.Imaging the magnetic field in the acceleration zone of the Vela pulsar

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.Imaging the magnetic field in the acceleration zone of the Vela pulsar

Vela 펄서의 가속 영역에서 자기장 이미징

Vela 펄서의 가속 영역에서 자기장 이미징

밥 Yirka, Phys.org 측정된 X선 편파 및 무선 편파 벡터가 중첩된 2–8 keV 범위의 Vela PWN의 IXPE 강도 맵. 크레딧: 네이처 (2022). DOI: 10.1038/s41586-022-05476-5

국제 우주 과학자 팀이 Vela 펄서의 가속 영역에 존재하는 자기장을 이미지화했습니다. Nature 저널에 게재된 논문에서 이 그룹은 NASA의 IXPE(Imaging X-Ray Polarimetry Explorer) 미션 데이터를 사용하여 성운 자기장의 간접 이미징을 얻은 방법을 설명합니다.

매니토바 대학의 Samar Safi-Harb는 같은 저널에 News and Views 기사를 게재하여 거대한 별의 죽음에 대한 연구의 배경 역사와 이 새로운 노력에 대한 팀의 작업을 설명했습니다.

-선행 연구에 따르면 거대한 별이 죽으면 초신성으로 폭발합니다. 그런 다음 코어는 일반적으로 펄서 (Pulsar)가 됩니다. 펄서(Pulsar)는 매우 작고 빠르게 회전하며 매우 높은 자화 상태를 유지하는 별입니다. 펄서는 일반적으로 대략 도넛 모양이며 자기장 으로 인해 주변에 성운이라고 하는 가스 구름을 생성합니다.

성운은 또한 물질이 펄서 바람에 의해 밀려나면서 속도가 빨라지는 가속 구역으로 알려진 것을 가지고 있습니다. 이 새로운 노력에서 연구원들은 Vela로 알려진 펄서의 가속 영역과 관련된 자기장을 이미지화했습니다. 물론 자기장을 직접 이미징하는 것은 불가능합니다. 눈에 보이지 않기 때문입니다. 하나의 이미지를 만들기 위해 천문학자들은 대신 가속되는 과정에 있는 입자에서 방출되는 빛을 사용합니다.

-이러한 빛은 입자의 속도가 증가함에 따라 입자의 경로에서 자기장이 힘을 가할 때 생성됩니다. 이전 연구에 따르면 방출 되는 광자는 자기장에 수직인 한 방향으로만 진동하는 경향이 있습니다. 즉, 진동의 방향을 측정하면 과학자들이 자기장의 방향을 보여주는 방출의 편극화로 이어질 수 있습니다.

이 새로운 노력에서 연구원들은 IXPE의 데이터를 사용하여 Vela의 편광을 감지할 수 있었고 그로 인해 종단의 영향을 포함하여 VELA에 의해 생성된 자기장이 주변 영역을 비추는 방식을 설명하는 이미지를 만들 수 있었습니다. 충격. 이미지는 대칭적이고 고도로 정렬된 구조를 갖는 것으로 설명됩니다.

추가 정보: Fei Xie 외, Vela 펄서 바람 성운 X선은 싱크로트론 한계 근처까지 편광됩니다, Nature (2022). DOI: 10.1038/s41586-022-05476-5 Samar Safi-Harb, X-rays는 별의 묘지를 밝히는 자기장을 드러냅니다 . Nature (2022). DOI: 10.1038/d41586-022-04445-2 저널 정보: Nature

https://phys.org/news/2023-01-imaging-magnetic-field-zone-vela.html

 

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메모 2301040201 나의 사고실험 oms 스토리텔링

펄서에서 방출 되는 광자는 자기장에 수직인 한 방향으로만 진동하는 경향이 있다. 이는 x=y.band.circle 개념의 영역을 가진 달리는 자동차의 앞뒤 바퀴에 수직인 중심축 광자 y.band가 지면에 닿은 흔들림 x.band 처럼 다양한 샘플c.oss.base 변화의 이미징을 구현할 수 있다. 허허.

