PhysicsWeb - Highlights of the year, uključuje 10 kratkih priča o otkrićima: u kozmologiji - NASA-ini istraživači objavili su prvu potpunu kartu kozmičkog pozadinskog zračenja cijelog neba dobijenu pomoću WMAP satelita; u fizici elementarnih čestica - pomoću velikih akceleratora u Japanu, Americi, Rusiji i Njemačkoj otkriveno nekoliko novih čestica, " tetra " i " penta " kvarkova; u istraživanju kondenzata (BEC) - postignuta je Bose-Einsteinova kondenzacija u plinu atoma iterbija (atom sa dva valentna elektrona), austrijski i američki istraživači nezavisno uspjeli su stvoriti Bose-Einsteinov kondenzat bozonskih molekula koristeći paru fermionskih atoma i došli korak do opažanja suprafluidnosti u fermijevom plinu; u području optike i elektromagnetizma - nakon tri godine potvrđeno je da materijali s " negativnim indeksom loma " ne narušavaju zakone fizike i da ih je moguće dobiti pomoću vrlo poznatih kristala, prvi puta opažen je " inverzni Dopplerov efekt ", svjetlost je fokusirana u dosad najmanju točku površine od 0.06 kvadratnih mikrometara; u istraživanju kvantnih kompjutera - niz postignuća - po prvi puta pokazano je " zamršeno " stanje dva kubita (ekvivalenti bitova) u krutom uređaju, stvorena su logička vrata pomoću " ekscitona " (elektron-šupljina parova); u kvantnoj optici - po prvi puta je demonstriran rad lasera na jednom jedinom atomu cezija zarobljenom u optičkom rezonatoru, američki i ruski istraživači pokazali su nov način zaustavljanja svjetlosti u pari vrućih atoma, dobivanju elektriciteta iz vode - kanadski istraživači ustvrdili su da su prvi puta u posljednih 160 godina otkrili nov način stvaranja elektriciteta pumpajući vodu kroz sičušne mikrokanale u staklenoj pločici; u magnetizmu - zabilježena je dosad najveća energija magnetske anizotropije od 9.3 meV po atomu kobalta, za usporedbu u kobalt-samariju uobičajenom permanentnom magnetu taj parametar iznosi svega 1.8 meV po atomu kobalta o novim supravodičima - japanski istraživači otkrili su novi supravodljivi materijal na temperaturi od 9.6 K koji takav ostaje i u velikim magnetskim poljima; i transmutaciji radioizotopa pomoću lasera - njemački i engleski istraživači pokazali su da mogu pomoću laserskog svjetla pretvoriti dugoživući jod-129 u u kratkoživući jod-128 što bi moglo predstavljati revoluciju za sigurno odlaganje radioaktivnog otpada.