.Astronomers Detect Short, Intense Radio Burst From Relatively Nearby in the Milky Way
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.Mars plays shepherd to our moon's long-lost twin, scientists find
화성은 우리 달에서 오랫동안 잃어버린 쌍둥이의 목자 역할을 한다 과학자들은
작성자 : Apostolos Christou, Armagh Observatory 화성과 L4 및 L5 라그랑주 지점 주변을 돌고있는 트로이 목마의 종족을 묘사합니다. 점선 곡선은 행성의 궤도를 추적합니다. L5에서 소행성 101429는 파란색 점으로 표시되고 소행성 Eureka와 그 계열은 각각 빨간색과 호박색으로 표시됩니다. 크레딧 : Armagh Observatory NOVEMBER 3, 2020
AOP의 천문학 자들이 이끄는 국제 행성 과학자 팀은 달과 매우 유사한 구성을 가진 화성 뒤에있는 소행성을 발견했습니다. 소행성은 화성과 지구와 같은 태양계에서 달과 다른 암석 행성을 형성 한 거대한 충격으로 거슬러 올라가는 고대의 파편 조각 일 수 있습니다.
Icarus 저널에 실린이 연구는 또한 우리 행성과 관련된 그러한 원시 물체를 찾는 데 영향을 미칩니다. 트로이 목마는 양 떼가 행성 앞과 뒤 60 도의 중력 "안전한 피난처"에 갇힌 양떼가 목자를 따라갈 수 있기 때문에 궤도 에서 행성 을 따라가는 소행성의 한 종류입니다 (그림 1). 그들은 태양계의 형성과 초기 진화에서 남은 물질을 나타 내기 때문에 과학자들에게 큰 관심을 가지고 있습니다. 거대한 행성 목성의 궤도를 따라 수천 개의 트로이 목마가 존재합니다. 태양에 더 가까워진 천문학 자들은 지금까지 지구 옆에있는 행성 인 화성의 트로이 목마를 소수만 발견했습니다.
이탈리아, 불가리아, 미국의 과학자들을 포함하고 북 아일랜드의 Armagh 천문대 및 천문관 (AOP)이 이끄는 팀은 화성의 트로이 목마를 연구하여 태양계 내부 세계의 초기 역사에 대해 우리에게 말하는 내용을 이해하고 있습니다. 소위 지상파 행성이지만 지구의 트로이 목마 검색에 정보를 제공하기도합니다. 아이러니하게도, 지구 트로이 목마가 존재할 경우 망원경을 가리 키기 어려운 하늘에서 항상 태양 가까이에 앉아 있기 때문에 우리 행성보다 화성의 트로이 목마를 찾는 것이 훨씬 쉽습니다. 2010 TK7로 명명 된 지구 트로이 목마는 10 년 전에 NASA의 WISE 우주 망원경에 의해 발견되었지만 컴퓨터 모델링을 통해 지구 형성의 유물 행성이 아니라 화성과 목성 사이의 소행성 벨트에서 일시적인 방문자임을 보여주었습니다. 화성 트로이 목마의 구성을 알아 내기 위해 팀은 칠레의 유럽 남부 관측소 8m VLT (Very Large Telescope)에 장착 된 분광기 인 X-SHOOTER를 사용했습니다. X-SHOOTER는 소행성의 표면이 다양한 색상의 태양 광 (반사 스펙트럼)을 어떻게 반사하는지 살펴 봅니다. 연구팀은 알려진 구성을 가진 다른 태양계 몸체와 분광학이라고하는 과정을 스펙트럼 비교하여이 소행성이 지구와 같은 암석 행성 과 유사한 물질로 만들어 졌는지 아니면 탄소와 탄소 조각 인지 확인하기를 희망 했습니다.
목성 너머 바깥 태양계의 전형적인 물이 풍부한 물질. 팀이 조사한 트로이 목마 중 하나는 소행성 (101429) 1998 VF31이었습니다. 물체에 대한 기존의 색상 데이터는 일반 연골 석이라고 불리는 일반적인 운석과 유사한 구성을 제안했습니다. VLT의 집광 능력 덕분에이 소행성에 대해 그 어느 때보 다 더 높은 품질의 데이터를 수집 할 수있었습니다. 이 새로운 측정 값을 이전에 하와이에있는 NASA의 적외선 망원경 시설에서 얻은 데이터와 결합하여 팀은 101429를 분류하려고했습니다. 그들은 스펙트럼이 특정 유형의 운석이나 소행성과 잘 일치하지 않는다는 것을 발견하여 결과적으로 확장되었습니다. 다른 유형의 표면에서 스펙트럼을 포함하는 분석. 놀랍게도 그들은 (그림 2) 최고의 스펙트럼 일치가 다른 작은 물체가 아니라 가장 가까운 이웃 인 달과 일치한다는 것을 발견했습니다.
