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物理评论快报接受发表论文

发布时间:2024-07-06 13:02:28

物理评论快报接受发表论文

西藏的一个由塑料探测器和地下水箱组成的望远镜观测到了迄今为止最高的能量光,它来自天空中众所周知的蟹状星云。 来自中国和日本28个研究机构的科学家小组首次报告,他们测量了光子、电磁辐射粒子、超过100万亿电子伏(TEV)的能量,相当于一架飞行大黄蜂的动能。蟹状星云是一颗旋转的中子星,以其不可思议的物理特性一直令天体物理学家惊叹不已。像这样的发现可能为地球实验室中难以进入的物理过程打开一扇窗口。 发现这束光的实验使用了一种熟悉的高能天文学工具:一组高空探测器,它由两部分组成,地上是西藏阵列,位于海拔14000英尺以上的西藏羊八井,597个塑料探测器,占地面积65700平方米。这些探测器下面是西藏MD阵列,64个大桶,每个大桶装着大约21000加仑的液态水。粒子以光速(或接近光速)运动,直到它们撞上探测器,探测器的传感材料对光的最高速度比真空或空气慢。这会产生一个类似于冲击波的小闪光,但对于光来说,光是可以用光感应设备检测到的。 经过三年多的观察,研究小组收集了足够的数据,充分了解了探测器中潜在的噪声,从而确定他们看到了大量来自蟹状星云的高能光。根据接受发表在《物理评论快报》上的论文,这包括24个看起来像光子、能量高于100 tev的事件,包括两个能量约为450 tev的候选事件。 他们怎么知道光是从哪里来的?电子、质子和中子等粒子的路径在星系磁场中弯曲,因此很难确定它们的来源。但是光子在这些场中不会改变方向,所以你可以追踪它们到达探测器的方向,从而追踪到光源。 这些并不是有史以来发现的能量最高的粒子,其他一些探测器用令人费解的能量测量了星际质子和原子核。但这将是光子的记录。 蟹状星云是中国古代天文学家在公元前1054年记录的一颗超新星的残余物,,现在它是一团气体和尘埃云,在6500光年之外的蟹状脉冲星的中心有一个规则旋转的中子星。由于人们对旋转脉冲星及其行为的兴趣,以及它是我们所知道的超新星遗迹的来源,人们对这个天体进行了广泛的研究。现在,研究人员已经证实它也是地球上观测到的最高能量光的来源。研究人员解释说,这个过程很可能来自逆康普顿散射,或者在脉冲星附近以接近光速运动的电子,它们与光子相互作用并将能量传递给光子,然后我们在地球上观测到光子。 这项研究继续帮助科学家们了解发生在我们整个宇宙中的野生过程。也许有一天,研究人员会观测到第一束PETA电子伏尔特光。

复旦大学马余刚院士团队在激光核物理领域获得重要进展。2022年1月31日,一项飞秒强激光核物理领域的研究成果,以「飞秒泵浦时抖动电子与离子库伦碰撞所产生的同质异能态」(Femtosecond Pumping of Nuclear Isomeric States by the Coulomb Collision of Ions with Quivering Electrons ) 为题,在《物理评论快报》(PHYSICAL REVIEW LETTERS 128, 052501 (2022) ;doi://10.1103/PhysRevLett.128.052501 )上发表。论文由上海交通大学张杰院士团队与复旦大学马余刚院士团队合作完成,陈黎明和符长波是论文通讯作者,冯杰为论文的第一作者。

近年来随着强激光技术的发展,强激光驱动下与原子核相关的物理过程引起越来越多的重视。原子核同质异能态,即处在亚稳态的核素,由于其核结构理论的研究价值以及潜在的应用价值,一直以来是核物理研究的重要课题。超短的飞秒脉冲强激光,由于其能量在时间和空间维度上高度集中,有望形成超高电荷密度的加速以获得传统加速器无法比拟的超高的产生率,激发产生同质异能态。这将对核结构、医学射线成像、原子核时钟、伽马激光器、天体核合成等领域产生重要推动作用。

