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【每周物理摘要】10/05/2020

2020-10-06 03:04 作者:AHBETE  | 我要投稿

以下内容选自APS Physics Magazine (https://physics.aps.org/)以及Physics Today(https://physicstoday.scitation.org/journal/pto)

Phosphine detection highlights unknowns of Venus’s atmosphere | 磷化氢检测突显出金星大气的未知因素

需要进行建模、实验室工作,甚至是卫星任务,来了解金星灼热、致密、氧化性的云层内部发生的化学反应。

NASA/JPL-Caltech

卡迪夫大学的Jane Greaves和她的同事于9月14日在《自然天文学》(Nature Astronomy)上报道的金星云层中磷化氢(PH3)相关的光谱特征的观察引起了人们的兴趣[1]。在地球上,磷化氢与微生物有关:大气中无味无色气体的存在可能是由于腐烂有机物中磷酸盐的分解所致。对富含CO2-和H2-的宜居岩石行星上大气的模拟表明,PH3可以积累到可检测的浓度,而天体生物学家则认为它是其他岩石行星生命的潜在指标。

  1. Greaves, J.S., Richards, A.M.S., Bains, W. et al. Phosphine gas in the cloud decks of Venus. Nat Astron (2020).

阅读原文:https://physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.6.1.20201002a/full/

Phonons Are Key in Strained Superconductors | 声子是应变超导体的关键

RuO2薄膜种的基质诱导的应变会产生促进超导性的声子。

M. Uchida et al. [1]

最近的技术进步使研究人员能够制造出高质量且薄的金属氧化物薄膜,从而促发了新的实验。一项这样的实验揭示了在大约30纳米厚的氧化钌层中的超导行为(RuO2),但仅限于其在适当方向的二氧化钛(TiO2)基质上生长时。现在,东京大学的内田昌树及其同事已经确定了这种行为的原因[ 1 ]。他们的发现可以为在其他金属氧化物膜中诱导超导性提供起点。

  1. M. Uchida et al., “Superconductivity in uniquely strained RuO2 films,” Phys. Rev. Lett. 125, 147001 (2020).

阅读原文:https://physics.aps.org/articles/v13/s125

No Sterile Neutrinos from Eight Years of IceCube | 八年以来冰立方没有惰性中微子

对超过300,000个μ中微子检测结果的分析没有提供惰性中微子的证据-这一发现与其他实验不一致。

Sven Lindstrom/IceCube/NSF

先前的研究中微子振荡的实验表明存在惰性中微子,它不通过弱核力相互作用,与三个熟悉的中微子不同。但是,南极州冰立方(IceCube)中微子天文台在2016年进行的一项调查未能重现这些观察结果。现在,冰立方协作(IceCube Collaboration)已在比2016年研究中分析的数据大15倍的数据集中搜索了这种难以捉摸的粒子的迹象,仍然没有发现惰性中微子证据,这一团队的结果进一步加剧早期的实验和冰立方的结果的冲突[1,2]。

  1. M. Aartsen et al., “eV-scale sterile neutrino search using eight years of atmospheric muon neutrino data from the IceCube Neutrino Observatory,” Phys. Rev. Lett, 125, 141801 (2020).

  2. M. Aartsen et al., “Searching for eV-scale sterile neutrinos with eight years of atmospheric neutrinos at the IceCube Neutrino Telescope,” Phys. Rev. D 102, 052009 (2020).

阅读原文:https://physics.aps.org/articles/v13/s126

Nanoparticle turns partially transparent | 纳米粒子变成部分透明

单个染料分子耦合到附近的金纳米粒子,并减少了粒子的阴影。

Johannes Zirkelbach/Max Planck Institute for the Science of Light

在激光的焦点上,一个100纳米宽的金纳米粒子可以阻挡一半以上的光。如果添加额外的粒子,则按照Beer–Lambert定律建模,受阻光的数量呈指数增加。但是理论家预测,在正确的情况下,添加分子会反直觉地减少被阻挡的光,即使纳米粒子部分透明。

  1. J. Zirkelbach et al., “Partial Cloaking of a Gold Particle by a Single Molecule” Phys. Rev. Lett. 125, 103603 (2020).

阅读原文:https://physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.6.1.20200928a/full/

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