스펙트럼 분석에 깊이 관여 한 AOP의 PDRA 인 Galin Borisov 박사는 다음과 같이 설명합니다. "소행성에 대해 가지고있는 많은 스펙트럼은 달과 크게 다르지 않지만 자세히 살펴보면 모양과 같은 중요한 차이가 있습니다. 그리고 1 미크론과 2 미크론의 파장에서 넓은 스펙트럼 흡수의 깊이. 그러나이 특정 소행성의 스펙트럼은 분화구 내부와 산과 같이 노출 된 기반암이있는 달의 일부에 대해 거의 데드 링거처럼 보입니다. " 그런 특이한 물건은 어디에서 왔을까요? 한 가지 가능성은 101429가 일반 콘드 라이트 운석과 유사한 또 다른 소행성 일 뿐이며, 우주 풍화라고 불리는 과정 인 태양 복사에 수억 시간 노출되어 달과 같은 모습을 나타냅니다. 또는 소행성은 달에서 왔기 때문에 달처럼 보일 수 있습니다. AOP 천문학 자이자이 논문의 주 저자 인 Apostolos Christou 박사는 다음과 같이 설명합니다. "초기 태양계는 오늘날 우리가 보는 곳과 매우 달랐습니다. 새로 형성된 행성 사이의 공간은 파편으로 가득 차 있었고 충돌이 흔했습니다. 큰 소행성 — 우리는 이것을 플라 네시 멀이라고 부릅니다.
ㅡ계속해서 달과 다른 행성에 부딪 혔습니다. 그러한 충돌로 인한 파편은 행성이 아직 형성 중이고 트로이 목마 구름에 갇혀있을 때 화성의 궤도에 도달했을 수 있습니다. " 세 번째, 아마도 더 가능성이 높은 시나리오는 물체가 화성 자체에서 나왔다는 것입니다. Christou 박사가 지적했듯이 "101429 스펙트럼의 모양은 행성 크기의 몸체의 외층 또는 지각에서 발견되는 광물 인 파이 록센이 풍부하다는 것을 알려줍니다. 달과 지구처럼 화성은 이 중 하나는 행성 자체만큼 넓은 분화구 인 거대한 보리 얼리 스 분지를 담당했습니다. 그러한 거대한 충격은 101429를 행성의 L5 라그랑지안 지점으로 쉽게 보낼 수있었습니다. "
실제로 화성 기원은 몇 년 전에 101429의 트로이 목마 형제 (총칭하여 유레카 계열로 알려진 트로이 목마 클러스터)에 대해 제안되었습니다 (그림 1). 이 소행성은 또한 특이한 구성을 가지고 있지만 101429는 파이 록센이 풍부한 반면,이 유레카 계열 소행성은 대부분 감람석입니다. 101429와 그 형제들도 지구 트로이 목마가 존재하는 경우이를 찾는 방법을 우리에게 가르쳐야합니다. 팀의 이전 연구에 따르면 태양 복사로 인해 돌이나 도시 블록 크기의 덩어리 형태로이 소행성에서 나오는 파편이 화성의 트로이 목마 구름에서 천천히 누출됩니다. 지구 트로이 목마가 화성과 비슷하다면, 동일한 메커니즘이 흔하지 않은 구성으로 인해 눈에 띄는 지구 근처의 작은 소행성의 원천 역할을 할 것입니다. 이 물체를 찾는 것은 현재까지 태양계에 대한 가장 야심 찬 조사를 시작할 준비가 된 Vera C. Rubin 천문대의 일로 판명 될 수 있습니다 . 루빈은 현재 알려진 것보다 약 10 배 많은 소행성을 발견 할 것으로 예상되며, L2 Earth-Sun Lagrange 지점에서 이미 하늘을 측량하는 GAIA 위성과 함께 지구의 잔해를 추적 할 수있는 최고의 단기 전망을 제공 할 수 있습니다. 트로이 목마 동반자.
더 알아보기 천문학 자들은 고대 미니 행성의 화성 숙주의 궤도를 찾습니다 추가 정보 : Apostolos A. Christou et al. 화성의 L5 트로이 목마 소행성의 구성과 기원 : 분광학의 통찰, 이카루스 (2020). DOI : 10.1016 / j.icarus.2020.113994 저널 정보 : Icarus Armagh Observatory 제공
https://phys.org/news/2020-11-mars-shepherd-moon-long-lost-twin.html
ㅡ계속해서 달과 다른 행성에 부딪 혔습니다. 그러한 충돌로 인한 파편은 행성이 아직 형성 중이고 트로이 목마 구름에 갇혀있을 때 화성의 궤도에 도달했을 수 있습니다. " 세 번째, 아마도 더 가능성이 높은 시나리오는 물체가 화성 자체에서 나왔다는 것입니다. Christou 박사가 지적했듯이 "101429 스펙트럼의 모양은 행성 크기의 몸체의 외층 또는 지각에서 발견되는 광물 인 파이 록센이 풍부하다는 것을 알려줍니다. 달과 지구처럼 화성은 이 중 하나는 행성 자체만큼 넓은 분화구 인 거대한 보리 얼리 스 분지를 담당했습니다. 그러한 거대한 충격은 101429를 행성의 L5 라그랑지안 지점으로 쉽게 보낼 수있었습니다. "
=메모 2011043 나의 oms 스토리텔링
나의 oms정리에서 oms=1에 속한 하나의 픽셀이 mser이다.