在该文中,合作团队报道了首次从实验上观测到了飞秒激光驱动产生的同质异能态。团队利用一台百太瓦级桌面型激光器为驱动源,观测到了Kr83核素的同质异能态(其能级为42keV,寿命为1.83小时)。其峰值产生效率达2.34E15 p/s,超出传统加速器所能达到的峰值产生率数个量级。理论分析表明,近固体密度的电子在强激光场和团簇等离子体共同作用下会多次往返抖动形成共振,增加电子与原子核的相互作用机会,进而大幅提高了同质异能素的产额。理论分析同时表明,该实验条件下的同质异能态可能主要来自于库伦激发机制,但不排除另外一种重要激发机制NEEC的存在。NEEC,即电子俘获核激发(Nuclear Excitation by Electron Capture),是原子核内转换(Internal Conversion)的逆过程,实验上尽管经过数十年的寻找,但仍没确切被证实。

此外马余刚团队近期也受邀发表了综述文章,其题为「New Opportunities for Nuclear and Atomic Physics in Femto-to-Nanometer Scale with Ultra-Intensity Lasers」【Matter and Radiation at Extremes 7, 024201 (2022); 】。文章综述了目前存在于原子和原子核尺度之间(也就是纳米和飞米尺度之间)的一些物理困惑,包括: 质子电荷半径、中子寿命、深度狄拉克态(Deep Dirac Level)等;并 探索 了利用强激光研究此尺度范围问题的可能途径,包括NEEC、电子桥(Electron Bridge)等。文章以「编辑推荐」的方式发表,并获得了AZO Optics的报道推荐()。该文章由符长波、张国强、马余刚共同执笔完成。

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在物理评论快报发表的论文

英语 科技 类阅读系列第7篇 — 2020年诺贝尔物理学奖颁给了“见证黑洞存在”的三位科学家

Category: Physics

Text: 654 words

2020 Physics Nobel goes for delving into black holes

2020年的诺贝尔物理学奖颁给了致力于研究黑洞的科学家们

The winners showed black holes could exist, and then helped demonstrate they actually

did.

获奖者展示了黑洞可能存在,然后帮助证明他们确实存在。

Research that revealed the most mysterious objects in the cosmos — black holes . Now scientists that helped prove their existence have just won the highest honor in science, a Nobel Prize.

研究揭示了宇宙中最神秘的物体—黑洞。 现在,帮助证明它们存在的科学家刚刚获得了科学界的最高荣誉,诺贝尔奖。

Black holes are massive objects. Their gravitational field is so strong that nothing can escape it, not even light. At their centers, black holes harbor a puzzling zone called a singularity. There, the laws of physics cease to make sense.

黑洞是巨大的物体。它们的引力场非常强大,任何东西都无法逃脱,甚至光也不行。 在它们的中心,黑洞有一个令人费解的区域,称为奇点。在那里,物理定律不再有意义。

No question, these objects are strange. Three scientists who helped uncover details about black holes share this year’s Nobel Prize in physics. Roger Penrose works at the University of Oxford in England. Reinhard Genzel works in Garching, Germany at the Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics and at the University of California, Berkeley. Andrea Ghez is at the University of California, Los Angeles. The Royal Swedish Academy of Sciences announced their selection on October 6.

毫无疑问,这些物体很奇怪。帮助发现黑洞细节的三位科学家分享了今年的诺贝尔物理学奖。Roger Penrose 在英国牛津大学工作。Reinhard Genzel在德国加兴在马克斯普朗克外星物理研究所和加州大学伯克利分校工作。Andrea Ghez就读于加州大学洛杉矶分校。瑞典皇家科学院于10月6日宣布了他们的选择。

Black holes “really represent the breakdown of our physical understanding of the laws of physics,” says Ghez. Studying such exotic objects “pushes forward on our understanding of the physical world,” she noted in a phone call during the announcement.

Ghez说,黑洞“确实代表了我们对物理定律的物理理解的崩溃”。她在公告期间的电话中指出,研究这些奇异的物体“推动了我们对物理世界的理解”。

When black holes were first proposed, scientists were not sure that they existed. The idea for them arose out of Albert Einstein’s general theory of relativity. Penrose eventually performed mathematical calculations that showed black holes are physically possible. For his contribution, Penrose will receive half of the 10 million Swedish kronor prize (more than $1.1 million).

