.NASA’s Perseverance Rover Captures 200-Foot-Wide Dust Devil Tearing Across Mars
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.NASA’s Perseverance Rover Captures 200-Foot-Wide Dust Devil Tearing Across Mars
NASA의 Perseverance Rover가 화성을 가로지르는 200피트 폭의 먼지 악마를 포착했습니다
주제:대기과학JPL화성화성 2020 인내 로버NASA행성 작성자: 제트추진연구소(JET PROPULSION LABORATORY) 2023년 10월 2일 화성 먼지 악마 NASA 인내 화성 탐사선 NASA의 Perseverance 탐사선은 8월 30일 Jezero 분화구의 "Thorofare Ridge"라는 위치를 따라 약 12mph(19kph)의 속도로 동쪽에서 서쪽으로 이동하는 이 화성 먼지 악마를 포착했습니다. 출처: NASA/JPL-Caltech
바퀴가 6개인 지질학자는 제제로 분화구(Jezero Crater) 대기 탐사의 일환으로 트위스터를 발견했습니다. 화성 먼지 악마의 아래쪽 부분은 화성 의 899번째 날, 즉 솔(sol) 임무인 2023년 8월 30일 NASA의 Perseverance 탐사선에 의해 화성 의 제제로 분화구 서쪽 가장자리를 따라 이동하는 모습을 포착했습니다 . 20배속으로 제작된 이 영상은 탐사선의 Navcam 중 하나가 4초 간격으로 촬영한 21개의 프레임으로 구성되어 있습니다.
지구의 토네이도보다 훨씬 약하고 일반적으로 작은 먼지 악마는 화성 주변의 먼지를 이동하고 재분배하는 메커니즘 중 하나입니다. 과학자들은 화성의 대기를 더 잘 이해하고 기상 모델을 개선하기 위해 이를 연구합니다.
화성의 회오리바람이 Thorofare를 차지하다 NASA의 Perseverance 탐사선은 8월 30일 "Thorofare Ridge"를 따라 약 12mph(19kph)의 속도로 동쪽에서 서쪽으로 이동하는 이 화성 먼지 악마를 포착했습니다. 20배속으로 제작된 이 비디오는 4초 동안 촬영된 21개의 프레임으로 구성됩니다. 따로. 최대한의 디테일을 보여주기 위해 강화되었습니다. 출처: NASA/JPL-Caltech
임무 과학자들은 이미지의 데이터를 사용하여 이 특정 먼지 악마가 "Thorofare Ridge"라는 별명을 가진 위치에서 약 4km 떨어져 있고 약 19kph(12mph)의 속도로 동쪽에서 서쪽으로 이동하고 있음을 확인했습니다. 그들은 그 너비를 약 60미터(200피트)로 계산했습니다. 카메라 프레임에는 소용돌이치는 소용돌이의 바닥 118미터만 보이지만 과학자들은 전체 높이도 추정할 수 있습니다. "우리는 먼지 악마의 꼭대기를 볼 수 없지만 먼지가 던지는 그림자는 그 높이를 잘 보여줍니다"라고 콜로라도주 볼더에 있는 우주 과학 연구소의 행성 과학자이자 우주 과학 협회 회원인 마크 레몬은 말했습니다.
인내 과학 팀. “대부분이 수직 기둥이에요. 만약 이 먼지 악마가 그런 식으로 구성되어 있다면, 그 그림자는 높이가 약 2킬로미터임을 나타낼 것입니다.” 화성 회오리 바람 NASA 인내 탐사선 NASA의 Perseverance 탐사선은 8월 30일 "Thorofare Ridge"를 따라 약 12mph(19kph)의 속도로 동쪽에서 서쪽으로 이동하는 이 화성 먼지 악마를 포착했습니다. 이것은 더 넓은 시야, 정지 프레임입니다. 출처: NASA/JPL-Caltech
지구에서도 발생하는 먼지 악마는 상승하는 따뜻한 공기 세포와 하강하는 차가운 공기 기둥이 혼합될 때 형성됩니다. 화성 버전은 지구에서 발견된 버전보다 훨씬 더 커질 수 있습니다. 그것들은 봄과 여름에 가장 두드러지지만(Perseverance가 위치한 화성의 북반구는 현재 여름입니다), 과학자들은 그것들이 언제 특정 위치에 나타날지 예측할 수 없습니다. 따라서 Perseverance와 동료 NASA 화성 탐사선 Curiosity는 정기적으로 모든 방향에서 그들을 모니터링하고 흑백으로 이미지를 찍어 지구로 전송되는 데이터의 양을 줄입니다.
.Echoes Across Space: The Universal Sound of Black Holes
우주를 가로지르는 메아리: 블랙홀의 보편적인 소리
주제:천체물리학바이너리 스타블랙홀중력 작성자: 하이델베르그 이론연구소(HITS) 2023년 10월 2일 두 개의 블랙홀이 충돌하여 병합됨 충돌하고 합쳐지려는 두 개의 블랙홀에 대한 예술가의 인상.
