国科学家还参与了实验数据分析和物理研究工作。据介绍,AMS的数据分析由2个独立的团队进行,每个团队都包括了许多国家的科学家,互相“挑错”,最终达成一致,确保结果的正确。“中国科学家的数据分析对电荷测量、粒子识别、电子能量测量等发挥了十分重要的作用。”陈和生说。 陈和生表示,要获得暗物质存在的确切证据,还需要积累更多的数据。“中国科研人员一直在日内瓦欧洲核子研究组织的AMS运行中心参与值班,同时还将继续进行数据分析和物理研究。”他说,“最终结果的获得或许需要数年时间,但这一结果无疑对物理学的发展意义重大。” 上图 4月3日,在日内瓦附近的欧洲核子研究中心,丁肇中接受媒体采访。 新华社记者 王思维摄

  • 【分享】宇宙是最终的实验室 “阿尔法磁谱仪2”升空搜寻暗物质和反物质

    【分享】宇宙是最终的实验室  “阿尔法磁谱仪2”升空搜寻暗物质和反物质

    2011年04月30日 来源: 科技日报 作者: 张梦然 综合外电 本报记者 张梦然 综合外电http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/05/201105011504_291765_1644522_3.jpg  “奋进”号航天飞机静待发射。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/05/201105011505_291766_1644522_3.jpg  “阿尔法磁谱仪2”(圆圈所示)安装在国际空间站上的示意图。 今日视点  包括中国研究人员参与的大型国际科技合作项目——“阿尔法磁谱仪2”,4月29日(当地时间)由美国“奋进”号航天飞机送入国际空间站,开始长达十余年的寻找反物质、暗物质、多重宇宙以及探测宇宙射线之旅。  这一项目投入达20亿美元,领导者为我们熟知的美籍华人丁肇中。对于搜寻在地球上还没有任何现身苗头的反物质和暗物质,该仪器身负厚望。1998年,其前身“阿尔法磁谱仪1”曾为同样目的升空探索,但没有收获。  探索未知的“阿尔法磁谱仪2”  2009年末,美国《科学》杂志在公布当年十大科学突破的同时,预测2010年最值得关注的研究方向,阿尔法磁谱仪(AMS)名列其中。  2010年8月底,在位于日内瓦的欧洲核子研究中心(CERN,大型强子对撞机研究机构)阿尔法磁谱仪实验室,“阿尔法磁谱仪2”组装完成,后被运往美国肯尼迪航天中心,等待航天飞机载它一程。  在升空到站后,“阿尔法磁谱仪2”将沐浴着宇宙射线永恒的安置在国际空间站上。其实自2010年起,国际航天领域的科研趋势已越来越倾向于提高国际空间站的科研资源利用率。美国国家航空航天局(NASA)、俄罗斯航天局、欧洲航天局都在探讨如何协调该站内的人力物力。  这是被认为继人类基因组计划、国际空间站计划、强子对撞机计划之后的又一个大型国际科技合作项目。研究人员来自美、欧、亚三大洲16个国家和地区的56个研究机构,包括中国的中科院电工研究所、高能物理所以及数所大学。整个项目由1976年的诺贝尔物理学奖获得者、美籍华人科学家丁肇中构思、设计,再由概念化带入实际。  “这就是所谓心血结晶,”美国媒体这样评论道,“如果这台仪器按计划实现目标——探测到了暗物质的蛛丝马迹,那它将给丁肇中带来人生中另一座诺贝尔奖杯。”  美国《大众科学》杂志在线版28日文章称该仪器为“世界最大的太空实验设备”,且该型的阿尔法磁谱仪超级灵敏,设计出生就是一个目的——研究宇宙最深处的谜:所有的反物质曾发生过什么?又是什么产生了暗物质?  据欧洲核子研究中心27日发表的公报,丁肇中介绍项目时称,“阿尔法磁谱仪2”将从空间探索反物质、暗物质和宇宙射线等问题,然而最令人兴奋的是,它将探测未知。   它的未来与科学的未来  英国《自然》杂志在本年初展望2011重大科学进展时就指出:“暗物质的关键时刻到来”。意大利巨石峰国家实验室进行的XENON100实验、美国的低温暗物质搜寻实验计划(CDMSII)等都在殚精竭虑地搜寻暗物质粒子。  至于反物质,欧洲核子研究中心的大型强子对撞机、美国布鲁克海文国家实验室的相对论重离子对撞机等实验设施都在对其虎视眈眈。就在上个月末,布鲁克海文国家实验室首次观察到了新型反物质反氦-4,这是迄今科学家观察到的最重反物质。尽管宇宙中不一定存在很多反氦-4,但“阿尔法磁谱仪2”会致力其他更重的反核或宇宙中某个包含更多反物质的区域,它们将更能说明问题。  早在1998年6月2日,前辈“阿尔法磁谱仪1”就开始随美国“发现”号航天飞机升空进行科学探索,其研究目标与它的2代相同。“阿尔法磁谱仪1”拿到了大量的数据,不过当然,那一次并没有发现科学家所要的暗物质和反物质,不然现在科学的一切恐怕都要变了番模样。  随后,对第2代的研制开始。按照当时计划,在2004年“阿尔法磁谱仪2”就应由航天飞机送入太空中。但2003年“哥伦比亚”号失事事件痛伤NASA,也使航天飞机可靠性备受诟病,“阿尔法磁谱仪2”的行程因此受到牵连,被一再拖后。  于是,研究人员们决定对“阿尔法磁谱仪2”这一型的设备进行改进:其中包括曾尝试用超导磁体代替永磁体,但最终的模拟空间测试让科学家决定依旧使用永磁体。目前“阿尔法磁谱仪2”采用的永磁体仍是1998年1代在太空实验时使用的。   在“阿尔法磁谱仪2”抓走人们眼球的同时,不能忽略的是,此次发射也是“奋进”号航天飞机最后一次执行飞行任务。这一任务期为14天,目的就是为把“阿尔法磁谱仪2”设备“押送”往国际空间站。此后,缅怀它的人们或许只能到航天博物馆去凭吊航天飞机曾经的辉煌。但按照美国《大众科学》杂志的说法,(如果磁谱仪有了改变人类科学的发现),那此次“押送”将成为航天飞机所有飞行任务中最大的成就。

