.Large Hadron Collider revs up to unprecedented energy level
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.This Week @NASA: Launching a New Mission Around the Moon
이번 주 @NASA: 달 주변에서 새로운 임무 시작
주제:나사 NASA 2022년 7월 4 일 달 주위를 도는 궤도의 관문
게이트웨이는 NASA의 아르테미스 프로그램의 일환으로 달 주위를 도는 미래 우주 정거장입니다. 달 주변에서 새로운 임무 시작 … 우주발사체 첫 비행 준비 … 그리고 우주정거장에서 재보급 우주선을 도킹 해제... 여러분에게 들려줄 몇 가지 이야기 – 이번 주 NASA 에서 ! 캡스톤, 달 주위의 독특한 궤도를 테스트하기 위해 발사 3, 2, 1 ... 그리고 이륙! 6월 28일 CAPSTONE 은 뉴질랜드에서 Rocket Lab의 Electron 로켓을 타고 발사되었습니다.
4개월 간의 여행 후에 이 작은 우주선은 달 궤도에 도착하여 우리 Artemis 프로그램의 일부로 달 주위를 도는 미래 우주 정거장인 Gateway 의 길잡이 역할을 할 것입니다. 이 독특한 후광 모양의 궤도에 대한 CAPSTONE의 데이터는 미래 우주선의 위험을 줄이는 데 도움이 될 것입니다. Advanced Space for NASA가 소유하고 운영하는 이 임무는 혁신적인 항법 기술도 검증할 것입니다. Artemis I 습식 드레스 리허설을 완료하고 출시를 향해 이동 NASA는 기관의 우주 발사 시스템 로켓( SLS )과 오리온 우주선을 위한 웨트 드레스 리허설 캠페인을 완료했습니다.
6월 20일 플로리다 케네디 우주 센터에서 열린 최종 리허설에서 팀은 발사 일정과 절차를 확인할 수 있었습니다. 다음으로 SLS 로켓을 차량 조립 건물로 되돌려 현재 2022년 8월 말 발사를 목표로 하는 Artemis I 비행 테스트를 준비합니다. Cygnus Resupply 우주선, 국제 우주 정거장 출발 6월 28일, Northrop Grumman의 무인 우주선 Cygnus 우주선은 궤도 전초 기지에서 4개월 이상을 보낸 후 국제 우주 정거장에서 성공적으로 출발했습니다. 버지니아의 Wallops 비행 시설에서 발사 된 후 Cygnus는 2월 에 정거장에 도착하여 8,300파운드의 보급품, 과학 조사 및 기타 화물을 궤도 실험실에 배달했습니다. NASA의 우주 정거장에 대한 회사의 17번째 상업용 재보급 서비스 임무였습니다. NASA 기술은 소방관이 화재 시즌에 대비하도록 돕습니다. 올 봄, NASA의 STEReO(비상 대응 작업을 위한 확장 가능한 교통 관리) 프로젝트의 연구원들은 더 안전한 산불 진화를 목표로 프로토타입 도구를 테스트했습니다.
유인 항공기와 무인 항공기 시스템 또는 무인 항공기는 소방 활동을 조정하는 데 정기적으로 사용됩니다. STEReO의 프로토타입 장치는 이러한 무인 항공기 조종사에게 승무원이 있는 항공기의 위치를 알려주는 데 중점을 두고 있어 조종사가 안전하게 방해를 받지 않도록 합니다. NASA의 남극 풍선 미션을 위한 미러 컴플리트 상업적 파트너인 Media Lario는 NASA의 ASTROS Mission을 위한 중요한 구성 요소를 완성했습니다. 고고도 풍선은 남극에서 130,000피트 상공에서 8.2피트의 주경이 있는 망원경 장치를 실을 것입니다. 거울은 일부 은하에서 별 형성을 멈추는 현상인 항성 피드백을 연구하는 ASTROS의 능력을 향상시킬 것입니다. ASTROS는 2023년 12월 이전에 출시될 예정입니다. 이것이 이번 주 @NASA의 일입니다.