신비롭고 피할 수 없는 블랙홀은 우주에서 가장 특별한 존재 중 하나입니다. 독일 HITS의 과학자들은 두 개의 블랙홀이 합쳐질 때 생성되는 '처프' 잡음이 두 개의 보편적인 주파수 범위에서 우선적으로 발생한다고 예측했습니다. 2015년 중력파 검출은 아인슈타인이 한 세기 전에 가정했던 현상으로, 2017년 노벨 물리학상 수상의 길을 열었고 중력파 천문학의 시작을 알렸습니다.
-두 개의 별 질량 블랙홀이 합쳐지면 지구에서 감지할 수 있는 처프 신호(chirp signal)로 알려진 주파수가 증가하는 중력파가 방출됩니다. 과학자들은 이 주파수(처프)의 진행을 분석함으로써 두 블랙홀의 결합된 질량을 수학적으로 표현한 "처프 질량"을 계산할 수 있습니다. 지금까지 병합 블랙홀은 어떠한 질량도 가질 수 있다고 가정해 왔습니다. 그러나 팀의 모델에 따르면 일부 블랙홀은 표준 질량으로 나타나 보편적인 소리를 발생시키는 것으로 나타났습니다.
병합 바이너리 블랙홀 시스템 시뮬레이션 수치상대성 시뮬레이션에서 얻은 병합 쌍성 블랙홀 시스템 주변의 시공간 파문. 크레딧: Deborah Ferguson, Karan Jani, Deirdre Shoemaker, Pablo Laguna, Georgia Tech, MAYA 협업
HITS에서 연구를 주도한 Fabian Schneider는 "우주적 처프 질량의 존재는 블랙홀이 어떻게 형성되는지 알려줄 뿐만 아니라 어떤 별이 초신성에서 폭발하는지 추론하는 데에도 사용될 수 있습니다"라고 말했습니다. 초신성 메커니즘, 불확실한 핵 및 항성 물리학, 그리고 과학자들이 우주의 가속된 우주 팽창을 측정할 수 있는 새로운 방법을 제공합니다. “스타의 마지막 운명에 심각한 결과” 질량이 우리 태양의 약 3~100배에 달하는 항성질량 블랙홀은 초신성으로 폭발하지 않고 블랙홀로 붕괴되는 거대한 별의 끝점입니다.
합병으로 이어지는 블랙홀의 조상은 원래 쌍성계에서 태어나 구성 요소 간 대량 교환의 여러 에피소드를 경험합니다. 특히 두 블랙홀 모두 껍질이 벗겨진 별에서 나옵니다. “봉투 제거는 별의 최종 운명에 심각한 결과를 가져옵니다. 예를 들어, 별이 초신성에서 폭발하는 것을 더 쉽게 만들고 현재 우리 시뮬레이션에서 예측한 바와 같이 보편적인 블랙홀 질량으로 이어집니다.”라고 옥스포드 대학의 Philipp Podsiadlowski는 말합니다. 이 연구의 두 번째 저자이자 현재 Klaus Tschira 객원 교수는 말합니다. 히트. 처프 질량 분포 오늘 관찰된 모든 쌍성 블랙홀 합병의 처프 질량 분포. 상단 패널에는 각 개별 이벤트의 처프 질량에 대한 원시 데이터와 확률 분포가 표시되고 하단 패널에는 결합된 관측치에서 추론된 모델이 표시됩니다.
10-12 태양 질량에서 처프 질량의 차이와 약 8, 14, 27 및 45 태양 질량에서 지금까지 확인된 특징이 표시됩니다. Abbott et al.에서 재현된 그림. 2021. 출처: Abbott 외, 2021. 알려진 모든 질량의 중성자별 과 거대한 별의 블랙홀 잔해를 모아놓은 " 별의 묘지"는 중력파 탐지기의 민감도가 점점 높아지고 그러한 물체에 대한 지속적인 검색 덕분에 빠르게 성장하고 있습니다. 특히, 병합 쌍성 블랙홀의 처프 질량 분포에 차이가 있는 것으로 보이며 대략 8~14 태양 질량에서 피크가 존재한다는 증거가 나타납니다.
이러한 특징은 HITS 팀이 예측한 보편적인 처프에 해당합니다. 이번 연구의 세 번째 저자인 Eva Laplace는 “블랙홀과 처프 질량 분포의 모든 특징은 이러한 물체가 어떻게 형성되었는지에 대해 우리에게 많은 것을 말해 줄 수 있습니다.”라고 말했습니다. 우리 은하에는 없다: 질량이 훨씬 더 큰 블랙홀 병합 블랙홀이 처음 발견된 이후 우리 은하 에서 발견되는 것보다 훨씬 더 큰 질량을 가진 블랙홀이 있다는 것이 분명해졌습니다 .
