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核物理与强子物理科学前沿——极端条件下的强相互作用物质 | 2025科学发展报告

更新于 2026-09-27 21:11
马余刚1,2 邹冰松3  赵政国4(1. 华东师范大学;2. 复旦大学;3. 清华大学;4. 中国科学技术大学)
近年来,核物理与强子物理在理论和实验的协同推动下进入快速发展阶段,研究逐步覆盖从微观夸克与胶子到宏观核天体等一系列强相互作用体系,呈现跨尺度深度融合的趋势。本文围绕极端条件下强相互作用物质展开综述。在中低能核物理方面,重点介绍了滴线附近奇异核的探索、开放量子体系的理论与实验进展、高精度核质量测量及其在核天体物理中的应用;在高能核物理方面,系统阐述了量子色动力学相图与临界点的实验寻找、夸克- 胶子等离子体性质的精密探测、喷注能量损失与介质响应,以及重离子碰撞对核结构的成像等前沿方向;在强子物理方面,总结了包括四夸克态在内的奇特强子谱学研究、核子内部结构的层析与引力形状因子计算、非微扰量子色动力学精确计算对标准模型的检验,以及人工智能等新兴技术在强子物理中的应用。随着我国强流重离子加速器装置的建成,以及提议中的超级陶粲装置与中国极化电子- 离子对撞机等大科学设施计划,中国有望在强相互作用物质的多维度探索、量子色动力学相图构建、奇特强子系统研究及高精度理论检验等方面发挥引领作用,推动该领域向更深层次发展。
摘要


本文摘编自《2025科学发展报告》一书。

2025 科学发展报告购买

中国科学院 编

北京 : 科学出版社, 2026. 6.

(“科学技术发展报告”丛书)

ISBN 978-7-03-086234-1


《2025 科学发展报告》紧扣“夯实基础研究地基、支撑科技强国建设”主线,构建“科学展望—科学前沿—动态扫描”三位一体的内容框架。全书分为三章及附录,前瞻研判数理化、天地生等基础学科发展趋势,聚焦量子技术、合成生物学、类脑智能等前沿交叉领域的科研热点与技术瓶颈,梳理核心领域突破性发展方向;同时立足全球视野,扫描多国基础科学领域年度进展与战略布局,解析国际科研格局态势,为我国优化科技资源配置提供参考;附录还收录了近年科技奖项、重大科技进展等权威资料。


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(本文编辑:刘四旦)