  • 人类将解暗物质之谜 阿尔法磁谱仪证明其价值

    2011年,当美国奋进号航天飞机用自己的最后一次飞行将“阿尔法磁谱仪2”(AMS-02)送至空间站后,美国媒体称其送上天的是一块“心血之结晶”,而“这台仪器如果按计划实现目标——探测到了暗物质的蛛丝马迹,那它将给丁肇中带来人生中另一座诺贝尔奖杯”。  据英国BBC网站报道,2013年4月,物理学家丁肇中及其团队公布了由其主持了18年的阿尔法磁谱仪项目首批研究成果:现已收集到40万个正电子,数据误差只有1%,实验观察到宇宙射线流中正电子存在的比率符合关于暗物质存在的理论预测。  但研究者言辞谨慎,却让大众觉得模棱两可,究竟那40万个正电子是什么概念,人类为什么要千方百计寻觅暗物质?新成果能让我们解开它的谜题吗?  暗物质是永远绕不开的题目  关于暗物质,最常听见的一句话就是:它在宇宙中所占的比例,远高于目前人类所有能看到的常规物质。  其实,暗物质课题之所以如此具有挑战性,皆因其并不能为肉眼和常规探测设备所发现——无论先进设备用什么波段的光寻找,都不行。  但我们又不能对暗物质置之不理,这就好像是宇宙中覆盖了一张纵横交错编织而成的巨大却看不见的网,这张网的脉络波及深远,促成的不只是我们头顶点点繁星,还包括我们人类自身。但在科学史上,人们从不曾完整揭开它的面纱——只有质量能泄露它们的蛛丝马迹,而关于暗物质本身的成分和结构,仍形同迷雾。  这就是物理学基本理论中有着重要意义的一环。进一步的科学研究,永远也绕不开横亘在人类与暗物质之间的沟壑。正因如此,近些年财政吃紧的西方国家,却都不愿意放弃对暗物质研究的投入。  也可以说,探测暗物质一事,关乎人类对整个宇宙形成、演化的理解和完善。毕竟,宇宙的概念,不但涵盖了我们看得见的那小小一部分,还包括了我们尚没能力看见的绝大部分。  而现在,人们想要探测暗物质,有两个办法:将仪器放在地下深处,或者送上太空。阿尔法磁谱仪项目就是后者。  阿尔法磁谱仪2证明了其价值  在磁谱仪中,有一个非常关键的部分就是永磁体,采用了磁场强、漏磁小的钕铁硼永磁材料,能使探测器中的磁场是地球磁场的4000倍(地球磁场约为0.5高斯),可以直接探测到通过其中的单个粒子;飞行时间闪烁器的作用是在粒子或反粒子经过探测器时进行记录、读数,并测量粒子的速度;而硅微条探测器则由上千个硅传感器组成,用于测量粒子的轨迹;气凝胶切伦科夫阈值计数管则可确定反质子的存在,并能帮助科学家将正电子或负电子与其他粒子如质子、介子区分开来。而暗物质粒子,被认为是大质量弱相互作用粒子(WIMP),拥有自身的反粒子。  这些七晕八绕的阐释,说明了为什么丁肇中在“暗物质探测结果”的发布会上不停地提到“反物质粒子”一词——这是磁谱仪的工作原理。更主要的,这也说明磁谱仪并不同于常规探测设备。它可是人类寻找暗反物质之路上最大的一颗“希望之星”。有以上仪器的协作,阿尔法磁谱仪2就可以收集数百万光年外的恒星、星系等宇宙射线源的信息,通过观测反物质和暗物质研究宇宙的起源和结构,其数据还会作为大型强子对撞机(LHC)的重要补充。  作为上一代磁谱仪的继任者,阿尔法磁谱仪2已经可以位列有史以来最昂贵及最复杂的太空仪器排行榜之中了。但20亿美元的花费,可不仅仅是为了暗物质,甚至也不仅是为了反物质——AMS-02肩负的是数十年来高能物理学家们一直在寻找的几个基础问题的答案:物质的最基本的成分是什么?使得这些基本粒子相互作用的最根本的力又是什么?——换句话说,AMS-02要以宇宙为实验室,回答地球提出的终极问题。  而此次发布的首批成果,用美国国家航空航天局(NASA)官方网站的一句话来说:AMS-02证明了其价值。  人类将解开暗物质之谜?  据此次公布的成果,AMS项目目前已收集到40万个正电子,项目领导者丁肇中表示:“远超出人们的想象。此前包括美国费米望远镜等项目都曾观察到过量正电子现象,但数据误差很大,而AMS的误差只有1%。”美国每日科学网站则援引丁肇中的话:“这是有史以来第一个在太空以1%误差这种精度进行测量的。”但丁肇中同时坦承:“我们目前还没有充分证据去排除其他可能性。”  对于这一结论许多人摸不到头脑。不过NASA官方网站的消息或将说明其意义:在描述完AMS项目的工作原理后,该文章称“更为重要的是,结果指出, AMS-02已经看到了可被证明是难以捉摸的暗物质的证据”,需要的是“更多的研究工作来增进这一发现”。  可以认为,此次AMS-02以非常高精度的指标,“看”到了暗物质粒子的线索。保守的看法是,新公布的成果向最终找到暗物质存在的可靠证据又迈进了一步。不过,据欧核中心总干事的说法,以AMS-02的精度,加之地球与空间设备的互补,“我完全有信心在未来数年内揭开暗物质之谜”。  科学发现每天都在进行,只有很少一部分能够推动甚至改变人们对客观世界的认识,暗物质无疑就是其中之一。希格斯玻色子的出现正在认证中,暗物质也正在一步步走向人类触手可及之处,就算数年后答案揭晓,谜题也并非到此为止,想来探索的征程也永不会结束。