이것은 우리 은하계와는 다른 화학적 구성을 가지고 태어난 별에서 유래한 블랙홀의 직접적인 결과입니다. HITS 팀은 이제 화학적 구성에 관계없이 가까운 쌍성에서 외피가 벗겨진 별이 <9에서 >16 태양 질량의 블랙홀을 형성하지만 그 사이에는 거의 없음을 보여줄 수 있습니다. 블랙홀 병합에 있어서, 대략 태양질량의 9배와 16배에 해당하는 우주 블랙홀 질량은 논리적으로 보편적인 소리 질량을 암시합니다.
"중력파 천문학에 대한 강의를 업데이트할 때 중력파 관측소에서 처프 질량이 없고 우리 모델이 예측한 우주 질량이 과잉 존재한다는 첫 번째 힌트를 발견했다는 사실을 깨달았습니다."라고 Fabian Schneider는 말합니다. "관측된 블랙홀 합병의 수가 여전히 적기 때문에 데이터의 이 신호가 단지 통계적인 우연인지 아닌지는 아직 확실하지 않습니다." 미래 중력파 관측의 결과가 무엇이든, 그 결과는 흥미로울 것이며 과학자들이 이 목소리의 바다에서 노래하는 블랙홀이 어디에서 왔는지 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
참조: Fabian RN Schneider, Philipp Podsiadlowski 및 Eva Laplace의 "이중 블랙홀 질량 분포 및 이진 블랙홀 합병의 처프 질량", 2023년 6월 15일, The Asphysical Journal Letters . DOI: 10.3847/2041-8213/acd77a 이 연구는 H2020 유럽 연구 위원회(European Research Council)의 자금 지원을 받았습니다.
https://scitechdaily.com/echoes-across-space-the-universal-sound-of-black-holes/
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메모 2310031102 나의 사고실험 oms 스토리텔링
두개 이상의 블랙홀이 합쳐지는 이유는 샘플링 qms에 기원한다. 이때의 질량을 chirp signal 질량이라 불리는데 간단히 처프질량 quasi oms(qms) 질량이 없는 표준물리가 적용되어 1-1=0 보손.광자Y, 페르미온.랩톤 중성미자의 질량 zero구간이다.
그런데 질량1+1=2는 다시 반물질을 만나 2-2=0 소멸하는 구간이 qms.inside 영역이 생겨나 chirp질량은 다양한 소리로 나타나 사라진다.
-When two stellar-mass black holes merge, they emit gravitational waves of increasing frequency, known as chirp signals, that can be detected on Earth. By analyzing the progression of these frequencies (chirps), scientists can calculate the "chirp mass," a mathematical representation of the combined mass of two black holes. Until now, it has been assumed that merging black holes could have any mass. However, according to the team's model, some black holes appear to have a standard mass and produce a universal sound.
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Memo 2310031102 My thought experiment oms storytelling
The reason why two or more black holes merge is due to sampling qms. The mass at this time is called chirp signal mass, and simply chirp mass quasi oms (qms) is applied to standard physics without mass, and is the mass zero section of 1-1 = 0 boson, photon Y, fermion, and rapton neutrino.
However, mass 1+1=2 meets antimatter again and 2-2=0 disappears, creating a qms.inside area, and the chirp mass appears and disappears with various sounds.
Sample oms (standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00df000b
0f00d0 e0bc0a
sample qoms (standard)
0000000011=2,0
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000
0010000001
sample pms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0
Sample oss.base (standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca
[드디어 물리학과 생물학의 연결고리를 찾았다. 2309220641 대발견이다.]
우주에는 본래 물리학적으로 헬륨3가 춤을 추면서 시작했다. 그런데 생물학적 암덩어리가 암흑에너지로 등장하며 춤을 추기 시작했다. 춤추는 물리와 생물의 광경을 코넬대학교 물리학 초유체 헬륨3 팀과 고등과학원 물리학자 이현규 박사의 논문이 관찰한 것이다. 이들이 본 그광경이 초기우주를 본 것으로 나는 oms.qms.ems.oss_base 이론적 나의 우주론적 관조로 연관 짓는다. 허허.
.In helium-three, superfluid particles pair 'like a dance in space'
헬륨 3에서 초유체 입자 쌍이 '우주에서 춤을 추는 것처럼'
코넬대학교 케이트 블랙우드(Kate Blackwood) 셀 도식. a 석영 포크와 LCMN 온도계의 위치는 열 교환기와 관련하여 표시됩니다. b 치수가 밀리미터인 석영 포크의 개략도. 출처: 네이처 커뮤니케이션즈 (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41422-3
-독립적으로 움직이는 입자로 가득 찬 나노 규모의 댄스 플로어를 상상해보세요. 사물이 실제로 뜨거워지기 시작하거나 이 경우 냉각되면 입자들이 짝을 이루지만 공간의 반대편에서는 마치 텔레파시처럼 동기화되어 "춤추게" 됩니다. 초순수 동위원소 헬륨-3( 3He )에서 이 춤은 메커니즘을 통해 초유체 상태(초유체 구성 요소에는 점도가 없으므로 마찰 없이 흐르는 상태 )로 전환될 때 매우 특정하고 매우 낮은 온도 에서 시작됩니다. 페어링이라고 합니다.
