——习在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、JN江南平台人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。更多简介 +
中国科学院院级科技专项体系包括战略性先导科技专项、重点部署科研专项、科技人才专项、科技合作专项、科技平台专项5类一级专项,实行分类定位、分级管理。
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中国科学技术大学(简称“中国科大”)于1958年由中国科学院创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。
中国科学院大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为中国科学院研究生院,2012年更名为中国科学院大学。国科大实行“科教融合”的办学体制,与中国科学院直属研究机构在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面共有、共治、共享、共赢,是一所以研究生教育为主的独具特色的研究型大学。
上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与中国科学院共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大秉持“服务国家发展战略,培养创新创业人才”的办学方针,实现科技与教育、科教与产业、科教与创业的融合,是一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。
包括德国马克斯普朗克核物理研究所在内的团队,利用高能立体望远镜系统(H.E.S.S.)取得了一项重大发现——在地球上探测到了迄今为止能量最高的宇宙射线电子。这项发现填补了此前未被探索的能量区间,预计在未来数年内将持续作为该领域研究的参考标准。相关结果发表在最新一期《物理评论快报》上。
宇宙中,超新星遗迹、脉冲星及活跃星系核等天体能够发射出极高能量的带电粒子和伽马射线,其能量水平远超恒星内部核聚变过程产生的能量。
其中带电粒子的情况十分复杂。这些电子和正电子被称为宇宙射线电子(CRe),其能量超过1万亿电子伏特(TeV),比可见光高10000亿倍。但因为它们不断受到宇宙中各处磁场的冲击,而且是从各个方向撞击地球。探测如此高能量的电子和正电子是一项巨大的挑战。空间探测器由于探测面积有限,通常难以捕捉到足够的这类粒子样本。相比之下,地面设备则通过观察宇宙射线在地球大气层中引发的粒子级联,可间接探测宇宙射线的存在。
此次,H.E.S.S.系统利用多座大型望远镜,捕捉并记录了高能粒子和光子进入地球大气层时产生的微弱切伦科夫辐射及其伴随的粒子级联。通过对四台直径12米的望远镜长达十年间收集的数据进行深入分析,并采用新的、更为高效的筛选算法,科学家成功地从大量的背景噪声中分离出了CRe信号。此次分析产生了前所未有的CRe统计数据,特别是首次获得了最高达40TeV能量范围内的CRe数据,揭示了宇宙射线电子能量分布中一个显著的变化点。
这一发现向人们揭示了宇宙演化过程中各事件所能释放出的巨大能量,也使得科学家首次能够对宇宙电子起源设定严格的限制条件。
包括德国马克斯普朗克核物理研究所在内的团队,利用高能立体望远镜系统(H.E.S.S.)取得了一项重大发现——在地球上探测到了迄今为止能量最高的宇宙射线电子。这项发现填补了此前未被探索的能量区间,预计在未来数年内将持续作为该领域研究的参考标准。相关结果发表在最新一期《物理评论快报》上。宇宙中,超新星遗迹、脉冲星及活跃星系核等天体能够发射出极高能量的带电粒子和伽马射线,其能量水平远超恒星内部核聚变过程产生的能量。其中带电粒子的情况十分复杂。这些电子和正电子被称为宇宙射线电子(CRe),其能量超过1万亿电子伏特(TeV),比可见光高10000亿倍。但因为它们不断受到宇宙中各处磁场的冲击,而且是从各个方向撞击地球。探测如此高能量的电子和正电子是一项巨大的挑战。空间探测器由于探测面积有限,通常难以捕捉到足够的这类粒子样本。相比之下,地面设备则通过观察宇宙射线在地球大气层中引发的粒子级联,可间接探测宇宙射线的存在。此次,H.E.S.S.系统利用多座大型望远镜,捕捉并记录了高能粒子和光子进入地球大气层时产生的微弱切伦科夫辐射及其伴随的粒子级联。通过对四台直径12米的望远镜长达十年间收集的数据进行深入分析,并采用新的、更为高效的筛选算法,科学家成功地从大量的背景噪声中分离出了CRe信号。此次分析产生了前所未有的CRe统计数据,特别是首次获得了最高达40TeV能量范围内的CRe数据,揭示了宇宙射线电子能量分布中一个显著的变化点。这一发现向人们揭示了宇宙演化过程中各事件所能释放出的巨大能量,也使得科学家首次能够对宇宙电子起源设定严格的限制条件。