  • 【转帖】血中富含阿尔法胡萝卜素与人的长寿有关

    ScienceDaily (Nov. 22, 2010) 血中富含阿尔法胡萝卜素与人的长寿有关High Alpha-Carotene Levels Associated With Longer LifeHigh blood levels of the antioxidant alpha-carotene appear to be associated with a reduced risk of dying over a 14-year period, according to a report posted online November 22 that will be published in the March 28 print issue of Archives of Internal Medicine.Oxygen-related damage to DNA, proteins and fats may play a role in the development of chronic diseases like heart disease and cancer, according to background information in the article. Carotenoids -- including beta-carotene, alpha-carotene and lycopene -- are produced by plants and microorganisms and act as antioxidants, counteracting this damage. Carotenoids in the human body are obtained mainly through eating fruits and vegetables rich in the nutrients, or through antioxidant supplements.Although studies suggest eating more fruits and vegetables is associated with lower risk of chronic diseases, randomized controlled trials have not shown any benefit for beta-carotene supplements, the authors note. "Therefore, carotenoids other than beta-carotene may contribute to the reduction in disease risk, and their effects on risk of disease merit investigation," the authors write.Chaoyang Li, M.D., Ph.D., of the Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, and colleagues assessed the relationship between alpha-carotene and the risk of death among 15,318 adults age 20 and older who participated in the Third National Health and Nutrition Examination Survey Follow-up Study. Participants underwent a medical examination and provided blood samples between 1988 and 1994, and were followed through 2006 to determine whether and how they died.Over the course of the study, 3,810 participants died; the risk for dying was lower with higher levels of alpha-carotene in the blood. Compared with individuals with blood alpha-carotene levels between 0 and 1 micrograms per deciliter, the risk of death during the study period was 23 percent lower among who had concentrations between 2 and 3 micrograms per deciliter, 27 percent lower with levels between 4 and 5 micrograms per deciliter, 34 percent lower with levels between 6 and 8 micrograms per deciliter and 39 percent lower with levels of 9 micrograms per deciliter or higher.Higher alpha-carotene concentration also appeared to be associated with lower risk of dying from cardiovascular disease or cancer individually, and of all other causes. "The association between serum alpha-carotene concentrations and risk of death from all causes was significant in most subgroups stratified by demographic characteristics, lifestyle habits and health risk factors," the authors write.Alpha-carotene is chemically similar to beta-carotene but may be more effective at inhibiting the growth of cancer cells in the brain, liver and skin, they note. "Moreover, results from a population-based case-control study of the association between the consumption of fruits and vegetables and risk of lung cancer suggest that consumption of yellow-orange (carrots, sweet potatoes or pumpkin and winter squash) and dark-green (broccoli, green beans, green peas, spinach, turnips greens, collards and leaf lettuce) vegetables, which have a high alpha-carotene content, was more strongly associated with a decreased risk of lung cancer than was consumption of all other types of vegetables," the authors write.The results support increasing fruit and vegetable consumption as a way of preventing premature death, and suggest a need for clinical research into the health benefits of alpha-carotene, they conclude.Editor's Note: This article is not intended to provide medical advice, diagnosis or treatment.

  • 丁肇中:对新成果“保持冷静”