∑oms에 시작수1, 끝수는 +∞=n이면 그 값은 예측가능한 n+1이다. 하지만 mser에서의 값은 무수한 다른 불예측 변수가 나타난다.
여기서, oms는 태양 별(항성)이고 소행성은 mser이라고 가정되어 계속해서 달과 다른 행성에 부딪 혔습니다. 무수한 물체들이 mser 픽셀에 들락거리며 충돌과 합체를 거듭했다고 본다. 그 결력한 위치점에서 엄청난 불예측 사건들이 상상이 된다.
ㅡContinued to hit the moon and other planets. The debris from such a collision may have reached Mars' orbit when the planet is still forming and trapped in a Trojan cloud. “The third, perhaps more probable scenario, is that the object came from Mars itself. As Dr. Christou points out, “The shape of the 101429 spectrum is that it is rich in pyroxene, a mineral found in the crust or outer layers of planet-sized bodies. Tells you that. Like the Moon and Earth, Mars was responsible for the massive Borealis Basin, one of these craters as wide as the planet itself. Such a huge shock could easily send 101429 to the L5 Lagrangian branch of the planet. "
=Memo 2011043 My oms storytelling
In my oms theorem, one pixel belonging to oms=1 is mser.
If ∑oms has a starting number of 1 and a ending number of +∞=n, the value is predictable n+1. However, the value in mser appears to be a myriad of other unpredictable variables.
Here, oms is assumed to be the solar star (star) and the asteroid is mser, so it hit the moon and other planets over and over again. Countless objects come and go to the mser pixel, and it seems that they have repeatedly collided and merged. At the point of the weak position, enormous unforeseen events can be imagined.
.Scientists develop method to detect charge traps in organic semiconductors
과학자들은 유기 반도체에서 전하 트랩을 감지하는 방법을 개발합니다
에 의해 스완 지 대학 Swansea University의 Optoelectronics Laboratory에서 유기 태양 전지의 사진 반응을 측정하는 수석 저자 Nasim Zarrabi. 크레딧 : Swansea University NOVEMBER 4, 2020
Swansea University의 과학자들은 유기 반도체에서 소위 '전하 트랩'의 작은 신호를 감지하는 매우 민감한 방법을 개발했습니다. Nature Communications에 발표되고 유럽 지역 개발 기금을 통해 웨일스 정부가 지원하는 이 연구 는 유기 태양 전지 , 광 검출기 및 OLED 의 성능을 제한하는 요인에 대한 견해를 바꿀 수 있습니다 . 유기 반도체는 주로 탄소와 수소로 만들어진 재료로 유연하고 가볍고 색상이 다양합니다. 이들은 OLED 디스플레이, 태양 전지 및 광 검출기의 핵심 구성 요소로, 서로 다른 색상을 구분할 수 있으며 사람 눈의 막대와 원뿔을 모방 할 수도 있습니다. 태양 광을 전기로 변환하는 유기 태양 전지의 효율은 최근 18 %에 이르렀고, 작동 원리의 기본을 이해하기위한 경쟁이 진행 중입니다. 수석 저자 Nasim Zarrabi, Ph.D. Swansea University의 학생은 다음과 같이 말했습니다. "오랫동안 태양 광에 의해 생성 된 일부 전하가 태양 전지의 반도체 층에 갇힐 수 있다고 생각했지만 실제로 증명할 수 없었습니다. "이러한 트랩은 태양 전지의 효율성을 떨어 뜨리고 광 검출기는 덜 민감하며 OLED TV는 덜 밝게 만듭니다. 따라서 우리는이를 연구하고이를 피하는 방법을 이해하는 방법이 필요합니다. 이것이 우리 작업에 동기를 부여하고 이러한 최근 발견이 중요한 이유입니다. . " 연구 책임자 인 Sêr Cymru II Rising Start Fellow 인 Dr. Ardalan Armin은 다음과 같이 말했습니다 : "일반적으로 함정은 말하자면 '막 다른 골목'입니다. 우리 연구에서 우리는 함정이 완전히 소멸되기보다는 새로운 돌격을 생성하는 것을 볼 수 있습니다. "우리는 이것이 일어날 수 있다고 예상했지만, 지금까지 트랩을 통해 생성 된 이러한 전하를 감지 할 수있는 실험적 정확성이 없었습니다." 이 연구의 이론가 인 Oskar Sandberg 박사는 그가 수년 동안 그러한 실험적 정확성을 기다리고 있다고 말했다. “우리가 실험적으로 관찰 한 것은 실리콘과 갈륨 비소 에서 중간 밴드 태양 전지 로 알려져 있습니다. 유기 태양 전지 에서는 트랩이 전하를 생성 할 수 있다는 것이 결코 밝혀지지 않았습니다. " 트랩에서 발생하는 추가 요금 은 매우 작기 때문에 많은 전기를 생산하는 데 도움이되지 않습니다. "그러나 이러한 효과를 연구하고 장치 성능을 진정으로 개선하기 위해이를 제어하는 방법을 찾는 것만으로도 충분합니다."
