物理学和生物学联手,终于看懂了啤酒泡沫里藏着的大学问
喝啤酒时,许多人偏爱那层绵密到挂壁的泡沫,可往往刚倒满的泡沫,没几分钟就消散只剩一层薄皮。而有些品类,泡沫可以持续存在很长时间。这些啤酒的差异在哪呢?其实这杯泡沫里藏着大学问。
喝啤酒时,许多人偏爱那层绵密到挂壁的泡沫,可往往刚倒满的泡沫,没几分钟就消散只剩一层薄皮。而有些品类,泡沫可以持续存在很长时间。这些啤酒的差异在哪呢?其实这杯泡沫里藏着大学问。
诺奖得主Krausz教授任职香港大学物理学系
德国亥姆霍兹德累斯顿-罗森多夫中心、美国约翰霍普金斯大学和杜克大学组成的国际研究团队,通过精密实验首次直接证实,俄罗斯数学家安德烈·柯尔莫哥洛夫1941年提出的经典湍流理论,能够准确描述气泡在水中上升时产生的混沌流动。这项发表在《物理评论快报》的研究,运用三维
北京大学的一个研究团队近日公布了一项名为“AI-牛顿”(AI-Newton)的人工智能系统,它能够在仅输入原始实验数据的情况下,自主推导出经典物理学的核心定律,例如牛顿第二定律。这一进展标志着人工智能在模拟人类科学发现过程方面迈出了重要一步,它不再仅仅是识别数
一个简单的科学事实是:构成你身体的10^28个原子,数量比银河系所有恒星还多得多得多,但没有一个是你童年时的“原装货”。
木材是一种有一个特殊方向(即木质纹理方向)的材料,在这个方向上,木材无论是冷缩还是失水收缩都比其它方向明显一些。由于门板和门框/地板的纹理方向未必完全一致,冷缩和失水收缩时会导致两者之间的相对运动,引起锁舌锁孔错位以及活动面相互挤压摩擦力显著增大,造成木门难以
“选专业就像选人生赛道,一步错步步错?” 每年高考后、志愿填报前,无数学生和家长都会陷入这样的焦虑。其实,选专业的核心不是追热门、看分数,而是找到能点燃你热情的方向 —— 毕竟,当兴趣成为学业和职业的驱动力,再难的路也能走得坚定。今天就带大家走进 8 个极具魅
在人类过去的数百年中,科学,特别是物理学,一直建立在一个深刻且常常未经审视的假设之上:我们所揭示的自然法则——从牛顿的引力到麦克斯韦的电磁学,再到标准模型——不仅是人类对现实的最佳描述,更是宇宙本身的“操作系统”。我们倾向于认为,这些定律是普世的、永恒的,并且
在知识爆炸的时代,原理理论手册作为特定领域核心智慧的系统性结晶,其价值不言而喻。它们不仅是技术实践的基石,更是推动行业创新的理论源泉。然而,当这些承载着精密逻辑与深刻见解的文本需要跨越语言藩篱时,其翻译工作便远非简单的语码转换,而是一项要求极高精准度与专业深度
咱们平时过日子,都觉得眼前这世界特别真实,对吧?摸摸桌子硬邦邦的,看看天空蓝汪汪的,啥都踏实得很。可你想过没,万一这一切全是泡影或是幻觉呢?就跟看电影似的,屏幕是平的,但里头人活灵活现。
我们要讲述的这个男人,一生中大部分时间都待在书房、教室和实验室里。他留着一副在今天看来绝对有资格加入任何一支独立摇滚乐队的大胡子,性格温和,爱写蹩脚的诗,并且对他的狗“托比”宠爱有加。
1900年,英国物理学家开尔文勋爵在一次演讲中自信地说:“物理学的大厦已经基本建成,剩下的只是一些修饰工作,唯一遗憾的是,天空中还飘着两朵小小的乌云。”当时的物理学家们大多认同这个说法——牛顿力学能解释苹果落地、行星运转,麦克斯韦电磁学统一了电、磁、光,似乎世
保罗离开圣彼得堡,对他个人来说,总归是件好事。那个时候,俄国学术思发展所依赖的社会与政治环境越发动荡,拖延下去只会更糟。1911年,因政府在处理学生罢课方面的强硬立场,莫斯科大学和圣彼得堡大学的校长辞职,此后,莫斯科大学约三分之一的教职工也提交了辞呈,其中包括
公众对杨振宁先生的认知,多数人常把镜头对准诺贝尔奖的“宇称不守恒”与晚年婚事的“82/28”。前者只是他五年级的作业,后者更是市井回声。真正奠定他在人类文明史地位的,是1954年与米尔斯写下的那几页非阿贝尔规范场方程:“杨-米尔斯理论“。
作为 Open Source Ecology(OSE)的创始人,53 岁的马尔钦·雅库博夫斯基(Marcin Jakubowski)正致力于开发可持续生活的开源工业机器和工具。
杨振宁先生的辞世,物理学界深感悲痛。作为深受杨先生学术思想熏陶的物理学者,本文作者吴从军教授介绍了他在西湖大学开设《杨振宁先生代表作导读》课程的经历与心得;并结合自身学习与研究经历,着重回顾了杨先生广阔研究领域中关于对称性原理和四元数理论方面对其的深刻影响,以
物理学是自然科学的带头学科,大至宇宙,小至基本粒子等一切物质最基本的运动形式和规律都是物理学的研究范畴。虽然普通大学的物理学类专业就业一般,进入名校继续读研的毕业生还是可以改善就业优势的,前景尚可。
从日常生活经验来看,人类从数米高的地方坠落就可能受伤,万米高空更是令人胆寒的距离。但从物理学角度分析,蚂蚁的 “高空坠落之旅” 与人类截然不同 —— 它不仅大概率不会摔死,甚至可能毫发无损地回到地面。这一结果的关键,在于重力、空气阻力与终端速度三者的相互作用。
当一滴糖霜大小的液滴撞击到防水表面(例如塑料或某些植物的叶子)时,它可能会遭遇两种命运之一:粘附或反弹。此前,科学家们认为反弹仅取决于表面的防水程度以及液滴如何损失撞击能量。他们认为速度并不重要。
在物理学的发展历程中,始终存在着两种相辅相成的研究进路。一种是从实验观测出发,通过归纳总结建立能够描述和预测现象的数学框架,这类理论被称为唯象理论。另一种是从基本原理和对称性出发,试图揭示自然界最深层的运作机制,构建具有逻辑自洽性和预言能力的理论体系,这类理论