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一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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地球上磁场最弱的空间 图片来源:慕尼黑理工大学
“最弱”这个词很少会让人欢呼雀跃,但今年夏天在太阳系最弱磁场空间(如图)中进行的实验却让科学家激动万分。由德国慕尼黑理工大学物理学家构建的这个最弱磁场比此前已知的最弱磁场空间“弱”了10倍,使该空间的磁场引力甚至低于星际之间几乎虚无的引力。
这套设备的屏蔽层由高磁性金属层构成,可以阻止磁力通过该设备的内部空间。在其内部可以进行没有任何地磁场干扰的超精确的电子、生物等各类实验。该空间的特殊性为探索物理、生物和医药领域的各种重要问题提供了独特的机遇。
比如,宇宙中的物质为什么比反物质更多?慕尼黑物理学家将观察在高压电场和精确控制的磁场中,中子的磁场是否均匀分布。这些粒子均衡性的巨大差异,如在电荷方面的不同,将如何影响非对称物质的出现。
再比如,磁单极是否存在?如果磁单极粒子确实存在,它们将会穿过该空间的屏蔽层。在不受干扰的情况下,感应器将会记录增加的磁场活动。
他们还将探讨暗物质是由什么组成的。研究人员计划监测该空间,以找寻理论上的“类轴子”暗物质粒子,该粒子会影响一些原子的旋转。
动物如何利用磁场导航也将成为研究内容之一。通过在超低磁场环境中培育生物,研究人员还可以分辨利用磁场是动物先天固有的一种本领,还是后天习得的。
磁场对人类健康相关影响也是不可回避的研究课题。任何噪音极小的空间都给进行精细诊断提供了可能性,例如,通过检测母体内胎儿的心脏磁场判断健康异常等。
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