当黑洞首次被提出时,科学家们并不确定它们是否存在。 他们的想法源于阿尔伯特爱因斯坦的广义相对论。 Penrose 最终进行了数学计算,证明黑洞在物理上是可能的。 由于他的贡献, Penrose 将获得 1000 万瑞典克朗奖金(超过 110 万美元)的一半。

The other half will be split between Genzel and Ghez for their work showing that one of these dark objects lurks at the center of our galaxy, the Milky Way.

另一半将在 Genzel 和 Ghez 之间分配,因为他们的工作表明这些黑暗物体之一潜伏在我们银河系的中心。

“For many years, physicists questioned the very idea of a black hole,” said David Haviland. He chaired this year’s Nobel Committee for Physics. During an announcement of the prize, he noted that it “celebrates … the discovery of one of the most exotic objects in our universe.”

“多年来,物理学家质疑黑洞的想法,”大卫哈维兰说。他是今年诺贝尔物理学委员会的主席。在宣布该奖项时,他指出它“庆祝……发现了我们宇宙中最奇特的物体之一。”

Penrose invented strategies to tackle the complexities of black holes. His work revealed that black holes were not just mathematical ideas suggested by Einstein’s theory. His math showed they could form in conditions likely to exist in the universe. In 1965, he published a landmark paper in Physical Review Letters. It described how matter could collapse to form a black hole. It also would have a singularity at its center.

Penrose 发明了解决黑洞复杂性的策略。他的工作表明,黑洞不仅仅是爱因斯坦理论提出的数学思想。他的数学表明,它们可以在宇宙中可能存在的条件下形成。 1965年,他在《物理评论快报》上发表了具有里程碑意义的论文。它描述了物质如何坍缩形成黑洞。它的中心也会有一个奇点。

Some of Penrose’s insights came while walking in the woods, he said. “I would think about these questions as I was walking … thinking about what it would be like to be in this situation with all this material collapsing around you and what would happen.”

他说, Penrose 的一些见解是在树林里散步时得出的。 “我边走边想这些问题……想一想在这种情况下,所有这些材料都在你周围坍塌,以及会发生什么。

Beginning in the 1990s, Ghez and Genzel each led teams that used telescopes to peer at the center of the Milky Way. They were measuring the orbits of stars that zip around the galaxy’s heart. Those stars move so fast, both teams found, that only an incredibly compact, massive object such as a giant black hole could explain their trajectories. That work, which has continued in the decades since, helped confirm the existence of black holes. They also helped confirm the predictions of general relativity.

从1990年代开始,Ghez和Genzel各自领导了使用望远镜观察银河系中心的团队。 他们正在测量环绕银河系心脏的恒星的轨道。 两个团队都发现,这些恒星移动得如此之快,以至于只有像巨大黑洞这样非常紧凑的大质量物体才能解释它们的轨迹。这项工作在此后的几十年里一直在继续,帮助证实了黑洞的存在。 他们还帮助证实了广义相对论的预测。

The Milky Way’s central black hole is called Sagittarius A*. It has 4 million times the mass of the sun. Scientists now think such supermassive black holes sit at the center of most large galaxies.

银河系的中央黑洞被称为人马座A*。 它的质量是太阳的 400 万倍。 科学家现在认为这种超大质量黑洞位于大多数大型星系的中心。

Ghez is only the fourth woman to win the Nobel Prize in physics. Marie Curie was the first, in 1903. After her were Maria Goeppert Mayer in 1963 and Donna Strickland in 2018.