    新华社日内瓦4月3日电(记者吴陈 王昭)诺贝尔奖得主、美籍华人物理学家丁肇中3日公布了其主持的阿尔法磁谱仪项目(AMS)首批研究成果。他当天对新华社记者表示,尽管这一成果具有突破性,但仍应保持冷静。 暗物质和暗能量是现代天文学和物理学最大的谜团之一,它们是为了解决宇宙学观测与理论上的矛盾而提出来的。AMS项目的首要目的就是寻找宇宙中的暗物质及其起源。 丁肇中3日晚间在位于瑞、法边境的欧洲核子研究中心阿尔法磁谱仪项目办公室告诉记者,目前AMS收集到40万个正电子,远远超出人们的想象。此前包括美国费米望远镜等项目都曾观察到过量正电子现象,但数据误差很大,而AMS的误差只有1%,“相当于肉眼和精密显微镜的区别。” 刊登在新一期《物理评论快报》的研究成果显示,在5亿至100亿电子伏特区间内,正电子占正电子和电子总和的比例随能量的增加而减小;在100亿到2500亿电子伏特的区间内,比例递增;到2500亿电子伏特之后,比例曲线基本变平。正电子比例能谱没有随时间改变,同时高能正电子不是来自空间某个特定的方向。 丁肇中解释说,这些成果表明了:正电子比例随着能量增加继续上升;比例上升是很平衡的,没有出现峰值;正电子来源没有特定方向,“这三点都支持正电子来源于暗物质,可是没有完全的证据。” 他指出,要确认正电子是由暗物质粒子碰撞、湮灭产生的,还需观测到正电子比例上升到峰值后是否有骤降。如果观察到骤降,说明来自暗物质对撞;如缓慢下降,则可能来自脉冲星。 丁肇中说,作为AMS这样一个大型物理实验项目的负责人,必须保持冷静,因此对正电子的来源持开放态度,“最重要的是把数据准确地拿出来,不要有误差,”他说,“千万不能有偏见。” 丁肇中说,可能还要花一段时间才能最终确定这些正电子“到底是怎么来的”。他说,目前收集到的数据是AMS预期收集数据的10%左右,这个项目还是“刚刚开始”,还有很多未知等待科学家们去探测。 阿尔法磁谱仪探索暗物质问与答 新华社记者 钱铮 诺贝尔奖得主、美籍华人物理学家丁肇中及其团队3日公布了其主持的阿尔法磁谱仪项目的首批研究成果,实验观察到宇宙射线流中正电子存在的比率符合关于暗物质存在的理论预测。虽然目前尚没有充分证据排除其他可能性,但这批成果向最终找到暗物质存在的可靠证据又迈进了一步。 那么,究竟什么是暗物质,科学家们为何孜孜不倦地追寻暗物质的足迹,怎样才能捕捉到这种看不见的物质,阿尔法磁谱仪项目又是怎样的一个科学项目呢? 问题之一:什么是暗物质? 答:暗物质是宇宙中看不见的物质。现在我们看到的天体,要么发光,如太阳,要么反光,如月亮,但有迹象表明,宇宙中还存在大量人们看不见的物质。它们不发出可见光或其他电磁波,用天文望远镜观测不到。但它们能够产生万有引力,对可见的物质产生作用。 