-입자 쌍은 3차원에서 거대한 원자 거리에 걸쳐 형성됩니다. 예술과학대학(A&S)의 물리학 교수인 지박 파르피아(Jeevak Parpia)는 "이것은 마치 우주에서 춤을 추는 것과 같습니다."라고 말했습니다. "' 변동 ' 이라고 불리는 이 페어링의 효과는 페어링되지 않은 다른 파트너를 분산시키고 전반적인 추진력 전달을 방해하는 것입니다." 이러한 초유체 변동 효과는 거의 50년 전에 예측되었지만 이를 확인할 수 있는 장비를 갖춘 사람은 아무도 없었습니다. 이제 초저온에서 정확하고 이 미묘한 효과를 포착할 수 있을 만큼 민감한 맞춤형 온도계를 통해 코넬 연구원들은 실험에서 이 현상을 관찰했습니다.
-이는 아마도 양자 컴퓨팅 과 초기 우주의 물리학에 대한 새로운 통찰력을 얻게 될 것입니다. "초유체 변동으로 인한 3He 정상 상태의 억제 점도 관찰"은 9월 20일 Nature Communications 에 게재되었습니다 . Parpia가 연구를 이끌었고 연구는 주로 박사후 연구원 Yefan Tian과 박사과정 학생 Rakin Baten이 수행했습니다.
에릭 스미스 박사 '72는 핵심 팀원이었고 물리학 교수인 Erich Mueller(A&S)가 이론적 지원을 제공했습니다. 초저온에서 초유체 변동의 미세한 변화를 관찰하기 위해 연구원들은 직경 1.25mm, 길이 1.25mm의 작은 온도계를 사용했습니다. 이 장치는 코로나 팬데믹 기간 동안 제작하기 시작했으며 여전히 개선되고 있습니다. Parpia는 "낮은 소음이 필수적입니다."라고 말했습니다.
"결국, 우리는 작은 효과를 찾고 있으며, 온도가 '흐릿'하거나 시끄러운 경우 이 작은 상승(초유체 변동의 표시)은 잡음 속에 묻힐 것입니다." 유일한 "양자 유체"로서 헬륨은 독특하다고 Parpia는 말했습니다. 다른 모든 요소는 냉각되면 액체에서 고체로 상전이됩니다. 그러나 헬륨은 기체에서 액체 상태로 변하지만, 큰 압력이 가해지지 않으면 원자는 응고되지 않습니다. 이는 각 원자의 질량이 너무 작아서 원자의 운동이 원자의 분리보다 크기 때문입니다.
절대 영도 근처에서도 준입자(여기라고도 함)라고 불리는 헬륨 원자 구성 요소는 빠르게 움직이며 서로 충돌합니다. Parpia는 “돌풍이 폭풍을 알리는 것처럼 변동은 변화가 다가오고 있다는 신호입니다.”라고 말했습니다.
"그들은 실제 초유체 전이 바로 위에서 발생하고 정보 전달을 방해합니다. 이는 준입자가 쌍을 이루고 초유체 전이보다 몇 마이크로도 더 높은 100만분의 1초 미만의 매우 짧은 수명을 갖기 때문입니다." 저항 없이 전하(전기)를 전도하는 초전도체에서도 유사한 페어링 메커니즘이 발생합니다. Parpia는 "예를 들어 루프와 같이 초전도체에 전류가 설정되면 영원히 흐를 것"이라고 말했습니다. "초유체는 스테로이드 위의 초전도체입니다. 전자뿐만 아니라 원자도 저항 없이 흐릅니다. 그러나 무질서가 거의 도처에 존재하는 전자 초전도체와는 달리 결함이나 '흙'이 없는 초전도체를 만드는 것은 매우 어렵습니다. 헬륨- 세 번째는 초순수입니다. 따라서 일부 이국적인 특성을 연구하는 데 가장 적합한 모델 시스템입니다." 헬륨-3의 여기는 양자 계산을 위한 플랫폼으로 유용할 수 있다고 Mueller는 말했습니다. "토폴로지 양자 계산"으로 알려진 전략은 헬륨 3에서 볼 수 있는 것과 같은 특정 이국적인 초전도체의 여기 쌍이 양자 비트(큐비트)로 작동한다는 사실에 의존합니다.
"올바른 유형의 여기를 가진 초전도 장치를 찾거나 만드는 것이 어려웠지만 헬륨 3이 작동할 수 있다는 예측이 있습니다. 첫 번째 단계는 헬륨 3이 이러한 '위상학적' 여기를 가지고 있음을 보여주는 것입니다."라고 그는 말했습니다.
