希格斯玻色子
希格斯玻色子的相关文献在1995年到2022年内共计162篇,主要集中在物理学、天文学、自然科学现状及发展
等领域,其中期刊论文161篇、会议论文1篇、专利文献24871篇;相关期刊82种,包括创新时代、环球科学、今日科苑等;
相关会议1种,包括第十七届全国电动力学研讨会等;希格斯玻色子的相关文献由113位作者贡献,包括邢志忠、冯诗齐(编译)、云凡等。
希格斯玻色子—发文量
专利文献>
论文:24871篇
占比:99.35%
总计:25033篇
希格斯玻色子
-研究学者
- 邢志忠
- 冯诗齐(编译)
- 云凡
- 奇云
- 张嘉年
- 张技
- 张梦然
- 方陵生(编译)
- 简丹
- 赵煦
- 陈敏
- B. Acharya1
- CHEN QiHui
- HUANGFeiJie
- LIU WuMing
- Mathieu Grousson
- Roger W. Romani
- WANG HaiChen
- 丁亦兵2
- 丽萨·兰道尔
- 介明达
- 何积惠(编译)
- 何红建
- 侯镖锋1
- 倪杰
- 全志钢(编译)
- 冯刚
- 刘博尧(译)1
- 刘家伟
- 刘志成
- 刘杰
- 勇兰
- 吴燕
- 吴蕴豪(译)
- 吴陈
- 周书华
- 周广德
- 周静
- 唐·林肯
- 姚明海
- 姜英功2
- 孙小虎(翻译)
- 孙衍斌
- 安利
- 寇晓明
- 小时
- 尹传红
- 岳崇兴
- 干薇
- 张婷婷
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毛建龙;
木沙江·卡得尔;
王剑华;
沙依甫加马力·达吾来提
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摘要:
研究了ATLAS 8 TeV顶夸克对产生微分散射截面(dσ/d|y_(tt)|、dσ/d m_(tt)、dσ/d|y_(tt)|、dσ/d p^(t)_(T))、归一化微分散射截面((dσ/d y_(tt))/σ、(dσ/d m_(tt))/σ、(dσ/d|y_(tt)|)/σ、(dσ/d p^(t)_(T))/σ)实验数据和CMS 8 TeV顶夸克对产生归一化微分散射截面((dσ/d y_(tt))/σ、(dσ/d m_(tt))/σ、(dσ/d y_(tt))/σ、(dσ/d p^(t)_(T))/σ)实验数据对希格斯玻色子总散射截面的影响。首先给出希格斯玻色子总散射截面σ_(H)(gg→H)与CT14HERA2不同味道的部分子分布函数的关联性,然后用CT14HERA2.54和更新后的部分子分布函数计算质心能量为13 TeV时通过胶子-胶子聚合道希格斯玻色子产生的总散射截面,最后进一步提供希格斯玻色子产生总散射截面σ_(H)(gg→H)与顶夸克对产生微分散射截面之间的关联性。
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勇兰
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摘要:
[本刊讯]在欧洲核子研究组织(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire,CERN)大型强子对撞机(large hadron collider, LHC)首次宣布发现希格斯玻色子10周年之际,《自然》(Nature)周刊于7月4日在线发表了LHC上的超导环场探测器(a toroidal LHC apparatus, ATLAS)和紧凑缪子线圈(compact muon solenoid,CMS)实验组对这一基本粒子属性的最新研究结果。
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钱德拉谢卡尔·乔希;
孙小虎(翻译)
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摘要:
在20世纪初,科学家对构成我们物质世界的基本单元知之甚少。而到20世纪末,他们不仅发现了构成所有可观测物质的元素,还发现了构成宇宙、星球和我们自身的一系列更基本的粒子。而粒子加速器则是引领这场革命的重要工具。2012年,粒子加速器收获了物理领域的巅峰成就——大型强子对撞机(LHC)发现了物理学家寻找已久的希格斯玻色子。
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戚译引
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摘要:
我们可能正处在新一代高能物理竞赛的起点。2020年6月,欧洲核子研究中心(CERN)宣布将对未来环形对撞机(FCC)投入210亿欧元(约合人民币1730亿元),支持希格斯玻色子的研究,其中预计有100亿欧元(约合人民币810亿元)用于建设第一阶段的正负电子对撞机(FCC-ee)。
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摘要:
科学大事件编辑部,你好!请问本世纪以来最重大的科学事件是什么?杰森·奥克斯利21世纪以来,科学界取得了许多重大突破。其中最轰动的可能要属发现希格斯玻色子。这是粒子物理标准模型中的一种基本粒子,被用来解释其他基本粒子为何具有质量。
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吴燕
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摘要:
欧洲核子研究中心(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire,CERN)正式成立于1954年.作为世界最大的粒子物理学实验室,CERN不仅致力于科学研究,也开展了多种形式的科学传播实践,从而形成了一套完整的体系与方法.在所有的方法与理念中,有两点对于今日中国的科学传播尤其具有借鉴意义:一是在科普活动中也注重传递包括可持续发展等在内的价值与理念;二是在处理科学与社会的问题上注重增加信息的透明度.
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王新芳
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摘要:
你也许不知道霍金除了是一名物理学家,还是一个出名的''赌徒''。33岁那年,霍金围绕着天鹅星座的X1双星是否包含一个黑洞的问题,和理论物理学家索恩立下赌约。1990年,霍金输了。仅仅过了一年,霍金再次和索恩及另一位科学家约翰·普雷斯基尔打赌,赌宇宙中不可能存在裸奇点,直到1997年,无奈的霍金再次认输.
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- 《第十七届全国电动力学研讨会》
| 2018年
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摘要:
一个热力学系统的平衡态是由温度T和一些描述系统的宏观外参量x1,x2,…xf所唯一确定,其中f是问题中所涉及的必要的外参量的数目,或称该热力学系统的自由度.所有热力学态函数,如内能函数U、自由能函数F、吉卜斯函数G、熵函数S等都是T,x1,x2,…xf的函数.
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- 《第十七届全国电动力学研讨会》
| 2018年
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摘要:
一个热力学系统的平衡态是由温度T和一些描述系统的宏观外参量x1,x2,…xf所唯一确定,其中f是问题中所涉及的必要的外参量的数目,或称该热力学系统的自由度.所有热力学态函数,如内能函数U、自由能函数F、吉卜斯函数G、熵函数S等都是T,x1,x2,…xf的函数.
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- 《第十七届全国电动力学研讨会》
| 2018年
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摘要:
一个热力学系统的平衡态是由温度T和一些描述系统的宏观外参量x1,x2,…xf所唯一确定,其中f是问题中所涉及的必要的外参量的数目,或称该热力学系统的自由度.所有热力学态函数,如内能函数U、自由能函数F、吉卜斯函数G、熵函数S等都是T,x1,x2,…xf的函数.
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- 《第十七届全国电动力学研讨会》
| 2018年
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摘要:
一个热力学系统的平衡态是由温度T和一些描述系统的宏观外参量x1,x2,…xf所唯一确定,其中f是问题中所涉及的必要的外参量的数目,或称该热力学系统的自由度.所有热力学态函数,如内能函数U、自由能函数F、吉卜斯函数G、熵函数S等都是T,x1,x2,…xf的函数.