샘플 a.oms (standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

샘플 b. qoms (standard)
0000000011=2,0
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000
0010000001

샘플 b.poms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0


샘플 c.oss (standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

No photo description available.

-These lights are created when a magnetic field exerts a force on the particle's path as the particle's speed increases. Previous studies have shown that emitted photons tend to oscillate in only one direction, perpendicular to the magnetic field. In other words, measuring the direction of the oscillations can lead to polarization of the emission, which scientists show is the direction of the magnetic field.

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memo 2301040201 my thought experiment oms storytelling

Photons emitted from pulsars tend to oscillate in only one direction, perpendicular to the magnetic field. This can implement imaging of various sample c.oss.base changes, such as shaking x.band when the central axis photon y.band perpendicular to the front and rear wheels of a running car with the area of x = y.band.circle touches the ground. . haha.

Sample a.oms (standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

sample b. qoms (standard)
0000000011=2,0
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000
0010000001

sample b.poms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0


sample c.oss (standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 

 

 

.Electrode with chlorine gas provides high power and energy density

염소 가스가 포함된 전극은 높은 출력과 에너지 밀도를 제공합니다

염소 가스가 포함된 전극은 높은 출력과 에너지 밀도를 제공합니다.

와일리 _ 신용: 와일리JANUARY 3, 2023

슈퍼커패시터는 충전식 배터리를 보완하고 부분적으로 대체할 수 있는 에너지 저장 장치입니다. 현재 슈퍼커패시터는 에너지 밀도가 충분하지 않아 충분히 오래 지속되지 않습니다. "숨쉬는" 전극을 가진 슈퍼커패시터를 만들기 위한 새로운 접근법은 훨씬 뛰어납니다.

그것을 개발한 팀이 Angewandte Chemie 저널에 설명했듯이 그들은 물속에서 잠수할 때 숨을 쉴 수 있도록 기포를 가져오는 도마뱀에서 영감을 얻었습니다. 오늘날 슈퍼커패시터의 응용 분야에는 병원이나 데이터 처리 센터와 같은 시설의 단기 정전에 대한 보상과 전자 장치의 소비 급증에 대한 버퍼링이 포함됩니다. 제동 에너지로 충전되는 슈퍼커패시터는 현대식 전차와 버스가 전기를 절약하는 데 도움이 됩니다. 또한 전압 변동을 안정화하기 위해 태양광 에너지 산업에 점점 더 관심을 기울이고 있습니다.

충전식 배터리 와 달리 슈퍼커패시터는 에너지 저장 장치의 "스프린터"입니다. 매우 짧은 시간에 매우 높은 전류를 생성할 수 있습니다(높은 전력 밀도). 그러나 그들은 낮은 전기 사용량으로도 오래 지속되지 않기 때문에(낮은 에너지 밀도 ) "장거리 달리기"에 열악 합니다. 현대식 전기 에너지 저장 장치는 두 가지 특성을 결합하고 무게가 가벼워야 합니다. 불행하게도, 에너지 밀도를 증가시키는 방법은 지금까지 항상 전력 밀도를 희생하여 왔으며, 이는 슈퍼커패시터 발전의 걸림돌입니다.

화동과학기술대학교(중국 상하이)와 옥스퍼드대학교(영국)의 Long Chen, Cheng Lian, Xiangwen Gao, Chunzhong Li가 이끄는 팀은 이제 이 문제를 극복하기 시작했습니다.

-그들의 영감은 작은 도마뱀에서 나왔습니다. Anolis 도마뱀은 육지에 살지만 먹이를 찾아 잠수할 때 물속에서도 숨을 쉴 수 있습니다. 이를 위해 그들은 머리의 비늘 층에 부착된 기포를 가져옵니다.

