Physics World

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《物理世界》是 IOP 出版社旗下的科学网站,报道物理研究与创新。

双层结构提升全钙钛矿三结太阳能电池性能

德国HZB研究人员开发了一种全钙钛矿三结太阳能电池,通过双层结构设计实现了27.3%的光电转换效率。三结叠层设计让每个子电池吸收不同波段的太阳光,突破了传统单结钙钛矿电池的理论效率上限。
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Word flower puzzle no. 8

How did you get on? 28 words Warming up nicely 38 words Getting hot, hot, hot 48 words Top dog! Fancy some more? Check out our puzzles page. The post Word flower puzzle no. 8 appeared first on Physics...
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大学应以学生所学评估量子计算投资

量子计算课程在美国高校激增,但投资评估应看学生实际学到了什么。1456所美国高校中识别出超8000门量子相关课程,增长迅速。真实量子硬件运行与理想模拟器的结果差异,本身就是关键教学时刻——学生从"机器出错"的认知转向理解量子实验的物理本质。
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用AI规划可再生能源系统中的气候波动

研究人员用AI模型处理可再生能源规划中的气候波动问题。模型基于中国平潭30年的风电和太阳能数据训练,生成数千种包含极端天气的真实气象场景,帮助规划更可靠且成本合理的能源系统。 传统方法难以准确捕捉罕见极端天气事件,导致系统要么成本过高要么可靠性不足。
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实数量子理论可能比你想象的更不准确

量子力学中复数到底是物理必需还是数学便利?新研究暗示只用实数描述量子理论可能比想象中更不准确。复数自16世纪引入以来一直充满争议,如今已成为量子力学标准工具,但对简单量子系统而言,复数预测往往能用实数在更高维空间中复现,核心问题在于:复数是否真的不可或缺?
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保鲜膜助力二维材料无损转移到图案化表面

荷兰阿姆斯特丹研究团队用厨房保鲜膜成功将二维材料转移到图案化基底上而不破裂。二维材料(如石墨烯)自发现二十多年来一直受限于大面积制备和无损转移两大难题,这项技术有望推动下一代电子器件发展。
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BESIII缺失衰变指向久寻未得的胶球

中国BESIII实验发现胶球存在的最强证据,粒子命名为X(2370)。胶球是由胶子单独组成的亚原子粒子,不含夸克和轻子,是一种全新形态的物质。 该粒子15年前首次被BESIII观测到,此次通过缺失衰变信号进一步确认。卡内基梅隆大学Colin Morningstar在1990年代的超算模拟曾预言胶球特征。
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日本研究者首次将双缝实验缩小至原子尺度

东京大学 Shibata 团队首次实现原子尺度的双缝实验,用超精密电子束沿硅晶体中相邻两列原子传播,观察到清晰的电子干涉条纹,且条纹在高温下因原子热振动关联而保持存在。
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纠缠噪声或加速量子技术问世

量子比特与环境耦合导致的退相干是量子计算的主要误差来源,传统思路是尽量避免。但最新研究发现,某种形式的噪声纠缠反而可能帮助量子技术更快实现。
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磁场或在太阳系早期形成中起关键作用

新研究表明,太阳系形成初期的原行星盘磁场强度超过地球现今磁场,磁作用可能是行星形成的主导因素。研究基于碳质球粒陨石中的古老包裹体,发现早期太阳系气体高度电离,分子云本身贡献了大部分电离来源。 这一发现提示行星形成模拟需纳入磁场因素。
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天文学家在土星南极发现罕见的十边形大气波

天文学家在土星南极发现了一个正在增长的十边形大气波。此前 Voyager 在1980年代已发现土星北极有稳定的六边形大气波,但南半球从未发现类似结构。 此次发现由 Agustín Sánchez-Lavega 团队利用哈勃太空望远镜和地面望远镜完成。
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科学家称小行星尘埃" lid"窒息并烧死了恐龙

新研究发现,6600万年前恐龙灭绝可能源于小行星撞击后产生的尘埃" lid"引发全球野火和极端高温。1980年Luis和Walter Alvarez父子提出小行星撞击假说,后续确认墨西哥尤卡坦半岛的Chicxulub陨石坑为撞击点。 最新研究将野火和极端高温事件列为主要灭绝机制,与当前全球气候灾害形成呼应。
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STEM领域的"独角兽职业"与AI的怪诞一面

Physics World播客新一期邀请职业顾问Alaina G Levine分享STEM领域"独角兽职业"的构建方法,以及AI研究者Janelle Shane探讨AI的荒诞有趣一面。 Levine著有《Create Your Unicorn Career》,Shane运营博客AI Weirdness。
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等离激元超材料实现光子时间晶体

法德研究者做出首个全光光子时间晶体,有望用于光计算机和太赫兹激光器。光子时间晶体通过周期性折射率变化控制光子传播,类似半导体能带结构对电子的作用。 该结构基于等离激元超材料实现,为全光学操控光子开辟新路径。
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二维材料凭慢电子展现长期存储潜力

芝加哥大学研究团队在二维材料Fe5GeTe2中发现电子运动异常缓慢的现象,该材料有望用于长期存储器件。二维材料中电子形成特定排列的"电荷序"状态,源于电子能带变平,电子移动受限而非自由运动。 这一发现为基于二维材料的新型存储器设计提供了物理基础。
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突破防线:超声如何把药物 smuggle 过血脑屏障

弗吉尼亚大学Matthew Hoch团队用聚焦超声递药时发现,药物越小越容易穿过血脑屏障这个长期假设可能不完全成立。传统观点认为药物尺寸越小穿透效率越高,但新研究用MRI物理学的巧妙方法挑战了这一认知。 血脑屏障由紧密排列的内皮细胞构成,是药物递送领域最难的工程问题之一,聚焦超声可安全打开屏障,但实际入脑量受药物尺寸显著影响。
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解开激子争论

二维材料WSe₂中的激子稳定性引发物理学家长期争论,最新研究正在逐步厘清其形成机制。WSe₂作为原子级厚度半导体,对光响应极强,激子寿命异常稳定,是光探测器、光学计算和量子技术的重要候选材料。
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用应力调控阻挫磁性

PdCrO2 是一种几何阻挫磁体,铬原子呈三角形排列,自旋无法两两反平行。钯原子层具有极高导电性,使磁性与电子结构耦合可被精确研究。 Cr-Cr 交换相互作用对原子间距高度敏感,因此可通过应力调控磁有序。
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