더 알아보기 발견 도전은 유기 태양 전지 설계의 규칙을 받아 들였습니다 추가 정보 : Nature Communications (2020). DOI : 10.1038 / s41467-020-19434-0 저널 정보 : Nature Communications Swansea University 제공
https://phys.org/news/2020-11-scientists-method-semiconductors.html
.Supersonic winds, rocky rains forecasted on lava planet
용암 행성에 초음속 바람, 암석 비 예보
에 의해 맥길 대학교 (McGill University) 큰 조명 지역의 중앙에는 암석 증기의 분위기로 뒤덮인 녹은 암석 바다가 있습니다. 초음속 바람이 춥고 공기가없는 밤을 향해 불고, 바위 비와 눈으로 응축되어 마그마 바다의 가장 뜨거운 지역으로 천천히 흘러갑니다. 저작권 정보 : Julie Roussy, McGill NOVEMBER 3, 2020
그래픽 디자인 우리 태양계의 가장자리 너머에서 발견 된 가장 극단적 인 행성들 중에는 용암 행성이 있습니다.이 행성은 호스트 별에 너무 가깝기 때문에 일부 지역은 녹은 용암의 바다 일 가능성이있는 뜨거운 뜨거운 세계입니다. McGill University, York University 및 Indian Institute of Science Education의 과학자들에 따르면, 적어도 하나의 외계 행성의 대기와 날씨주기는 암석의 증발과 강수, 시속 5000km가 넘는 초음속 바람을 특징으로하는 더 이상합니다. , 그리고 100km 깊이의 마그마 바다. Royal Astronomical Society의 월간 고지에 발표 된 연구 에서 과학자들은 컴퓨터 시뮬레이션을 사용하여 표면, 바다 및 대기가 모두 동일한 성분 인 암석으로 구성된 지구 크기의 외계 행성 K2-141b의 상태를 예측합니다 . 그들의 분석에 의해 예측 된 극심한 날씨는 시간이 지남에 따라 K2-141b의 표면과 대기를 영구적으로 바꿀 수 있습니다. "이 연구는 제임스 웹 우주 망원경과 같은 차세대 망원경으로 수백 광년 떨어진 곳에서 탐지 할 수있는 K2-141b의 기상 조건에 대한 예측을 한 최초의 연구입니다"라고 수석 저자 인 Giang Nguyen 박사는 말합니다. . McGill University 교수 Nicolas Cowan의 감독하에 연구에 참여한 York University의 학생. 외계 행성의 3 분의 2는 끝없는 일광을 마주하고 있습니다.
외계 행성의 조명 패턴을 분석하면서 연구팀은 K2-141b의 약 2/3가 우리가 지구에서 사용하던 조명 된 반구가 아니라 영구적 인 일광을 향하고 있음을 발견했습니다. K2-141b는 별과 매우 가까운 궤도를 도는 암석 행성의 하위 집합에 속합니다. 이 근접성은 외계 행성이 중력 적으로 제자리에 고정되어있어 같은면이 항상 별을 향하고 있음을 의미합니다. 밤 쪽은 -200 ° C 이하의 추운 기온을 경험합니다. 약 3000 ° C의 외계 행성의 낮 쪽은 암석을 녹일뿐만 아니라 기화시켜 궁극적으로 일부 지역에서 얇은 대기를 생성 할 정도로 뜨겁습니다.