수중에서 그들은 이 거품을 반복적으로 들이마시고 내쉰다. 다공성 탄소 재료로 만든 새로 개발된 전극(직경 약 3nm의 기공이 있는 다중벽 탄소 나노튜브가 가장 유리함)은 또한 전해질로 식탁용 소금 용액에 잠겨 있을 때 가스 층을 붙잡을 수 있습니다. 사용되는 가스는 공기가 아니라 염소입니다.

충전 및 방전 중에 이 전극은 슈퍼커패시터에 일반적인 전하 분리 외에도 산화 환원 반응 을 겪습니다. 충전 시 전극은 전자를 염소 가스 로 전달 하여 염소를 염소 이온으로 환원시켜 용액으로 전환합니다. 전극은 "숨을 내쉬게 됩니다." 방전 시 염소 이온 은 염소로 다시 산화되어 가스를 전극의 기공으로 되돌려 전극이 "흡입"합니다. 다양한 분석 방법을 사용하여 팀은 염소 가스가 전극을 탈출하지 않는다는 것을 입증했습니다.

https://phys.org/news/2023-01-electrode-chlorine-gas-high-power.html

 

 

참고자료1.

.16분 동안 잠수하는 도마뱀의 비결은?

기자명 권오경 기자 승인 2019.04.18 13:38

공기 방울 만들어 호흡...'스쿠버 탱크'와 유사 美 연구팀 “포식자 피하려는 ‘진화’ 흔적일 것” 코끝부터 눈 위까지 스쿠버 탱크처럼 공기주머니를 장착한 아놀도마뱀의 일종. 호흡할 때마다 팽창과 수축을 되풀이한다. (사진=린시 스워크 교수) 중앙아메리카의 코스타리카와 파나마에 서식하는 도마뱀인 ‘아놀리스 아쿠아티쿠스’(Anolis aquaticus)의 잠수 비결이 밝혀졌다.

과학저널 ‘파충류학 리뷰’는 약 600마리의 도마뱀을 2년간 관찰한 미국 연구팀의 연구 내용을 최근 게재했다. 연구를 이끈 린시 스워크 미국 뉴욕주립대 빙햄턴캠퍼스 교수는 “이 중 가장 긴 잠수기록은 16분이었다”면서 “이 기록을 세운 성체 수컷도 연구진이 건드려 물 밖에 나왔다”고 밝혔다.

도마뱀이 물속에서 오래 잠수할 수 있는 건 가슴을 규칙적으로 움직이는 호흡법과 이마에 달린 커다란 공기 방울 때문이다. 스워크 교수는 “놀랍게도 이 공기 방울은 가슴과 똑같이 팽창과 수축을 되풀이했다”면서 “이런 식의 호흡법은 장시간 잠수를 위해 사람이 사용하는 스쿠버 탱크와 흡사하다”고 말했다. 공기 방울은 코끝에서 눈위 사이의 이마에 형성됐다.

밑부분은 머리·눈·귀를 포함한 머리 전체를 덮은 얇은 공기막과 연결돼 있었다. 스워크 교수는 “머리와 목에 추가로 공기주머니가 달려 공기 방울에 신선한 공기를 보충하는 것으로 보인다”며 “공기 방울 속에 내쉰 이산화탄소의 일부는 물속에 녹아 사라진다”고 설명했다. 스워크 교수는 도마뱀의 이런 행동이 포식자를 피하려는 진화의 흔적일 것으로 추정했다.

그는 “물가에 사는 이 도마뱀은 그리 빠르지도 않아 물속으로 뛰어드는 건 아주 훌륭한 도피책”이라면서 “물속에서 몇 분 동안 머물 수 있다면 포식자의 눈앞에서 사라지는 건 어렵지 않다”고 말했다.

https://www.newspenguin.com/news/articleView.html?idxno=3014

 