-" 초유체 변동을 특성화하는 것은 이러한 가능성을 조사하는 데 중요한 단계입니다." 헬륨-3의 상전이는 초기 우주의 물리학을 모방하는 이상적인 모델 시스템이라는 제안도 있습니다. 에너지가 처음으로 다른 형태로 분화되기 시작하고 다른 기본 힘이 나타났을 때 Parpia는 말했습니다.
-"헬륨의 물리학은 극도의 순도와 초저온 특성을 갖고 있기 때문에 역설적이게도 헬륨이 초기 우주의 초고에너지 인플레이션 '시대'에 대한 좋은 모델이 되는 것입니다."라고 그는 말했습니다. "우리가 연구실에서 초기 우주의 일부 측면을 이해할 수 있다면 얼마나 좋을까요!"
추가 정보: Rakin N. Baten 외, 초유체 변동으로 인한 3He 의 정상 상태에서 억제된 점도 관찰, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41422-3 저널 정보: 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 코넬대학교 제공
소스1.
.In helium-three, superfluid particles pair 'like a dance in space'
https://phys.org/news/2023-09-helium-three-superfluid-particles-pair-space.html?fbclid=IwAR2eWeoLMPRacBE_O4MxAtahZvCgJ1hm556xYhxHe5if0KXSnT7N7oulAMw
소스2.
.Senescent tumor cells building three-dimensional tumor clusters
https://jl0620.blogspot.com/2019/09/nasa.html
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0?fbclid=IwAR1gDB-YZYjVw8nS2Kfb1Ij8N5Df0vOa0ZBWssZRefSC1ERm3Z0nVXuiHQY
소스3.
.Consideration for the development of room-temperature ambient-pressure superconductor (LK-99)
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0?fbclid=IwAR1gDB-YZYjVw8nS2Kfb1Ij8N5Df0vOa0ZBWssZRefSC1ERm3Z0nVXuiHQY
-독립적으로 움직이는 입자로 가득 찬 나노 규모의 댄스 플로어를 상상해보세요. 사물이 실제로 뜨거워지기 시작하거나 이 경우 냉각되면 입자들이 짝을 이루지만 공간의 반대편에서는 마치 텔레파시처럼 동기화되어 "춤추게" 됩니다. 초순수 동위원소 헬륨-3( 3He )에서 이 춤은 메커니즘을 통해 초유체 상태(초유체 구성 요소에는 점도가 없으므로 마찰 없이 흐르는 상태 )로 전환될 때 매우 특정하고 매우 낮은 온도 에서 시작됩니다. 페어링이라고 합니다.
-입자 쌍은 3차원에서 거대한 원자 거리에 걸쳐 형성됩니다. 예술과학대학(A&S)의 물리학 교수인 지박 파르피아(Jeevak Parpia)는 "이것은 마치 우주에서 춤을 추는 것과 같습니다."라고 말했습니다. "' 변동 ' 이라고 불리는 이 페어링의 효과는 페어링되지 않은 다른 파트너를 분산시키고 전반적인 추진력 전달을 방해하는 것입니다." 이러한 초유체 변동 효과는 거의 50년 전에 예측되었지만 이를 확인할 수 있는 장비를 갖춘 사람은 아무도 없었습니다. 이제 초저온에서 정확하고 이 미묘한 효과를 포착할 수 있을 만큼 민감한 맞춤형 온도계를 통해 코넬 연구원들은 실험에서 이 현상을 관찰했습니다.
-이는 아마도 양자 컴퓨팅 과 초기 우주의 물리학에 대한 새로운 통찰력을 얻게 될 것입니다.
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메모 230921_0240,0431나의 사고실험 oms 스토리텔링
다가오는 미래의 과학문명은 lk99 상온상압 초전도체 물질 기반의 초전도 전자기 문명시대이다. 더불어 상온상압 초유체 시대가 다가오고 있다.
소스3. lk99논문의 초록
이 논문에서는 기존의 초전도 현상을 바라보는 물리학자들의 생각의 흐름과 한계들을 살펴보고, 통계 열역학적 액체론의 관점에서 제시한 이론적 배경을 통해 상온 상압 초전도체가 개발될 수 있음을 약술하였다. 이것이 가능 할 방안은, 전자들이 돌아다닐 수 있는 상태수가 현저히 제한되는 1-Dimension에 가까운 전자 상태이어야 한다는 것과 그 상태에 있는 전자들이 액체적 특성이 나타날 수 있을 정도로 전자-전자 상호작용이 빈번한 상태이어야 한다는 것이다. 이러한 실행 예로서 우연한 기회에 실마리를 얻어 수많은 실험으로 구조를 밝혀낸 LK-99(본 연구에서 개발한 상온 상압 초전도체의 이름)의 개발 자료를 보고하며, 이에 세계 최초로 상압에서 임계온도가 97°C를 능가하는 초전도 물질의 특성과 발견에 대한 이론적, 실험적 근거를 요약하였다.
1.
상온 상압에서의 초전도체이든 초유체이든지 ..'1차원의 전자 배열이 존재한다'는 것이 lk99 논문의 취지로 보면 큰 발견을 한 것이다. 2차원의 초전도성은 극저온에서 할 것이고 3차원의 전자 입자쌍은 마치 우주에서 춤을 추는 것과 같다.