McGill University의 지구 및 행성 과학과의 Nicolas Cowan 교수는 "우리의 발견은 대기가 마그마 바다의 해안 너머로 약간 확장되어 우주 망원경으로 쉽게 발견 할 수 있음을 의미합니다."라고 말합니다. 지구의 물 순환처럼, 오직 바위 만 놀랍게도 극심한 열에 의해 생성 된 암석 증기 대기가 강수를 겪습니다. 물이 증발하고 대기로 올라간 후 응축되어 비가 오면 지구상 의 물 순환 과 마찬가지로 K2-141b의 나트륨, 일산화 규소 및 이산화 규소도 마찬가지입니다. 지구에서는 비가 바다로 다시 흘러 다시 한 번 증발하고 물의 순환이 반복됩니다. K2-141b에서 증발 된 암석에 의해 형성된 광물 증기는 초음속 바람과 암석 "비"에 의해 혹독한 밤쪽으로 쓸려 내려 마그마 바다로 다시 내려갑니다. 그 결과로 생긴 해류는 외계 행성의 더운 날쪽으로 다시 흐르고, 여기서 암석은 다시 증발합니다. 그러나 K2-141b의주기는 지구상의주기만큼 안정적이지 않다고 과학자들은 말합니다. 마그마 바다가 낮쪽으로 돌아 오는 흐름은 느리고 결과적으로 광물 구성이 시간이 지남에 따라 변할 것으로 예측하여 결국 K2-141b의 표면과 대기를 변화시킵니다. "지구를 포함한 모든 암석 행성은 녹아 내린 세계로 시작했지만 급속히 냉각되고 굳어졌습니다. 용암 행성은이 행성 진화 단계에서보기 드문 일입니다."라고 지구 및 행성 과학과의 Cowan 교수는 말합니다. 다음 단계는 이러한 예측이 올바른지 테스트하는 것입니다. 이제 팀은 외계 행성 의 낮과 밤 온도를 처음으로 엿볼 수있는 스피처 우주 망원경의 데이터를 가지고 있습니다 . 2021 년 제임스 웹 우주 망원경이 출시되면서 대기가 예상대로 작동하는지 여부도 확인할 수 있습니다.
더 알아보기 천문학 자들은 외계 행성 대기에서 예상치 못한 분자를 본다 추가 정보 : "용암 행성 K2-141b의 대기 모델링 : 저해상도 및 고해상도 분광학에 대한 시사점" Royal Astronomical Society (2020) 월간 고지 . DOI : 10.1093 / mnras / staa2487 저널 정보 : Royal Astronomical Society의 월간 고지 McGill University 제공
https://phys.org/news/2020-11-supersonic-rocky-lava-planet.html
.Astronomers Detect Short, Intense Radio Burst From Relatively Nearby in the Milky Way
천문학 자들은 은하수 근처에서 짧고 강렬한 라디오 버스트를 감지합니다
주제 :천문학천체 물리학자기맥길 대학교중성자 별별 으로 맥길 대학 (MCGILL UNIVERSITY) , 2020 11월 4일 폭발의 자기 복잡한 자기장 구조와 빔 방출을 보여주는 폭발의 자기에 대한 예술가의 인상은 여기에서 지각 균열 에피소드를 따르는 것으로 상상되었습니다. 크레딧 : McGill University
그래픽 디자인 팀 고 에너지 펄스에 근접하면 마그네 타가 일부 빠른 무선 버스트의 원인 일 수 있음을 나타냅니다. McGill Space Institute 및 McGill University 물리학과의 연구원을 포함하여 캐나다 주도의 천문학 자 팀의 새로운 데이터 는 매우 강력한 자기장을 가진 것으로 믿어지는 중성자 별 의 일종 인 마그네 타가 일부 원인이 될 수 있음을 강력하게 시사합니다.
ㅡ고속 무선 버스트 (FRB). 신비한 현상을 설명하기 위해 많은 연구가 수행되었지만 그 출처는 지금까지 파악하기 어렵고 일부 논쟁의 주제로 남아 있습니다. 은하 마그네 타에서 강렬한 전파 폭발을 처음으로 감지 2020 년 4 월 28 일, Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME) Fast Radio Burst Collaboration의 약 50 명의 학생, 포스트 닥 및 교수로 구성된 팀이 은하수 에 위치한 근처의 자기장에서 비정상적으로 강렬한 라디오 버스트가 발산하는 것을 감지했습니다 .
ㅡ오늘 Nature 지에 발표 된 한 연구에서 , 그들은 라디오 버스트의 강도가 지금까지 측정 된 어떤 자기의 강도보다 3 천배 더 컸으며, 자기가 적어도 일부 FRB의 기원에 있다는 이론에 무게를 부여했습니다. "우리는 다른 은하에서 오는 그러한 강렬한 폭발이 일부 빠른 무선 폭발과 구별 할 수 없을 것이라고 계산했습니다. 따라서 이것은 자기자가 적어도 일부 FRB 뒤에있을 수 있다는 이론에 실제로 가중치를줍니다."라고 공동 연구자 중 하나 인 Pragya Chawla가 말했습니다. 연구의 저자이자 McGill의 물리학과의 박사 과정 선임 학생. FRB의 기원에 대한 경쟁 이론 FRB는 10 년 전에 처음 발견되었습니다. 원래는 하나의 사건으로 여겨 졌던 천문학 자들은 이러한 고강도 전파 방출의 일부 (수백만에서 수십억 년 동안 태양에 의해 생성 된 에너지보다 더 강렬함)가 실제로 반복된다는 사실을 발견했습니다.