迄今的研究和分析表明,暗物质在宇宙中所占的份额远远超过目前人类可以看到的物质。宇宙中最重要的成分是暗物质和暗能量,暗物质占宇宙25%,暗能量占70%,我们通常所观测到的普通物质只占宇宙质量的5%。 问题之二:探测暗物质有何意义? 答:暗物质被认为是宇宙研究中最具挑战性的课题。目前,暗物质的存在已经被人们普遍接受。人们认为暗物质促成了宇宙结构的形成,如果没有暗物质就不会形成星系、恒星和行星,更谈不上今天的人类了。暗物质的存在是通过天文观测推测出来的,然而目前被广泛认可的粒子物理学标准模型预言的62种基本粒子中不包含能解释暗物质的基本粒子,因此,探测和研究暗物质很可能导致物理学界新的革命。 问题之三:如何探测暗物质? 答:暗物质的探测方法主要分为直接探测法和间接探测法。所谓直接探测法是指直接探测暗物质粒子和原子核碰撞所产生的光学、声学、电子学信号。由于发生碰撞的概率很小,产生的信号也很微弱,通常要把探测装置安装在地下深处。暗物质的间接探测法主要是观测暗物质粒子衰变或互相作用后产生的正电子、反质子、中微子等稳定粒子。由于地球大气的影响,在地面上无法精确测定粒子的能谱,这类实验必须要在空间进行。 阿尔法磁谱仪项目实际上是一个大型粒子物理实验,首要目的是寻找宇宙中的暗物质及其起源。暗物质碰撞会产生额外的正电子,这些正电子的特征会被阿尔法磁谱仪精确地测量到。 问题之四:阿尔法磁谱仪是如何制造的? 答:阿尔法磁谱仪主结构的主体是一个外径1.3米、内径1.15米、高0.8米的空心高强度铝制圆柱体。永磁体呈条状插入主结构,其磁场强度高达1400高斯。主结构由中国航天科技一院设计,磁体则由中科院电工所制造,采用的是新型高磁能积钕铁硼材料。 “阿尔法磁谱仪1”于1998年6月随美国“发现”号航天飞机升空开始科学探索,但最终没能发现反物质和暗物质。此后,科学家开始研制“阿尔法磁谱仪2”。他们曾尝试用超导磁体代替永磁体。尽管这种方法可以产生更强的磁场,但超导磁体需要液氦冷却,太空中无法补充液氦,这样磁谱仪寿命只有3年。而使用永磁体的磁谱仪的使用寿命长达18年至20年,所以专家们决定沿用永磁体。此外,“阿尔法磁谱仪2”在“阿尔法磁谱仪1”的基础上增加了若干新的子探测器。 问题之五:阿尔法磁谱仪是如何工作的? 答:阿尔法磁谱仪的主要本领是能够探测到太空中“流窜”的粒子。这一本领基于其强大而特殊的磁场。带电粒子进入磁场后轨迹会发生变化,不同带电粒子的轨迹变化也不同,而不带电的粒子的轨迹则不会发生变化,因而观测粒子进入这一磁场后轨迹是否变化,变化程度有什么不同,就可以推知这是何种粒子。与天文望远镜观测物质发出的可见光和电磁波不同,磁谱仪直接观测粒子本身。因而,磁谱仪能够发现天文望远镜无法发现的暗物质等。(新华社北京4月4日电)

