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우주에서 물질의 신비를 이해 – 왜 우주에서 물질이 전혀 없는가?

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://twitter.com/ljunggoo     .수학적 혁신으로 양자 얽힘을보다 쉽게 ​​탐색 주제 : 수학입자 물리학양자 물리학스프링거 으로 스프링 2020 3월 1일 양자 얽힘 일러스트 새로운 연구에 따르면 물리학자가 비 가우시안 상태가 실제로 양자인지 여부를 쉽게 확인할 수있는 업데이트 된 방정식 세트가 제안되었습니다. 두 가지 유형의 '비 가우시안 곡선'을 구분할 수있는 업데이트 된 수학적 기술을 통해 연구원들은 양자 얽힘의 성질을 쉽게 연구 할 수 있습니다. 양자 얽힘은 아마도 물리학에 알려진 가장 흥미로운 현상 중 하나 일 것입니다. 또한 거리가 멀어도 여러 입자의 운명이 어떻게 얽히게 될 수 있는지 설명합니다. 중요하게도, 이들 입자의 양자 상태를 정의하기 위해 필요한 확률 분포는 기본적으로 많은 자연 과정의 종 모양 또는 '가우시안'곡선에서 벗어납니다. 그러나 비 가우시안 곡선은 양자 시스템에만 적용되지 않습니다. 또한 규칙적인 가우스 곡선의 혼합물로 구성되어 양자 얽힘을 연구하는 물리학 자에게 어려움을 낳습니다. 에서 새로운 연구 에 게시 EPJ D중국 Huaihua University의 Shao-Hua Xiang과 동료들은이 문제에 대한 해결책을 제안합니다. 물리학 자들이 비 가우시안 상태가 실제로 양자인지 여부를 쉽게 확인할 수있는 업데이트 된 방정식 세트를 제안합니다. 물리학 자들이 양자 얽힘의 본질에 대해 더 많은 발견을 할 때, 양자 통신 및 계산 분야의 고급 응용 분야로 빠르게 발전하고 있습니다. 이 연구에서 취한 접근법은 이러한 발전 속도를 가속화시킬 수 있습니다. Xiang과 동료들은 비 가우시안 곡선의 두 유형을 구별하기위한 모든 이전의 노력이 어느

Record-Breaking, Gargantuan Black Hole Eruption – Biggest Explosion Seen in the Universe

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://twitter.com/ljunggoo     .기록을 깨고 Gargantuan 블랙홀 분화 – 우주에서 가장 큰 폭발 주제 : 천체 물리학블랙 홀찬드라 X 선 천문대천체 물리학 하버드 - 스미소니언 센터인기 으로 천체 물리학 하버드 - 스미소니언 센터 2020년 2월 29일 우주 역사상 가장 큰 폭발 이 매우 강력한 분화는 지구로부터 약 3 억 6 천만 광년 떨어진 오피 우 쿠스 은하단에서 발생했습니다. 은하단은 수천 개의 개별 은하, 암흑 물질 및 뜨거운 가스를 포함하는 중력에 의해 함께 유지되는 우주에서 가장 큰 구조물입니다. 크레딧 : 엑스레이 : NASA / CXC / 해군 연구소 / Giacintucci, S .; XMM : ESA / XMM; 라디오 : NCRA / TIFR / GMRTN; 적외선 : 2MASS / UMass / IPAC-Caltech / NASA / NSF 우주에서 가장 큰 폭발이 발견되었습니다. 이 기록적, 거대한 폭발은 수억 광년 떨어진 먼 은하단의 블랙홀 에서 나왔습니다 . “어떤면에서이 폭발은 후지산의 분화와 비슷합니다. 1980 년 세인트 헬렌은 산 정상에서 찢어졌습니다.”라고 워싱턴 DC에있는 해군 연구소의 시모나 지아 킨 구치 (Simona Giacintucci)는 말했다. "핵심 차이는이 분화구가 분화구의 뜨거운 가스에 구멍을 뚫어 분화구 에 15 개의 은하계 를 한 줄로 넣을 수 있다는 것 입니다." 천문학 자들은 NASA의 Chandra X-ray Observatory 및 ESA의 XMM-Newton의 X- 선 데이터와 호주의 MUR (Murchison Widefield Array) 및 인도의 GMRT (Giant Metrewave Radio Te

합성 생물 학자들은 박테리아가 서로 대화하는 방식을 재 설계

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://twitter.com/ljunggoo     .화성에서의 초기 생활과 일치하는 Curiosity Rover가 발견 한 유기 분자 : 연구 에 의해 워싱턴 주립 대학 NASA의 화성 탐사선 호기심의 자화상은 화성에 대한 호기심의 연구 (2013 년 2 월 3 일)의 177 일 화성 시대에 로버의 화성 손 렌즈 이미 저 (MAHLI)가 찍은 수십 번의 노출과 3 회의 노출을 결합한 것입니다. Sol 270 (2013 년 5 월 10 일) 동안 로버 옆의지면 일부 모양을 업데이트합니다. 크레딧 : NASA 2020 년 3 월 5 일 티 오펜이라고 불리는 유기 화합물은 지구상에서 석탄, 원유, 그리고 이상하게도 흰 송로 버섯에서 버섯과 야생 돼지가 사랑하는 버섯에서 발견됩니다. 티 오펜은 최근 화성에서 발견되었으며, 워싱턴 주립 대학의 우주 생물학자인 더크 슐츠-마 쿠치는 그들의 존재가 화성의 초기 생애와 일치 할 것이라고 생각합니다. 베를린의 Technische Universität와 함께 Schulze-Makuch와 Jacob Heinz는 Astrobiology 저널에 실린 새로운 논문에서 붉은 행성에서 티 오펜의 기원에 대한 가능한 경로 중 일부를 탐구 합니다. 그들의 연구에 따르면, 송로 버섯보다는 박테리아가 관여 할 가능성이 높은 생물학적 과정이 화성 토양에서 유기 화합물의 존재에 영향을 미쳤을 수 있다고한다. Dirk Schulze-Makuch 박사는“우리는 화학 물질보다 가능성이 높은 티 오펜에 대한 여러 생물학적 경로를 확인했지만 여전히 증거가 필요하다”고 말했다. "지구상에서 티 오펜을 발견한다면, 그것들은 생물학적이라고 생각할 것입니다. 그러나 화성에서는 물론 그것이 상당히 높아야한다는 것을