ㅡ한 이론은 FRB가 은하 외 자력, 즉 때때로 폭발하여 엄청난 양의 에너지를 방출하는 젊은 극 자성 중성자 별이라고 가정했습니다. "지금까지 CHIME와 같은 망원경이 포착 한 모든 FRB는 다른 은하계에 있었기 때문에 세부적으로 연구하기가 매우 어려웠습니다."라고 McGill 물리학과의 수석 박사 과정 학생 인 Ziggy Pleunis가 말했습니다. 새로운 연구의 저자. 또한 자기 이론은 지금까지 은하 외 FRB가 방출하는 에너지보다 훨씬 덜 강하다는 것이 밝혀 졌기 때문에 우리 은하의 자기 관측에 의해 뒷받침되지 않았습니다.” 모든 FRB의 자기 기원은 확인해야합니다. "그러나 가장 밝고 가장 활동적인 FRB 소스와 마그네 타에서 관찰되는 것 사이의 에너지 및 활동에 큰 차이를 감안할 때, 모든 FRB 관찰을 설명하려면 더 젊고, 더 활기차고 활동적인 마그네 타가 필요합니다."라고 Paul Scholz 박사는 덧붙였습니다.
토론토 대학교의 던랩 천문학 및 천체 물리학 연구소. 일부 FRB의 자기 기원에 대한 흡연 총 증거는 은하 외 전파 폭발과 X- 선 폭발의 동시 감지에서 비롯됩니다. 그러나 이것은 가까운 FRB에서만 가능할 것입니다. 다행스럽게도 CHIME / FRB는이를 많이 발견하고 있습니다.
### 참조 : CHIME / FRB Collaboration, 2020 년 11 월 4 일 Nature에서 "은하 자기에서 나오는 밝은 밀리 초 길이의 라디오 버스트" . DOI : 10.1038 / s41586-020-2863-y 연구 자금은 다음과 같습니다.
ㅡ고속 무선 버스트 (FRB). 신비한 현상을 설명하기 위해 많은 연구가 수행되었지만 그 출처는 지금까지 파악하기 어렵고 일부 논쟁의 주제로 남아 있습니다. 은하 마그네 타에서 강렬한 전파 폭발을 처음으로 감지 2020 년 4 월 28 일, Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME) Fast Radio Burst Collaboration의 약 50 명의 학생, 포스트 닥 및 교수로 구성된 팀이 은하수 에 위치한 근처의 자기장에서 비정상적으로 강렬한 라디오 버스트가 발산하는 것을 감지했습니다 .
ㅡ오늘 Nature 지에 발표 된 한 연구에서 , 그들은 라디오 버스트의 강도가 지금까지 측정 된 어떤 자기의 강도보다 3 천배 더 컸으며, 자기가 적어도 일부 FRB의 기원에 있다는 이론에 무게를 부여했습니다. "우리는 다른 은하에서 오는 그러한 강렬한 폭발이 일부 빠른 무선 폭발과 구별 할 수 없을 것이라고 계산했습니다. 따라서 이것은 자기자가 적어도 일부 FRB 뒤에있을 수 있다는 이론에 실제로 가중치를줍니다."라고
=메모 201105 나의 oms 스토리텔링
외계문명의 신호일 것이라 본 고속 무선 버스트 (FRB)가 실제로는 자연적으로 생성된 우리 은하에서 온 중성자별 에서 온 것이라는 연구보고인듯 하다. 인공적으로는 어느 행성에서 보낸 신호가 멀고 가늘며 희미한 일관된 전파일 것이지 급작스레 자기의 강도보다 3 천배 더 컸졌는데 외계 행성문명에서 보낸 전파일 것이라? 미친 것들의 주장이다. 외계가 어느 별이나 블랙홀에 있는건 아니잖아. 허허,
가늘고 긴 그리고 먼곳에서 오는 일관된 전파를 추적하려면 oms 라디오파를 찾아라.
보기1.은 10차 oms이다. 외계문명이 보낸 라디오파가 존재한다면 반드시 보기1.이 확장된 10^googol.adam&eve size oms 경로에서 찾아야 할 것이다. 허허.
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ㅡFast Radio Burst (FRB). Much research has been done to explain the mysterious phenomena, but their source remains elusive to date and remains the subject of some controversy. First detection of intense radio bursts in galactic magneta On April 28, 2020, a team of approximately 50 students, postdocs, and professors at the Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME) Fast Radio Burst Collaboration, located in the Milky Way nearby magnetic fields. Has detected an unusually intense radio burst emanating.
In one study published today in the journal Nature, they weighed the theory that the intensity of radio bursts was 3,000 times greater than the intensity of any magnetism measured so far, and that magnetism is at least at the origin of some FRB. "We calculated that such intense explosions from other galaxies would be indistinguishable from some fast radio bursts. So this really weights the theory that magnetism could be behind at least some FRBs."
=Memo 201105 My oms storytelling
It seems to be a study that the high-speed radio burst (FRB), which was supposed to be a signal of extraterrestrial civilization, actually came from a naturally generated neutron star from our galaxy. Artificially, the signal from a certain planet would be a distant, thin, faint, coherent radio wave, suddenly 3,000 times greater than its strength, but from an alien planetary civilization? It is a claim of crazy things. There's no extraterrestrial star in a black hole. haha,
Look for oms radio waves to track coherent radio waves coming from long and long distances.