https://scitechdaily.com/this-week-nasa-launching-a-new-mission-around-the-moon/
.Large Hadron Collider revs up to unprecedented energy level
대형 강입자 충돌기(Large Hadron Collider)가 전례 없는 에너지 수준까지 회전합니다
피에르 셀리에 세계에서 가장 크고 강력한 입자 충돌기가 3년 간의 휴식 후 4월에 다시 시작되었습니다. JULY 4, 2022
-힉스 입자를 발견한 지 10년 후, 대형 강입자 충돌기(Large Hadron Collider)는 우주가 어떻게 작동하는지에 대한 더 많은 비밀을 밝히기 위해 전례 없는 에너지 수준에서 양성자를 함께 부수기 시작하려고 합니다. 세계에서 가장 크고 강력한 입자 충돌기는 세 번째 실행을 준비하기 위한 업그레이드를 위해 3년 간의 휴식 후 4월에 백업을 시작했습니다. 유럽핵연구기구(CERN)는 지난주 언론 브리핑에서 화요일부터 거의 4년 동안 13조 6000억 전자볼트의 기록적인 에너지로 가동될 것이라고 발표했다.
그것은 두 개의 양성자 빔(원자의 핵에 있는 입자) 을 거의 빛의 속도로 반대 방향으로 스위스-프랑스 국경 아래 100미터에 묻혀 있는 27킬로미터(17마일) 고리 주위로 보낼 것입니다. 결과 충돌은 ATLAS, CMS, ALICE 및 LHCb를 포함한 일련의 실험의 일환으로 수천 명의 과학자가 기록하고 분석할 것이며, 이 실험에서는 향상된 전력을 사용하여 암흑 물질 , 암흑 에너지 및 기타 근본적인 신비를 조사할 것입니다. 초당 16억 건의 충돌 CERN의 가속기 및 기술 책임자인 Mike Lamont는 "우리는 ATLAS 및 CMS 실험을 위해 초당 16억 개의 양성자-양성자 충돌 을 전달하는 것을 목표로 하고 있습니다"라고 말했습니다.
이번에 는 충돌률을 높이기 위해 양성자 빔 주변이 10미크론 미만( 사람의 머리카락 두께는 약 70미크론)으로 좁혀질 것이라고 그는 덧붙였다. 새로운 에너지 비율을 통해 2012년 7월 4일 Large Hadron Collider가 처음으로 관찰한 Higgs 입자를 더 자세히 조사할 수 있게 되었습니다. 입자를 발견한 충돌기의 첫 번째 실행과 비교할 때 이번에는 충돌이 20배 더 많습니다. 이 발견은 부분적으로 boson이 물질을 구성하는 모든 기본 입자와 이를 지배하는 힘에 대한 주류 이론인 Standard Model에 적합하기 때문에 물리학에 혁명을 일으켰습니다. 그러나 최근 몇 가지 발견으로 표준 모델에 대한 의문이 제기되었으며 새로 업그레이드된 충돌기는 힉스 입자를 더 깊이 있게 살펴볼 것입니다. 10년 전 보손의 발견을 처음 발표한 CERN의 파비올라 지아노티 사무총장은 "힉스 입자는 오늘날 기초 물리학에서 가장 심오한 미해결 문제와 관련이 있다"고 말했다.
입자를 발견한 충돌기의 첫 번째 실행과 비교할 때 이번에는 충돌이 20배 더 많습니다. "이것은 새로운 발견을 위한 길을 닦는 상당한 증가입니다."라고 Lamont가 말했습니다. CERN의 연구 및 컴퓨팅 책임자인 Joachim Mnich는 보손에 대해 아직 배울 것이 훨씬 더 많다고 말했습니다. "힉스 입자는 정말 기본 입자입니까 아니면 합성물입니까?" 그는 물었다.
"이것이 존재하는 유일한 힉스 유사 입자입니까? 아니면 다른 것이 있습니까?" CERN의 연구 및 컴퓨팅 책임자인 Joachim Mnich는 힉스 입자에 대해 아직 배울 것이 훨씬 더 많다고 말했습니다.