이는 헬륨 3에서 초유체 입자 쌍이 '우주에서 춤을 추는 것처럼, 혹은 소스2.암덩어리가 파트너를 만나 춤추듯이... '변동' 이라고 불리는 이 페어링의 효과는 페어링되지 않은 다른 파트너를 분산시키고 전반적인 추진력 전달을 방해하는 것이다.
소스1.헬륨-3의 상전이는 초기 우주의 물리학을 모방하는 이상적인 모델 시스템이라는 제안도 있다. 에너지가 처음으로 다른 형태로 분화되기 시작하고 다른 기본 힘이 나타났을 때이다.
헬륨의 물리학은 극도의 순도와 초저온 특성을 갖고 있기 때문에 역설적이게도 헬륨이 초기 우주의 초고에너지 인플레이션 '시대'에 대한 좋은 모델이 되는 것일 수 있다는 연구진의 주장이다. 허허.
소스1.소스2.의 춤추는 종양 노화세포나 헬륨의 노화 초유체 입자쌍이나 엇비슷한 게 아닌가 싶다. 중요한 사실들은 이들이 샘플링 oss.base 내부에서 정교하게 벌어지는 초자연적 현상이라는 점이다. 허허.
암덩어리가 춤을 추는 현상을 물리학적으로 관찰한 고려대.고등과학원의 이현규 박사의 논문은 헬륨유체가 생물학적으로 춤추는 것이 초기우주의 물리학적 '빅뱅사건과 유사하다'는 점이다.
2
[드디어 물리학과 생물학의 연결고리를 찾았다. 2309220641 대발견이다.]
우주에는 본래 물리학적으로 헬륨3가 춤을 추면서 시작했다. 그런데 생물학적 암덩어리가 암흑에너지로 등장하며 춤을 추기 시작했다. 춤추는 물리와 생물의 광경을 코넬대학교 물리학 초유체 헬륨3 팀과 고려대 물리학자 이현규박사가 관찰한 것이다. 이들이 본 그광경이 초기우주를 본 것으로 나는 연관 짓는다. 허허.
아마 이들이 차기 노벨 물리학상을 받을듯 하다. 우주에서 물리현상이 어떻게 생물학적 현상으로 진화 되었는지를 오직 춤추는 헬륨 초유체와 암덩어리의 모습에서 단서를 찾아냈기 때문이다. 이들의 고리를 연결한 나의 oms.pms.ems 직관력도 노벨상감일거여. 허허.
자자! 다들 주목들 하라!
초기우주는 암흑에너지.qoms.banc로 인하여 초유체 헬륨이 춤을 추면서 시작되었다. 이여서 암덩어리가 입자쌍으로 변모하며 춤을 추기 시작했다. 이들의 춤을 목격한 한국의 고등과학원의 이현규 박사 학위논문과 코넬 과학자들은 공동적으로 물리학 우주현상과 물리학 생물 기원을 춤추는 현상으로 목격한 것이다.
now! Everyone pay attention!
The early universe began with superfluid helium dancing due to dark energy.qoms.banc. As a result, the cancerous mass transformed into a pair of particles and began to dance. Hyunkyu Lee's doctoral thesis from Korea's Academy of Advanced Sciences and Cornell scientists, who witnessed their dance, jointly witnessed the phenomenon of the universe in physics and the origins of life in physics as a dancing phenomenon.
.Senescent tumor cells building three-dimensional tumor clusters
3차원 종양 클러스터를 구축하는 노화 종양 세포
이현규 ,김준환 님 ,웅선 ,지성길 님 ,최원식 &이경제 과학 보고서 용량 8 , 기사 번호: 10503 ( 2018 ) 이 기사 인용 2431 액세스 8 인용 5 알트메트릭 측정항목세부
추상적인
영구적인 세포 주기 정지인 세포 노화는 흔하면서도 흥미로운 현상으로, 생물학적 유기체에 대한 유익한 중요성이 이제 막 탐구되기 시작했습니다. 무엇보다도 노화 세포는 주변 조직 구조를 변형시킬 수 있습니다. 무한정 증식하는 능력을 특징으로 하는 종양세포도 이 현상에서 자유롭지 못합니다. 여기, 우리는 유방암 식민지의 조밀한 단층에 있는 노화 세포가 근처에 있는 비노화 세포의 집합 센터 역할을 한다는 놀라운 관찰을 보고합니다. 결과적으로, 노화 세포는 융합성 2D 종양층에서 국소화된 3D 세포 클러스터를 적극적으로 형성합니다. 놀라운 현상을 뒷받침하는 생물리학적 메커니즘은 주로 유사분열 세포 반올림과 관련이 있습니다., 동적 및 차등 세포 부착 및 세포 주화성. 이러한 몇 가지 생물리학적 요인을 통합함으로써 우리는 세포 포츠 모델을 통해 실험적 관찰을 요약할 수 있었습니다.