Ghez 是第四位获得诺贝尔物理学奖的女性。 居里夫人是第一个,于1903 年。在她之后是 1963 年的 Maria Goeppert Mayer 和 2018 年的 Donna Strickland。

复旦大学马余刚院士团队在激光核物理领域获得重要进展。2022年1月31日,一项飞秒强激光核物理领域的研究成果,以「飞秒泵浦时抖动电子与离子库伦碰撞所产生的同质异能态」(Femtosecond Pumping of Nuclear Isomeric States by the Coulomb Collision of Ions with Quivering Electrons ) 为题,在《物理评论快报》(PHYSICAL REVIEW LETTERS 128, 052501 (2022) ;doi://10.1103/PhysRevLett.128.052501 )上发表。论文由上海交通大学张杰院士团队与复旦大学马余刚院士团队合作完成,陈黎明和符长波是论文通讯作者,冯杰为论文的第一作者。

近年来随着强激光技术的发展,强激光驱动下与原子核相关的物理过程引起越来越多的重视。原子核同质异能态,即处在亚稳态的核素,由于其核结构理论的研究价值以及潜在的应用价值,一直以来是核物理研究的重要课题。超短的飞秒脉冲强激光,由于其能量在时间和空间维度上高度集中,有望形成超高电荷密度的加速以获得传统加速器无法比拟的超高的产生率,激发产生同质异能态。这将对核结构、医学射线成像、原子核时钟、伽马激光器、天体核合成等领域产生重要推动作用。

在该文中,合作团队报道了首次从实验上观测到了飞秒激光驱动产生的同质异能态。团队利用一台百太瓦级桌面型激光器为驱动源,观测到了Kr83核素的同质异能态(其能级为42keV,寿命为1.83小时)。其峰值产生效率达2.34E15 p/s,超出传统加速器所能达到的峰值产生率数个量级。理论分析表明,近固体密度的电子在强激光场和团簇等离子体共同作用下会多次往返抖动形成共振,增加电子与原子核的相互作用机会,进而大幅提高了同质异能素的产额。理论分析同时表明,该实验条件下的同质异能态可能主要来自于库伦激发机制,但不排除另外一种重要激发机制NEEC的存在。NEEC,即电子俘获核激发(Nuclear Excitation by Electron Capture),是原子核内转换(Internal Conversion)的逆过程,实验上尽管经过数十年的寻找,但仍没确切被证实。

此外马余刚团队近期也受邀发表了综述文章,其题为「New Opportunities for Nuclear and Atomic Physics in Femto-to-Nanometer Scale with Ultra-Intensity Lasers」【Matter and Radiation at Extremes 7, 024201 (2022); 】。文章综述了目前存在于原子和原子核尺度之间(也就是纳米和飞米尺度之间)的一些物理困惑,包括: 质子电荷半径、中子寿命、深度狄拉克态(Deep Dirac Level)等;并 探索 了利用强激光研究此尺度范围问题的可能途径,包括NEEC、电子桥(Electron Bridge)等。文章以「编辑推荐」的方式发表,并获得了AZO Optics的报道推荐()。该文章由符长波、张国强、马余刚共同执笔完成。

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医学期刊投稿接受快

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医学论文杂志普刊:《医学前沿》 《医师在线》 《临床医药文献》《实用妇科内分泌》《全科口腔医学》《中西医结合心血管病》等核心:《四川中医》 《中医学报》 这些都是不错的刊物朋友你是评职称用吗?现在咱们国内,学术已经沦落为商品了,学术买卖已经见怪不怪了,基本上交上版面费就给你发表。这一点其实我也很无语......但是,论文还是要发表,因为论文发表已经是刚性需求。发表的时候注意以下几点就可以。第一,先考虑你发表论文的用途,评中职,还是高职。中职一般发表省级以上就可以,高职就需要有国家级的了,甚至核心期刊。毕业论文的话,还是根据学校的要求了。第二,考虑价格方面,省级 国家级 核心价格都不一样,但是咱们也不能一再追求低价格,网上假刊太多,小心占小便宜吃大亏,被了几百快无所谓,主要是耽搁了事情,评职称一年就一次(要找可以用支付宝付款的)。第三,时间问题,刊物确定好了 一定要确定下(新闻出版总署)是否能查到。然后就是时间,一般杂志从定稿到出刊都得需要1个月,赶上高峰期3月都有可能,如果对方什么都答应你,今天给稿子明天邮递给你刊物,这个肯定是假刊的。第四,价格方面,这个不好说,杂志种类太多,没法完全根据省级 国家级来判断价格,核心期刊的话 悬殊很大。最后祝你成功,这是我发表论文的经验,我帮我同事也发表了一些,希望对你有所帮助。

