“梨形”原子核中,隐藏着宇宙偏爱物质的秘密?
科学家相信,在宇宙诞生伊始,应当产生了等量的物质与反物质。然而现如今的可观测宇宙,却几乎完全由物质构成。这一观测结果与理论预测截然矛盾,暗示存在尚未发现的基本对称性破缺来源。一些物理学家认为,在某些特殊原子核中,或许就能观察到这种破缺信号。
科学家相信,在宇宙诞生伊始,应当产生了等量的物质与反物质。然而现如今的可观测宇宙,却几乎完全由物质构成。这一观测结果与理论预测截然矛盾,暗示存在尚未发现的基本对称性破缺来源。一些物理学家认为,在某些特殊原子核中,或许就能观察到这种破缺信号。
不知道大家发现没?这个理论最致命的弱点,就是所有的“场”都是不同激发振动模式,比如引力场,电磁场,希格斯场,杨米尔斯场等,就是它是如何区分的?我的意思是同一激发模式能产生那么多场或者现象?或者说那么多不同激发模式怎么同时实现?这会让人无法想象。使得理论就像空中
规范场论是现代物理学的基石,它将电磁相互作用、弱相互作用和强相互作用统一在一个优雅的数学框架中。然而,在这个看似完美的对称性结构中,存在着一类令人困惑的现象——反常。反常指的是在量子化过程中,某些在经典水平上看似对称的操作在量子水平上遭到破缺。这种破缺不是来自
研究量子物质的不同相及其相变是凝聚态物理的核心问题。长期以来,人们主要依赖Landau的对称性破缺范式来理解这些现象。在这一框架下,不同的相由基态中是否存在某种全局对称性的自发破缺来加以区分。然而,随着研究的深入,人们逐渐意识到Landau范式虽然强大,却不足
这一理念源于自然界酶催化的启示——天然酶常通过不对称结构实现高选择性,而合成催化剂则通过对称性设计或破缺模拟这一特性。其核心在于:对称性直接影响活性位点的空间构型、电子分布及反应中间体的吸附行为。