萬物之理
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內容包含:古典物理、力學、量子力學、粒子、原子、分子(不具生物性)、化合物、高能物理、微中子、光學、熱力學

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・2011/11/02
從古代諾斯人(Norse,也就是維京人)的傳說中,科學家瞭解到,除了觀察太陽以外,諾斯人還使用一種「太陽石」(sunstone)來幫助他們辨別方向。尤其在陰天的時候,「太陽石」更顯得重要。 但是「太陽石」到底是什麼呢?一群法國的物理學家認為可能是方解石
・2011/11/01
英國倫敦國王學院藥理科學研究所的科研人員以及來自中科院上海藥物研究所的合作夥伴說,這個稱為Chem-TCM的數據庫將用於幫助藥物開發。這個月(10月18日)他們啟動了這個數據庫。
・2011/10/30
-----廣告,請繼續往下閱讀----- 『——看來我們只是生物機器而已,所謂的自由意志不過是幻覺罷了。』 —
・2011/10/30
"自棉花纖維創造出電晶體為電子產品與織物的無縫整合帶來新的視野,使可穿戴電子裝置的創造成為可能," Hinestroza 表示。
・2011/10/29
ICARUS( Imaging Cosmic and Rare Underground Signals)研究團隊的義大利帕多瓦大學(University of Padua)Sandro Centro等人,在義大利阿奎拉省(L'Aquila)附近的Gran Sasso國家實驗室,接收來自瑞士日內瓦CERN高能粒子實驗室所發出的微中子光束,兩地相距約730公里,這是所謂的CNGS計畫(CERN Neutrinos to Gran Sasso)。但與OPERA實驗不同的是,ICARUS實驗不直接測量微中子的速度,而是測量微中子能譜,結果發現其中不存在Cohen等人在3個月前提出的「Cohen-Glashow效應」預測,因此微中子的速度不會超過光速。
・2011/10/26
美國研究人員最近發現,多層石墨烯(graphene)的堆疊方式可控制該材料的導電性,使呈現金屬性或絕緣性。由於理論計算預測多層石墨烯不論堆疊方式為何必為金屬性,此實驗結果特別令人意外,然而它也顯示了此材料的導電性可透過改變堆疊方式加以控制,這一點在實際元件應用上將會很重要。
・2011/10/25
美國能源部 Brookhaven 國家實驗室的科學家研究以特殊方式堆疊的三層石墨烯(蜂巢狀排列的碳原子薄層),發現了一種「小宇宙」,那滿佈一種新的準粒子(quasiparticles) -- 如粒子般的電荷激發。與單層石墨烯中無質量的、光子般的準粒子不同,這些新準粒子有質量,那依其能量(或速度)而異,且靜止時會變成無限重(infinitely massive)。
・2011/10/21
Richard Kitney 教授(一位來自倫敦帝國學院合成生物學與創新中心以及生物工程系的共同作者)表示:"邏輯閘是我們整個數位時代所立基之矽電路中的根本基石(building blocks)。沒了它們,我們無法處理數位資訊。現在,我們已證明,我們可利用細菌與 DNA 重現這些部件,我希望我們的研究能導致新一代的生物處理器,其在資訊處理中的應用能與它們的電子對應物(counterparts)一樣重要。"
・2011/10/20
利用奈米級材料獨特的光學特性,研究者藉此設計一種以奈米線製成的透鏡,那能夠重新配置其成像特性而無需任何電或機械控制。這些透鏡具有二種不一樣的變異,其一,能縮放至二種不同的放大倍率,而另一種則是以單一無分割的(undivided)透鏡,在三維空間中顯示物體,創造立體的影像。這些功能可證明對微成像(micro imaging)系統有用,該系統運作的尺度,傳統的變焦與立體成像技術無法辦到。
・2011/10/18
當電子裝置被造的愈來愈小時,建構電路的材料開始失去它們的特性並開始受到量子力學現象的控制。達到這種物理障礙時,許多科學家開始將電路建立在多重維度中,例如將元件堆疊到另一個之上。