'새로운 물리 시즌'
과거 실험을 통해 힉스 입자의 질량과 테트라쿼크와 같은 표준 모델에 의해 예측된 60개 이상의 복합 입자가 결정되었습니다. 그러나 CERN의 이론 물리학 부서장인 Gian Giudice는 입자를 관찰하는 것은 작업의 일부일 뿐이라고 말했습니다. "입자 물리학은 단순히 방법을 이해하기를 원하지 않습니다. 우리의 목표는 이유를 이해하는 것입니다."라고 그는 말했습니다. Large Hadron Collider의 9개 실험 중에는 빅뱅 이후 처음 10마이크로초 동안 존재했던 물질을 조사하는 ALICE와 충돌을 사용하여 우주선 을 시뮬레이션하는 LHCf가 있습니다 . 이 실행 후 충돌기는 2029년에 High-Luminosity LHC로 돌아와 감지 가능한 이벤트의 수를 10배 증가시킵니다. 그 외에도 과학자들은 100조 전자볼트의 에너지에 도달하는 것을 목표로 하는 100km 고리인 미래 원형 충돌기(Future Circular Collider)를 계획하고 있습니다. 그러나 현재 물리학자들은 Large Hadron Collider의 세 번째 실행 결과를 간절히 기다리고 있습니다. CERN은 "새로운 물리학 시즌이 시작되고 있다"고 말했다. 추가 탐색 대형 Hadron Collider, 3년 만에 다시 시작.
https://phys.org/news/2022-07-large-hadron-collider-revs-unprecedented.html
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메모 2207050429 나의 사고실험 oms스토리텔링
반힉스입자를 발견할 수 있을까? 힉스입자와 반힉스입자를 충돌 시켜야 진정한 E=mc^2의 실체가 드러난다. 여기서 m은 힉스와 반힉스의 질량이 충돌하여 c^2을 발생 시키는 시나리오이다. 양성자 2개의 수천억번 충돌에서 힉스.반힉스를 발현 시킨 뒤 2차 충돌을 관찰해야 한다. 그러면 물질의 근본을 찾아낼까? 아니다.
샘플b.qoms이론에 의하면 힉스.반힉스 충돌실험도 1/2힉스 2개와 반힉스1개, 3개의 힉스입자 충돌도 얽힘,중첩의 특이점이 나타난다. 그 단위도 아직 기본입자가 아니다. 간단한 일례로 샘플 10b.qoms에는 8!개의 힉스 충돌실험 조합이 존재한다. 그러면 100000000000000000b.qoms의 힉스 충돌실험 조합도 존재하는데 ...도대체 '우주의 기본물질이 뭐야?' 하고 따질거다. 허허. CERN이 지금 장난하냐고? 돈쳐들어 허당실험을 하는거냐고? 허허.
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bddbcbdca
=bigrip/zerosum, npir+c(dark energy)
sample c.oss
domain(2203080543):
-Ten years after the discovery of the Higgs particle, the Large Hadron Collider is set to begin crushing together protons at unprecedented energy levels to uncover more secrets about how the universe works. The world's largest and most powerful particle collider started backing up in April after a three-year break for upgrades to prepare for a third run. The European Nuclear Research Organization (CERN) announced in a press briefing last week that it will run with a record energy of 13.6 trillion electron volts over nearly four years starting on Tuesday.
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memo 2207050429 my thought experiment oms storytelling
Can you find a Van Higgs particle? The true reality of E=mc^2 is revealed only when the Higgs particle and the anti-Higgs particle collide. Here, m is a scenario in which Higgs and Van Higgs mass collide to generate c^2. After expressing Higgs.van Higgs in hundreds of billions of collisions of two protons, the second collision should be observed. So, can we find the root of matter? not.
According to the sample b.qoms theory, in the Higgs.Ann Higgs collision experiment, the collisions of 2 1/2 Higgs, 1 anti-Higgs, and 3 Higgs particles also show entanglement and overlapping singularities. That unit is not yet a fundamental particle. As a simple example, there are 8! Higgs collision experiment combinations in sample 10b.qoms. Then there is also the Higgs collision experiment combination of 100000000000000000b.qoms... 'What the hell is the basic matter of the universe?' and I will ask haha. Is CERN kidding? Are you doing a sham experiment with money? haha.
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