소개
세포 노화는 증식하는 세포가 완전한 성장 정지 상태에 들어가 그 부피를 극적으로 확장하는 생물학적 유기체의 일반적인 현상입니다(일반적으로 2차원 기질에서 달걀 프라이 의 형태로 ). 이 세포 상태의 기원은 집중적으로 조사되었습니다. 그러나 그 기본 메커니즘은 명확하지 않습니다 1 , 2. 중요한 것은 노화 세포가 노화 관련 분비 표현형(SASP)이라고 통칭되는 수많은 분비물을 통해 이웃 세포와 상호 작용한다는 것입니다.
이러한 분비 표현형은 유기체에 부정적인 영향을 미치는 다양한 생물학적 과정에 관여하는 것으로 알려져 있습니다. 예를 들어, 인근 악성 종양 세포의 성장을 자극하는 전염증성 사이토카인과 케모카인이 그중 하나입니다 3 , 4 . 노화 세포의 축적은 노화 관련 질병과 같은 유기체 수준의 부작용과도 관련이 있습니다 5. 특히 조직 리모델링을 촉진할 수도 있습니다. 예를 들어, 일부 노화 세포는 세포외 기질을 분해하는 프로테아제를 분비하여 주변 조직 구조를 더 부드럽게 만들어 암세포의 침입을 촉진합니다 6 , 7 , 8 . 반면, 노화 세포의 유익한 효과도 최근에 논의되고 있습니다.
SASP에는 배아 패턴화 9 , 10 뿐만 아니라 상처 치유 11 에 기여하는 단백질이 포함되어 있습니다 . 그럼에도 불구하고 이러한 조직 재형성 효과가 SASP에 의해 생물물리학적으로 어떻게 조정되는지에 대한 정확한 특성은 특히 개별 세포에서 조직까지의 규모에서 탐구할 것이 많습니다. 본 논문에서는 단클론 세포주 MDA-MB-231(널리 사용되는 고도로 악성인 유방암 세포주)의 체외 배양을 기반으로 초기 파종에서 노화 세포의 출현과 인접 비노화 세포와의 상호 작용을 주의 깊게 분석 합니다 . 세포. 놀랍게도, 불멸화된 종양 세포조차도 노화에 취약한 것으로 밝혀졌습니다 12 .
-더 흥미로운 점은 노화된 MDA-MB-231 세포가 인접한 종양 세포를 끌어당기는 중심 역할을 하여 초기에 단층의 2차원(2D) 콜로니에서 3차원(3D) 콜로니로 형태학적 전환을 시작한다는 사실이었습니다. ) 세포 클러스터. 우리는 전환이 시험관 내에서 명확한 결과를 제공한다고 봅니다.
노화 세포가 조직 리모델링에 어떻게 관여할 수 있는지 보여주는 예입니다. 또한 몇 가지 필수 메커니즘만 통합된 컴퓨터 모델을 통해 관찰에 대한 경험적 설명을 제공합니다. 기본적으로 메트로폴리스 동역학을 기반으로 작동하는 세포 포츠 모델(CPM)은 세포 부피 보존, 유사분열 세포 반올림(결과적으로 세포-환경 접착의 동적 강도) 및 같은 생물물리학적 과정을 재현하는 것을 목표로 합니다. 세포의 화학주성 운동. 실험 결과 균일하게 도금된 MDA-MB-231 세포 배양의 융합 단층(초기에는 직경 2mm의 디스크 영역, 그림 1a 참조, 방법의 자세한 내용)에서 다수의 노화 세포가 무작위로 전체 인구로 나타납니다.
시간이 지남에 따라 성장합니다(그림 1b ). '계란 후라이' 형태로 쉽게 식별할 수 있습니다(그림 1c ). 노화 상태에 들어간 세포의 몸체는 며칠에 걸쳐 옆으로 팽창하여(그림 1c ) 상당히 합류한 개체군 내에서도 거대한 영역을 차지합니다. 완전히 발달된 노화 세포가 차지하는 면적은 눈에 띄게 다양하지만 일반적으로 매우 크며 때로는 1.4 × 10 5 μm 2 만큼 큽니다 (그림 1d 참조) .)
– 이는 일반적인 비노화 세포보다 약 3배 더 큰 규모입니다. 반면, 노화 세포의 몸체는 ~2 μm 만큼 얇습니다(그림 1e 의 두 측면도 참조 ). 몸체는 조밀한 f-액틴 네트워크에 의해 구조적으로 잘 유지됩니다(그림 1e 의 평면도 참조 ). 끊임없는 시공간 파동은 몸 전체에 존재하며 세포가 갑자기 터져 대사 과정이 끝날 때까지 중심부를 향합니다.
