
精子在黏稠流體中繞過牛頓第三定律
京都大學研究人員發現,精子細胞透過持續注入內部能量,展現出非傳統的彈性特性,使其能在高黏稠環境中維持高效運動,進而繞過經典牛頓物理定律。
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京都大學研究人員發現,精子細胞透過持續注入內部能量,展現出非傳統的彈性特性,使其能在高黏稠環境中維持高效運動,進而繞過經典牛頓物理定律。

諾貝爾獎得主 J. Michael Kosterlitz 討論了他發現 BKT 相變理論的偶然性,以及他對 AI 的看法:AI 僅是工具,缺乏人類提出原創問題的能力。

科學家在實驗室中成功模擬了「黑洞能量提取機」,驗證了 Sir Roger Penrose 在半個多世紀前提出的理論,為探索極端天體物理機制開闢了新路徑。

一系列涵蓋從生物形狀流體動力學到先進材料科學等領域的利基科學研究。這些見解為對仿生學和基於物理建模感興趣的研究人員提供了獨特的數據點。

德國萊布尼茨漢諾威大學的研究團隊開發了一種基於探測器的全新框架,用於在宇宙演化背景下精確定義與測量引力波。此理論突破為未來的引力波觀測及宇宙學研究提供了更嚴謹的工具。

NIST 研究人員完成了一項長達十年的引力常數「大 G」測量研究,揭示了可能影響地球質量認知的數值差異。儘管測量精確,但它仍是物理學中測量精度最低的基本常數。

研究人員從超新星 SN 2017egm 中識別出伽馬射線訊號,證實了磁星(強磁性中子星)為這些極端宇宙爆炸提供能量的理論。該研究為超亮超新星的能量機制提供了新見解。

科學家首次捕捉到時空漩渦的明確證據,證實了愛因斯坦一個多世紀前的預言。研究顯示黑洞能扭曲時空結構,導致周圍物質產生搖擺運動。

研究人員已找出位於「質量間隙」黑洞的形成機制,這些黑洞大到無法由恆星死亡產生,卻又未達超大質量黑洞的規模。這為宇宙演化提供了關鍵見解。

研究人員發現,1945年Trinity核試驗產生的極端高溫與壓力,創造了一種罕見的準晶體。這一發現突顯了極端環境條件如何合成自然界或實驗室中前所未見的材料。