.Underwater Breathing by a Tropical Lizard

열대 도마뱀의 수중 호흡


린지 스위어크 2018 년 12월 20일 IN ANOLE 동영상 , 자연사 관찰 , 현장 기록 코스타리카 코토 브루스(Coto Brus)의 성인 물 아놀(Anolis aquaticus)은 내쉬고 재활용된 기포가 있습니다. Lindsey Swierk의 사진. 지난 몇 년 동안 나는 물아놀( Anolis aquaticus )이 코스타리카 남부에 있는 집 개울에 사는 작은 스쿠버 다이버일 수 있다는 증거를 축적해 왔습니다. Anolis aquaticus 는 포식자로부터 피난처로 물에 들어가 수영을 하고 종종 오랫동안 수중 잠수를 합니다. 제 연구 사이트의 기록은 현재 16분입니다! 이 엄청나게 긴 잠수를 가능하게 하기 위해 아놀은 수중에서 "호흡"하는 일종의 스쿠버 탱크 방법을 고안했을 가능성이 있습니다. 나는 anole의 머리에 달라붙는 재활용된 기포의 수중 호흡으로 보이는 비디오를 편집했습니다. (이러한 관찰에 대한 몇 가지 자세한 내용은 Herpetological Review 3월호에서 확인할 수 있습니다.) 지금은 비디오를 즐기십시오!

https://www.anoleannals.org/2018/12/20/underwater-breathing-by-a-tropical-lizard/

 

 

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메모 2301040249 나의 사고실험 oms 스토리텔링

자연모방 기술 중에 도마뱀이 수중에서 호흡하는 방법을 이용하여 슈퍼커패시터를 만들었다. 이런 식의 호흡법은 장시간 잠수를 위해 사람이 사용하는 스쿠버 탱크와 흡사하다”고 한다. 수중도마뱀은 공기 방울은 코끝에서 눈위 사이의 이마에 형성됐다.

샘플a.oms도 베이스를 막의 역할로 슬림화 시켜서 우주의 광대한 진공상태에서 암흑이든 보통물질이든 아원자 샘플c.oss.base.layer으로 부터 호흡을 하듯 광속이나 얽힘이동의 초고속이든 아주 수백억년 반감기 처럼 느리든지 그 oms.unit의 양을 자유롭게 넣고 빼기의 조절이 가능하다.

샘플 a.oms (standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
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e00d0c 0b0fa0
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0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

샘플 b. qoms (standard)
0000000011=2,0
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0001100000
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샘플 b.poms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
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00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0


샘플 c.oss (standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

No photo description available.

-Their inspiration came from a small lizard. Anolis lizards live on land, but can breathe underwater as they dive for food. To do this, they bring air bubbles attached to the scaly layer on the head.

Underwater, they repeatedly inhale and exhale these bubbles. Newly developed electrodes made from porous carbon materials (most advantageously multi-walled carbon nanotubes with pores of about 3 nm in diameter) can also trap the gas layer when immersed in a table salt solution as an electrolyte. The gas used is chlorine, not air.

During charging and discharging, these electrodes undergo redox reactions in addition to the charge separation typical for supercapacitors. When charged, the electrode transfers electrons to the chlorine gas, reducing the chlorine to chlorine ions and converting it into a solution. The electrodes "breathe out." Upon discharge, the chloride ions are oxidized back to chlorine, returning the gas to the electrode's pores, which the electrode "sucks in". Using a variety of analytical methods, the team demonstrated that chlorine gas does not escape the electrodes.

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memo 2301040249 my thought experiment oms storytelling

A supercapacitor was created using the method of breathing in water by lizards among nature imitation technologies. This way of breathing is similar to a scuba tank that people use for long dives.” In aquatic lizards, air bubbles form on the forehead between the tip of the nose and the top of the eyes.

Sample a.oms also slims the base into a role of membrane, so that it breathes from the subatomic sample c.oss.base.layer, whether it is dark or normal matter in the vast vacuum of the universe, whether it is light speed or ultra-high speed of entanglement movement, it has a half-life of tens of billions of years. It is possible to adjust the amount of the oms.unit freely by inserting and subtracting it.

Sample a.oms (standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
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0b000f 0ead0c
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ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

sample b. qoms (standard)
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sample b.poms (standard)
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sample c.oss (standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 

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