.In order to open the 22nd century human scientific civilization, normal temperature and normal pressure superconductor lk99 version material is essential
22세기 인류 과학문명을 여는데 상온상압 초전도체 lk99 버전 물질이 반드시 필요하다
이번 논문의 이론적 배경을 제시한 김현탁 교수는 "LK-99의 납 아파타이트 구조는 외부 육각형과 내부 육각형으로 구성됐는데, 그중 내부 육각형은 삼각형 두개가 겹쳐진 구조"라면서 "이 삼각형의 일부 납 원자가 구리 원자로 치환되는데, 이 때 구리는 최외각에 한개의 홀을 갖는 금속이 된다"고 설명했다.
삼각형이 층층이 쌓인 가운데 삼각형을 구성하는 구리가 세로 축으로 연결된 1차원 금속이 만들어진다는 것. LK-99의 경우 임계온도 위에서는 금속이고 그 아래에서는 초전도체가 된다. 김 교수는 원자치환으로 인해 납 아파타이트 결정의 부피가 수축하면서 원자간의 거리가 좁혀지고, 그 결과 구리원자 사이에 터널전류가 발생하면서 초전도 현상이 일어난다고 해석했다. 연구진은 국제학술지 APL(Applied Physics Letters)에 제출한 논문도 학술지 측의 리뷰 리포트를 받은 후 수정해서 낼 예정이다.
퀀텀에너지연구소 연구진이 논문에 실은 LK-99 내부 구조. 그림 (a)에서 외부 육각형 구조 안에 있는 작은 육각형 구조가 두개의 삼각형이 겹쳐져 있는 구조이다. 이 삼각형을 이루는 납의 일부가 구리로 치환되면서 구리-산소-구리를 세로로 연결하는 1차원 초전도 구조가 만들어진다.
메모 2308180511
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lk99 물질의 이론적 배경에는 샘플링 oms의 zz' 물리적 쿠퍼쌍 작동 분자구조의 수학적원리가 들어있다. 허허.
[속보] 초전도체 LK99 새 샘플 공개 플럭스 피닝 마이스너 효과 관측
[lk99 상온상압 초전도체 물질 생성의 이론의 가설적 배경]
1.중국과학원 천교수는 모든 원소가 조합하면 초전도체가 된다는 과거의 논문이 입증된다나...
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2.김현탁 교수는 lk99물질이 초전도 현상은 BCS 이론을 보강한 BR-BCS이론으로 설명할 수 있다.
LK-99 저자 “새 이론으로 상온 초전도체 설명 가능” 주장
이런 초전도 현상은 BCS 이론을 보강한 BR-BCS이론으로 설명할 수 있다.
https://www.donga.com/news/It/article/all/20230807/120597219/1
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3.나는 샘플링 oms이론으로 황화구리와 산화구리의 치환원리를 xy=zz'.oms로 전자의 쿠퍼쌍 설명으로 입증할 수 있을듯 하다. 허허.
그리고 우주에는 수많은 행성이 존재하는데 그곳의 상온상압은 지구의 400k과 산소가 있는 지구환경과 상온상압 조건이 근본적으로 다르기는 하지만, 원소들을 조합하여 외계에서도 초전도체를 흔하게 발현 할 수 있다고 본다. 이는 우주에 일반적인 초전도체 물질이 원소 조합만으로, oms 이론의 샘플링oms.vix.a(n!) 키랄대칭 구조의 무저항 전자.광자.중력자의 무한의 흐름을 가능케 하는 궤도회전으로써 잘 구현하면 매우 일반적으로 매우 흔하게 '우주의 모든 온도에서 초전도체 현상은 평범하게 존재한다'는 뜻이다.
이는 이석배의 스승인 초전도체 전문가 최동식 교수의 주장이나 중국 과학원의 천교수의 통계적 원소들의 초전도현상의 주장을 전반적으로 수용하게 된다.
Samplea.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
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4."상온 초전도체 LK99, 초전도체가 아닌 물질로 시뮬레이션 가능" 하버드 대학교 교수의 미친 연구! 가능할까?
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5.Demon Hunting: Physicists Confirm 67-Year-Old Prediction Of Massless, Neutral Composite Particle
악마 사냥: 물리학자들은 질량이 없고 중립적인 복합 입자에 대한 67년 된 예측을 확인했습니다
-그들이 발견한 루테늄산스트론튬 내부에 숨어 있는 준입자는 질량이 없는 전자 모드에 대한 예측과 일치했습니다. 후속 실험은 연구원의 초기 발견을 복제했습니다. 그들은 Pines의 악마를 발견했습니다.
-BCS 이론이라고 불리는 표준 이론은 포논으로 알려진 양자 규모의 음파가 전자를 쿠퍼 쌍으로 알려진 쌍으로 흔들어 초유체의 행동으로 근본적으로 그들의 행동을 바꿀 때 초전도성이 나타난다고 제안합니다. 그러나 파인즈의 악마가 전자를 함께 밀어내는 데 관여할 가능성도 남아 있으며, 더 나은 초전도체를 이해하고 구축하는 데 사용될 수 있습니다. 이 기사는 라이브 사이언스에서 제공되었습니다.
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