  • 【分享】中国永磁体再次“出征”大宇宙

    中国永磁体再次“出征”大宇宙http://www.gov.cn/jrzg/images/images/001aa04b41620f3bf5e101.jpg5月16日,高精度粒子探测器——“阿尔法磁谱仪2”搭乘美国“奋进号”航天飞机驶入寰宇。未来10年或更长时间里,“阿尔法磁谱仪2”将在国际空间站运行,寻找反物质和暗物质。据介绍,“阿尔法磁谱仪2”体内有一颗强大的“中国心”——一块“MADE IN CHINA”、内径约1.2米、重约2.6吨、中心磁场强度1370高斯的环形巨大永磁铁。它选择新型高磁能积钕铁硼材料,采用独特的“魔环”结构磁路设计,64个磁化方向连续变化的永磁条安装其中。这种结构使永磁体磁场约束在AMS磁体内部,使它符合太空运行要求,帮助“阿尔法磁谱仪2”寻找反物质和暗物质。

  • 求购标样急急

    各位我单位最近购买了一台帕纳科的X射线衍射仪,为了开展项目,现在需要购买阿尔法氧化铝和阿尔法石英标样,我去各个标样网站上购买都买不到,请问哪位有这两种标样,我现在求购,只要有发票,价格可商量。

  • 【转帖】日立与松下正式签订液晶面板合作协议

    DATE 2008/02/19   【日经BP社报道】 日立制作所与松下电器产业2月15日就液晶面板业务的全面合作签订了正式协议。双方2007年12月25日已达成基本协议(参阅本站报道),松下在从日立手中获得日立显示器24.9%的股票之后,还将进一步提高在IPS阿尔法科技中的出资比例。另外,日立与佳能仍在继续进行谈判。   松下电器将于3月31日之前从日立手中获得日立显示器(日立制作所的全资子公司、从事中小尺寸液晶面板制造业务)24.9%的股票。另外,制造面向大屏幕电视的IPS(In-Plane Switching)液晶面板的IPS阿尔法科技方面,目前各公司的出资比例为日立显示器50%、松下电器30%、东芝15%、DBJ新产业创造投资业务组合5%,3月31日以后,松下电器将首先取得东芝持有的15%的股份,届时松下电器的出资比例将达到45%,在条件具备后,松下电器还将出资660亿日元收购日立显示器持有的全部股票和IPS液晶面板附带业务。不过,日立则考虑持有IPS阿尔法最高10%的股票。   随着两公司的正式签约,松下电器将于2008年8月开工建设IPS阿尔法的液晶面板新工厂,预定2010年1月投产。预定投资额为3000亿日元左右(参阅本站报道)。(记者:大西 顺雄)

  • GB 5009.82-2016

    GB 5009.82-2016

    第一法内,这个计算公式维生素E的测定结果要按阿尔法当量算,但为什么公式里的阿尔法含量单位为mg/100g?是不是应该乘以系数0.74[img=,690,920]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807161016084024_9656_3155066_3.png[/img]

  • 使用Hj866-2017检测松节油怎么出来这么多乱七八糟的峰

    看了检测标准hj866-2015为吹扫捕集[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]质谱法,计算以阿尔法蒎烯和贝塔蒎烯计算,我弄了几只阿尔法蒎烯和贝塔蒎烯,就是纯粹的这种标准物质,配水中进样,怎么出来好几个峰,而且都是两种蒎烯。但配成有机溶剂中进样就没这回事,是什么原因呢?

  • 急急急急急

    液相示差检测器β,阿尔法α,伽马环糊精检测怎么做才能出锋,流动性比例甲醇:水7:93,柱子用什么,温度是多少,对照品怎么陪,是现用现配吗

  • 【求助】总氮的过硫酸钾

    做总氮,以前用的过硫酸钾是MERCK公司的,效果不错。现在用完了,没来得及再订,请问大家阿尔法的过硫酸钾可以么?

  • 学生时代让人头疼的各种符号

    α 阿尔法 β 贝塔 γ 伽玛 δ 德尔塔 ε 伊普西隆 ζ 泽塔 η 伊塔 θ 西塔 ι 约塔 κ 卡帕 λ 兰姆达 μ 谬 ν 纽 ξ 克西 ο 欧米克隆 π 派 ρ 柔 σ 西格玛 τ 陶 υ 玉普西隆 φ 弗爱 χ 凯 ψ 普赛 ,大家还能读出多少呢?