Example 1. is the 10th order oms. If there is a radio wave sent by an alien civilization, you must find it in the expanded 10^googol.adam&eve size oms path. haha.
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.음, 꼬리가 보인다
.Measurement of Planetary Boundary Layer Winds with Scanning Doppler Lidar
Scanning Doppler Lidar를 이용한 행성 경계층 바람의 측정
박수진 1, 제1저자 연구원
박수진 1, 김상우 1 세 *OrcID, 박문수 2OrcID과 송창근 3 1 서울 대학교 지구 환경 과학부 08826 2 한국 외국어 대학교 대기 과학 연구소, 용인 17035 삼 울산 국립 기술 대학교 도시 환경 공학부 울산 44919 * 서신을 처리해야하는 작성자. 접수 : 2018 년 6 월 19 일 / 개정 : 2018 년 8 월 7 일 / 수락 : 2018 년 8 월 8 일 / 게시일 : 2018 년 8 월 10 일 (이 기사는 대기 경계층 특집 원격 감지 (Remote Sensing of Atmospheric Boundary Layer )에 속한다. 전체 텍스트 | PDF [4697 KB, 2018 년 8 월 11 일 업로드 됨] | 피규어
추상
유성 경계층 (PBL)에서 바람 프로파일의 정확한 측정은 수치 기상 예측뿐만 아니라 대기 품질 모델링에서도 중요합니다. 스캐닝 도플러 광 검출 및 거리 측정 (라이더) 측정을 사용하는 두 가지 바람 검색 방법을 비교하고 동시 라디오 존데 음향으로 검증했습니다. 17 개의 라디오 존데 (radiosonde) 사운드 프로파일을 비교해 보면 사인 피팅 방법이 더 많은 수의 데이터 포인트를 검색 할 수 있다는 것을 보여 주었지만 특이 값 분해 방법은 바이어스 (0.57 ms -1 )와 평균 제곱근 오차 (1.75 ms -1)와 라디오 존데 soundings. 속도 방위각 디스플레이 스캔을 얻기 위해 방사 속도의 평균 시간 간격을 15 분으로 늘리면 소음에 대한 평균 신호 효과로 인해 라디오 존데 소리와 더 잘 일치하게됩니다. 나란히 놓인 윈드 도플러 라이더와 에어러솔 미사 산란 라이저에서 동시에 측정 한 결과 PBL 바람의 시간적 변화와 PBL 내 에어러솔의 수직 분포가 나타났다.
https://www.mdpi.com/2072-4292/10/8/1261
참고.
https://scitechdaily.com/harvard-scientist-connects-the-dots-in-fin-to-limb-evolution/
https://phys.org/news/2019-09-black-hole-center-galaxy-hungrier.html
https://phys.org/news/2019-09-programmable-swarmbots-flexible-biological-tools.html
https://phys.org/news/2019-10-hard-ceramic-tough-steel-newly.html
http://www.sci-news.com/astronomy/earth-sized-exoplanet-habitable-zone-red-dwarf-toi-700d-07991.html
또 다른 모델은 TOI-700d를 구름이없는 전 지구의 현대 지구 버전으로 묘사합니다. 별빛이 행성의 대기를 통과 할 때 이산화탄소와 질소와 같은 분자와 상호 작용하여 스펙트럼 선 (spectral line)이라고하는 독특한 신호를 생성합니다.”또한 과학자들은 TOI-700d의 20 가지 모델 게시되었습니다 .
버전에 대해 시뮬레이션 된 스펙트럼을 생성했습니다.First Optical Measurements of Milky Way’s Mysterious Fermi Bubbles
.Senescent tumor cells building three-dimensional tumor clusters
3 차원 종양 클러스터를 구축하는 노화 종양 세포
논문저자 이현규1, 논문저자 고려대 이현규 Hyun-Gyu Lee1,
June Hoan Kim 2, Woong Sun 2, Sung-Gil Chi3, WonshikChoi 1,4 & Kyoung J. Lee1 ,Scientific Reports volume 8 , 문서 번호 : 10503 ( 2018 ) | 인용문 다운로드 추상 세포 노화 (영구적 인 세포주기 정지)는 생물학적 유기체에 대한 유익한 중요성이 아직 탐구되기 시작한 공통적 인 흥미로운 현상입니다. 다른 한편으로는, 노화 세포는 그들 주위의 조직 구조를 변형시킬 수있다. 무한히 증식 할 수있는 능력을 가진 종양 세포는 그 현상으로부터 자유롭지 못합니다. 여기에 우리는 유방암 식민지의 고밀도 단일 층에있는 노화 세포가 주변에있는 비 노화 세포의 집합 센터 역할을하는 놀라운 관찰을보고합니다. 결과적으로, 노화 세포는 융합 성인 2D 종양 층에서 국소화 된 3D 세포 - 클러스터를 활발히 형성한다. 놀라운 현상을 뒷받침하는 생물 리 학적 메커니즘은 주로 유사 분열 세포 반올림, 동적 및 차동 세포 부착 및 세포 주 화성을 포함한다. 이러한 몇 가지 생물 물리학 적 요소를 통합함으로써 우리는 세포 Potts 모델을 통해 실험 관측을 재현 할 수있었습니다.