比较好投的医学类杂志有:

1、《实用医学杂志》

《实用医学杂志》(CN:44-1193/R)是一本有较高学术价值的大型半月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

《实用医学杂志》以临床实用为基础,提高与普及相结合,主要报道全国各地各级临床医生及医学科研工作者的最新研究成果、实用性较强的临床经验、医学新技术、新动态等。

2、《中华医院感染学杂志》

《中华医院感染学杂志》是一本有较高学术价值的大型半月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

《中华医院感染学杂志》办刊宗旨显加强医院感染控制,提高全国医院感染管理水平,在全国医院感染管理、消毒来菌、抗生系使用等工作中起导向作用。

3、《国际眼科杂志》

《国际眼科杂志》(CN:61-1419/R)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。

《国际眼科杂志》为一综合性眼科专业学术期刊,涵盖面广、信息量大;包括眼科基础研究和临床研究及相关学科研究论文。

4、《中国现代医学杂志》

《中国现代医学杂志》(半月刊)创刊于1989年,是由中华人民共和国教育部主管,中华人民共和国卫生部肝胆肠外科研究中心编辑出版的部级综合性医学科技期刊(旬刊),是中国科技优秀期刊、中国科技论文统计源期刊、中国CSCD期刊。

本刊由中华人民共和国卫生部王陇德副部长担任名誉主编,中华人民共和国卫生部肝胆肠外科研究中心主任张阳德教授担任主编,面向全国公开发行。

主要刊登基础医学、临床医学、预防医学以及医学相关学科的新理论、新成果、新技术等方面的研究论文以及医学信息、动态方面的文章。设有论著、综述、临床研究、临床报道、学术交流、病例报告等专栏。

5、《按摩与康复医学》

《按摩与康复医学》:ISSN:1008-1879,是康复医学期刊中很热门,也很不错的一本期刊,半月刊,审稿周期短,出刊速度快。

《按摩与康复医学》创刊于1985年,曾用名《按摩与导引》,是由广东省中医药局主管,广东省第二中医院(广东省中医药工程技术研究院)主办的医学科技期刊。

医学类见刊快的杂志有:《中国伤残医学》、《中国乡村医药》、《山西医药杂志》、《齐鲁护理》、《检验医学与临床》、《第三军医大学学报》这几本都是半月刊,普刊和核心期刊都有。

据2018年4月《第三军医大学学报》编辑部官网显示,《第三军医大学学报》第十届编辑委员会拥有常务委员49人,委员127人,特约编委5人,海外编委12人。据2018年4月中国知网显示,《第三军医大学学报》共出版文献18690篇。

总被下载1789818次、总被引87645次、(2017版)复合影响因子为0.874、(2017版)综合影响因子为0.711。据2018年4月万方数据显示,《第三军医大学学报》2015年影响因子为1.01,载文量为14418,被引量为67035,下载量为227892。

相关信息

《第三军医大学学报》被中国精品科技期刊、中国百种杰出学术期刊、第二、三届国家期刊奖百种重点科技期刊、中国高校精品科技期刊、中国自然科学类核心期刊、中国科技论文统计源期刊、中国科学引文数据库(CSCD)核心库收录期刊、俄罗斯《文摘杂志》(AJ)收录期刊。

美国《化学文摘》(CA)收录期刊、波兰《哥白尼索引》(IC)收录期刊、《日本科学技术振兴机构中国文献数据库》(JST)收录期刊、《西太平洋地区医学索引》(WPRIM)收录期刊、美国《乌利希期刊指南》(Ulrich PD)收录期刊 等中国国内外数据库收录。

以上内容参考:百度百科-第三军医大学学报

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什么专业的?于发表的话可以既可以联系期刊社进行投稿安排审稿,也可以需找有实力的论文发表代理机构进行代理发表。但是实践证明,除非你的文章质量水平很好,否则期刊社直接投稿往往如石沉大海,

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