  • 太空最昂贵实验将传回首批数据:或发现暗物质

    2013年02月21日 来源: 新浪科技 http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130221/00241d8fef0e128fb2d501.jpg 阿尔法磁谱仪(又译反物质太空磁谱仪,简称AMS)于2011年被放置到国际空间站(ISS) http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130221/00241d8fef0e128fb2d502.jpg  穿越辐射探测器(Transition Radiation Detector)能检测高能粒子的速度;硅追踪器(Silicon Trackers)用于追踪粒子的运动轨迹,轨迹的弯曲程度显示了粒子的电荷;永磁铁(Permanent Magnet)是阿尔法磁谱仪的核心部件,能令粒子轨迹弯曲;飞行时间计算器(Time-of-flight Counters)能计算低能粒子的速度;星体追踪器(Star Trackers)能扫描星域,以确定阿尔法磁谱仪在太空中的朝向;切伦科夫探测器(Cerenkov Detector)可精确计算快速通过的粒子速度;电磁量能器(Electromagnetic Calorimeter)用于计算影响粒子运行所需的能量;反符合计数器(Anti-coincidence Counter)可将干扰粒子过滤出去。http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130221/00241d8fef0e128fb2d503.jpg   在宇宙的遥远天体之间,引力的作用并不能解释天文学家看到的一切,如果只有这些天体的引力,那各个星系应该处于分崩离析的状态,因此在各个星系之间,还存在把它们联接在一起的物质。天体物理学家将这种理论中的物质称为“暗物质”,我们看不见它们,但它们确实在星系间起着作用。在最大的距离尺度上,宇宙正在加速扩张。因此我们更需要关注与引力作用截然不同的暗物质。目前的理论估计,宇宙的73%为暗能量,23%为暗物质,而只有4%是我们已知的物质。  新浪科技讯 北京时间2月20日消息,据国外媒体报道,作为人类在太空中进行的最为昂贵的实验,阿尔法磁谱仪(简称AMS)项目即将向地球发送回首批观测数据。这个大型的实验装置被放置在国际空间站上,用于探测宇宙射线及高能粒子。  诺贝尔物理学奖获得者丁肇中称,将于未来几周内发表涉及暗物质的研究论文。阿尔法磁谱仪项目最初便是由丁肇中提议开始。在宇宙中,正是那些我们看不见的暗物质将各个星系联接在一起。研究者并不了解这些谜一般的宇宙物质如何构成,但有理论提出,大质量弱相互作用粒子(简称WIMP)是暗物质最有希望的候选者,这是一种尚处于理论阶段的粒子。  虽然天文望远镜无法探测到大质量弱相互作用粒子,但阿尔法磁谱仪很有希望通过间接的方法来确认其存在,并描述它的性质。即将刊出的研究论文(发表期刊还未确定)将对这项研究的进展作详细阐述。  丁肇中在麻省理工学院任物理学教授,他在20世纪90年代中期提出的这个项目如今到了一个重要的里程碑时刻。“我们等待了18个月来写这篇论文,如今到了最后审视的阶段,”丁教授在波士顿的一次美国科学促进会(AAAS)的年会上发言道,“我预计在未来两到三周内,我们就能发布研究成果。我们一共有六个分析小组对相同的数据结果进行分析。如你所知,每个物理学家都有他们自己的见解,我们现在要保证每个人都能同意彼此的观点。这项工作现在已经完成得差不多了。”  20亿美元的机器:“探索未知”  2011年,造价20亿美元的阿尔法磁谱仪搭载奋进号航天飞机前往国际空间站,这也是奋进号的最后一次任务。阿尔法磁谱仪重达7吨,拥有一个巨大的特制超导磁铁,能使落在它上面的粒子轨迹发生弯曲。  粒子的弯曲轨迹显示了它的电荷,再通过一系列的探测器对粒子的质量、速度和能量等进行分析,科学家便能准确知道捕获的是什么粒子。据丁肇中教授称,在阿尔法磁谱仪运行的最初18个月中,已经探测了250亿次粒子事件。  暗物质和暗能量之谜  在这些粒子事件中,有近80亿次是快速运动的电子及与其对应的反物质——正电子。理论上,大质量弱相互作用粒子的碰撞和湮灭会产生大量电子和正电子。通过测定二者的比例,以及在能量谱上的行为变化,科学家或许能找到研究暗物质问题的途径。  “在对正电子和电子的观测中,如果发现二者比例突然上升然后急剧下降,那就是星系中暗物质湮灭的关键标志,”芝加哥大学卡弗里宇宙学研究所的迈克尔·特纳(Michael Turner)教授说,“在能量体系中也要考虑,是否具有各向异性?正电子是从固定的某个方向还是从所有方向出现?”  特纳教授并未参与阿尔法磁谱仪的合作项目。他继续说道:“暗物质应该无所不在。因此如果我们发现正电子从某个特定的方向发出,就意味着该信号是来自像脉冲星(一种中子星)一类的天体,而不是暗物质。”据悉,此次阿尔法磁谱仪的数据涉及的是0.5至350GeV(10亿电子伏特)质量范围内的正电子—电子比例。这一范围已经是其他实验中,科学家认为可能发现暗物质的上限。  特纳教授说,科学家已经逐渐接近了目标。他预测未来数年将会被铭记为“大质量弱相互作用粒子(WIMP)的十年”,而且通过一系列的研究,包括利用大型强子对撞机制造WIMP等,暗物质的性质将逐渐呈现在我们面前。  “理论上,这种粒子的质量大约在质子质量的30、40和300倍之间,即在30至大约1000GeV之间,”特纳教授说,“大型强子对撞机能够制造这样质量的粒子,丁肇中的阿尔法磁谱仪能探测到这样质量的粒子湮灭,而位于深地底的探测器对这样质量的粒子也非常敏感。如果非常幸运的话,我们能同时获得有关暗物质的三个特征信号,分别是通过观测粒子湮灭、直接探测粒子以及用大型强子对撞机制造粒子,这三种方法在同样的质量范围内都很灵敏。”(任天)