소개
세포 노화는 증식하는 세포가 완전한 성장 억제에 들어가고 그 체적을 극적으로 팽창시키는 (일반적으로, 2 차원 기질에서 튀긴 알 의 형태로) 생물체에서 공통적 인 현상이다 . 이 세포 상태의 근원은 강하게 연구되어왔다. 그러나 그 기본 메커니즘은 명확하지 않다. 1 , 2. 중요하게 노화 세포는 노화 관련 분비 표현형 (SASPs)으로 총체적으로 분류되는 다수의 분비물을 통해 그 이웃과 상호 작용한다. 이러한 분비 표현형은 생물에 부정적인 영향을 미치는 다양한 생물학적 과정에 관여하는 것으로 알려져있다. 예를 들어, 주위의 악성 종양 세포의 성장을 자극하는 친 염증성 사이토 카인과 케모카인이 그 중 3 개 , 4 개 입니다. 노화 세포의 축적은 또한 나이 - 관련 질환과 같은 더 많은 유기체 레벨 부작용과 연관된 5. 특히 조직 개조를 촉진 할 수도 있습니다. 예를 들어, 일부 세포 노화 따라서 암세포의 침윤 촉진 소프 주변 조직 구조를 만드는 세포 외 매트릭스 저하 프로테아제를 분비 6 , 7 , 8 . 한편, 노화 세포에 대한 유익한 효과에 대해서도 최근 논의된다. SASP는 배아 패터닝 9 , 10 및 상처 치료 11에 기여하는 단백질을 포함 합니다. 그럼에도 불구하고 이러한 조직 재생 효과가 SASP에 의해 생물 물리학 적으로 조율되는 방법의 정확한 성격은 특히 조직에 대한 개별 세포의 규모에서 많이 연구되어야합니다. 이 논문에서는 단일 클론 세포주 인 MDA-MB-231 (널리 사용되는 악성 유방암 세포주)의 시험 관내 배양을 바탕으로 초기 시딩 및 이웃 노화 방지와의 상호 작용에서 신생 세포의 출현을 신중하게 분석합니다 세포. 놀랍게도, 불멸화 된 종양 세포조차도 노화를 일으키는 것으로 나타났습니다 12 . 더 흥미 진진한 것은 노화 된 MDA-MB-231 세포가 인접한 종양 세포에 대한 인력의 중심 역할을하여 처음에 2 층 (2D) 콜로니의 단층에서 3 차원 (3D ) 세포 클러스터. 우리는 전환 이 시험 관내 에서 명확한 것으로 나타남을 본다.예를 들어 노화 세포가 조직 개질에 관여 할 수있는 사례. 또한 몇 가지 필수 메커니즘만으로 통합 된 컴퓨터 모델을 통한 관찰에 대한 경험적 설명을 제공합니다. Metropolis kinetics에서 작동하는 셀룰러 Potts 모델 (CPM)은 세포 부피의 보존, 유사 분열 세포 반올림 (결과적으로 세포 - 환경 유착의 동적 강도)과 같은 생물 물리학 적 과정을 재현하는 것을 목표로하며, 세포의 주 화성 운동. 실험 결과 MDA-MB-231 세포 배양 물 (처음에는 직경 2mm의 디스크 영역에 균일하게 도금 된 합류 단일 층 (confluent mono layer),도 1a 참조, 방법에 대한 자세한 내용 참조)은 다수의 노화 세포가 전체 집단으로 무작위로 출현한다 시간이 지남에 따라 증가한다 (그림 1b ). 그들은 '튀긴 계란'형태로 쉽게 식별 할 수 있습니다 (그림 1c ). 노화 된 상태로 들어가는 세포의 몸체는 꽤 합류하는 인구 내에서도 거대한 지역을 차지하기 위해 며칠 동안 측면으로 팽창합니다 (그림 1c ). 완전히 개발 노화 세포의 점유 면적이 현저하게 다른 하나에서 다를 수 있지만, 일반적으로 1.4 × 10 종종 크고 매우 큰 수 5 μ m (2) (도. 참조 1D를) - 전형적인 비 노화 세포보다 약 3 배 더 크다. 반면에 노화 세포의 몸은 ~ 2 μ m 만큼 얇 습니다 (그림 1e 의 두 측면보기 참조 ). 신체는 f-actin의 조밀 한 네트워크에 의해 구조적으로 잘 유지됩니다 (그림 1e 의 상단 그림 참조 ). 세포가 갑자기 파열되어 대사 과정을 끝낼 때까지 끊임없는 시공간 파동이 몸 전체에 나타나며 핵쪽으로 향하게됩니다.
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0.pdf
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