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物理学家在黄金表面观察到了马约拉纳费米子的证据,研究报告发表在 PNAS 期刊上。奥地利物理学家薛定谔(Erwin Schrödinger)在 1920 年代提出了描述量子行为和互动的方程式,英国物理学家狄拉克(Paul Dirac)修改了方程式,使其能适用于费米子。费米子包括了电子、质子、中子和夸克等基本粒子。狄拉克预言了费米子都有反物质粒子,如电子的反物质粒子是正电子。狄拉克的研究还暗示了某些粒子可以作为自己的反粒子,如光子。但费米子被认为没有此类粒子。1937 年,意大利理论物理学家马约拉纳(Ettore Majorana)扩展了狄拉克方程式,认为可能存在一种新的费米子可以作为其自身的反粒子。这个粒子被称为马约拉纳费米子。此后物理学家一直在寻找马约拉纳费米子。现在,MIT 领导的一个团队在黄金纳米线和超导材料构成的材料系统中发现了马约拉纳费米子的证据。它的独特属性使其能成为创造可工作量子计算机的理想粒子。
1970 年的阿波罗 13 号执行登月任务,太空船在太空中突然爆炸,三名太空人想尽办法求生,过程险象环生;虽然忙於应对紧急状况,但他们仍然用上 16mm 菲林,拍下执行任务与逃难过程,留下弥足珍贵影像片段。图像专家 Andy Saunders 利用新技术对照片进行高清重制,让外界更清晰了解当年阿波罗 13 号上发生的种种细节。他在 Twitter 上发布了高清的照片。处理图像要了解两个概念:一是讯号(signal),意思是图片那些希望保留的部分,另一个概念是杂音(noice),图片中不想要的部分。Saunders 把同一场境多张菲林不断重叠来构成新图片,他解释制作这些图的原理是在重叠这些菲林时,改善“讯号-杂音”的比例。这方法能够改善图片质素,突出细节,让旧影片变得更像一张照片。
彗星 2I/Borisov 是已知第二个星际访客,它是业余天文爱好者 Gennady Borisov 在 2019 年 8 月 30 日发现的,与已知第一个星际天体 1I/'Oumuamua 雪茄外形不同,2I/Borisov 与太阳系内的彗星区别不大。彗星正在远离太阳,但太阳没有让它全身而退。天文学家报告这颗彗星发生了解体,像冰山破裂那样至少掉落了一大碎片。波兰的天文学家观察到越来越暗的彗星突然变亮,UCLA 的天文学家使用最新的哈勃望远镜照片发现彗核的一部分掉落脱离彗星。彗星发生解体的一种可能解释是在数个月的太阳光照射之后内部的挥发性冰体变暖突然爆发。另一种解释是彗星喷出的气体推动了它不断旋转,当旋转速度足够快时它会离心成多块,可能会摆脱彗核的微弱引力。哈勃望远镜在 4 月 3 日拍摄的照片显示掉落的碎片已经消失。