  • 【原创】学生时代让人头疼的各种符号,还能读出多少呢?

    学生时代让人头疼的各种符号: α 阿尔法 β 贝塔 γ 伽玛 δ 德尔塔 ε 伊普西隆 ζ 泽塔 η 伊塔 θ 西塔 ι 约塔 κ 卡帕 λ 兰姆达 μ 米欧 ν 纽 ξ 克西 ο 欧米克隆 π 派 ρ 柔 σ 西格玛 τ 陶 υ 玉普西隆 φ 弗爱 χ 凯 ψ 普赛 ………………大家还能读出多少呢?读不出来请默默的转回去复习!

  • ATR胶黏剂样品固化率测试

    求助,我现在用布鲁克阿尔法系列的ATR测胶黏剂样品的固化率,得出来的谱图重现性很不好,而且与实际不符合,该怎么做?附件里面有内测的数据和外测的数据,其中3000\4000\7000表示固化能量的大小。

  • 纳米束衍射

    最近想做NBD, 尝试了几次,效果不是很理想,得不到圆盘状花样。我这样做的,在NBD下合好轴,brightness光最细打在纳米颗粒上,切到SAD DIFF 模式,我看有的要调节聚光镜光阑,还有spot, 阿尔法角,有做的没,交流下

  • 伊诺斯阿尔法6500标准化失败,看图分析是哪里的原因

    伊诺斯阿尔法6500标准化失败,看图分析是哪里的原因

    初始化很容易完成 。标准化时,就不行了。是硬件的问题还是软件的问题?谁能检测?谁能修?有旧机器坏的可以交流下,我扣扣:408656235,或者我们组成一个新的能用的。机器已经拆了,拆机的图片已经发到本论坛,有兴趣的朋友 可以看看。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604131033_590178_3095050_3.jpg

  • 【分享】给有小孩的带来福音

    阿尔法静态音乐,是采用美国最新科学理念,在哈佛等国内外著名专家、学者指导下研究成功的国内首套系统、全面开发右脑的多媒体互动教材。并经杭州恒鼎现代教育研究所等国内研究机构教学测试,效果显著。能在短期内迅速有效地提高孩子的记忆能力、创造思维能力和形象思维能力。 本光盘运用:   七种武器——音乐、卡片、游戏、图像、色彩、爱心、信心;   四种训练——视觉影像训练、思维影像训练、观察训练、记忆训练;   在此基础下形成N种结果:超强的记忆力、创造力、说服力、预感力、直觉力、语言能力、自信心、情绪管理、开阔的视野……   更与众不同的是,它采用全卡通设计,能迅速激发宝宝的兴趣,让宝宝主动地参予“游戏”:听听音乐、看看动画、做做白日梦……你不用强迫宝宝必须要做什么……[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=99890]阿尔法静态音乐曲目10[/url]好不容易才找到的,还有些没有完全下载,等下载完了,全部上传来。给小孩听听,还是不错的,特别是小孩要睡觉的时候,我听着都很想睡觉。试试直接连接看能听不。http://www.ilisten.cn/onlineplay.asp?id=3647&folder=[有声读物]/&files=1曲目 1.mp3&title=右脑训练营-阿尔法静态音乐.MP3http://www.tudou.com/programs/view/x00r7J5iGf0居然论坛不能支持mp3格式