.Physics has long failed to explain life—but researchers are testing a groundbreaking new theory in the lab

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.Physics has long failed to explain life—but researchers are testing a groundbreaking new theory in the lab

물리학은 오랫동안 생명을 설명하지 못했습니다. 그러나 연구자들은 실험실에서 획기적인 새로운 이론을 테스트하고 있습니다.

 

Disruptive' science has declined — and no one knows why : r/Physics

Physics has long failed to explain life—but we're testing a groundbreaking new theory in the lab

작성자: Lee Cronin, The Conversation 빌딩 블록은 레고처럼 조립하여 생명의 분자를 만들 수 있습니다. 크레딧: Anna Tanczos 박사, Sci - Comm Studios., CC BY-SA OCTOBER 25, 2023

현대 물리학은 가장 작은 입자의 회전부터 전체 은하단의 거동까지 모든 것을 설명할 수 있습니다. 하지만 그것으로 인생을 설명할 수는 없다. 살아있는 물질 덩어리와 죽은 물질의 차이를 설명하는 공식은 없습니다. 생명체는 기본 입자와 같은 무생물 부분에서 신비롭게 "출현"하는 것 같습니다.

-조립 이론은 최근 네이처(Nature) 에 발표된 프레임워크를 통해 근본적인 차원에서 생명을 설명하는 대담하고 새로운 접근 방식입니다 . 복잡성과 정보(예: DNA)가 그 중심에 있다고 가정합니다. 이론은 이러한 개념이 화학 시스템 에서 어떻게 나타나는지 이해하는 방법을 제공합니다 . 출현(Emergence)은 물리학자들이 부분의 합보다 더 큰 것을 설명하기 위해 사용하는 단어입니다.

예를 들어 개별 물 분자는 젖지 않을 때 물이 젖어 있다고 느낄 수 있습니다. 젖음은 긴급한 특성입니다. 수학은 훌륭하지만 이론은 궁극적으로 실험실에서 테스트를 거쳐야만 신뢰할 수 있습니다. 내 동료와 내가 지금 수행하고 있는 것과 같이 신중하게 설계된 실험은 화학적 현실에서 조립 이론의 추상화를 기반으로 하는 데 필수적입니다. 조립 이론의 핵심은 객체가 불변의 실체로 정의될 수 있는 것이 아니라 객체가 어떻게 형성되었는지에 대한 역사에 의해 정의될 수 있다는 생각입니다.

-이는 단순한 빌딩 블록에서 복잡한 구성을 구성하는 프로세스로 초점을 이동시킵니다. 이론은 물체를 만드는 데 필요한 최소 단계 또는 최단 경로를 정량화하는 "조립 지수"를 제안합니다. 이 측정값은 개체의 집합체를 생성하는 데 필요한 "선택"의 정도, 즉 생명체를 생성하는 데 필요한 DNA와 같은 메모리를 나타내는 정도를 추적합니다.

결국, 별의 헬륨처럼 생명체는 저절로 발생하는 것이 아닙니다. 새로운 버전을 만들기 위해서는 DNA가 청사진으로 필요합니다. 참신함의 예측 하지만 이러한 이론적 구성이 실제로 어떻게 실험적으로 조사될 수 있을까요?

조립 이론의 주요 측면 중 하나가 이미 우리 연구실에서 테스트되었습니다 . 이것이 바로 질량 분석법 ( 분자의 질량 대 전하 비율을 측정할 수 있는 분석 도구 )을 사용하여 조립 지수를 결정하는 것입니다 . 분자를 단편화하고 질량 스펙트럼을 분석함으로써 분자의 조립 지수를 추정할 수 있습니다. 우리는 주어진 분자를 형성하기 위해 다양한 조각이 함께 뭉쳐지는 데 얼마나 많은 단계가 필요한지 말 그대로 볼 수 있습니다.

다양한 유형의 분자에 대한 적외선 분광법 및 NMR 분광법 이라는 다른 기술을 사용하여 조립 지수를 측정할 수도 있습니다 . 우리는 실험실에서나 계산적으로 다양한 분자에 대한 조립 지수를 결정했습니다. 우리의 연구는 호르몬이나 대사산물(대사 반응의 산물)과 같이 생명과 관련된 분자가 실제로 이산화탄소처럼 생명과 관련이 없는 분자보다 더 복잡하고 조립하는 데 더 많은 정보가 필요하다는 것을 보여줍니다. 실제로 우리는 이론에서 제시하는 바와 같이 15단계 이상의 조립 지수가 생명과 관련된 분자에서만 발견된다는 것을 보여주었습니다.

-이 이론은 또한 생명의 기원에 대한 검증 가능한 통찰력을 제공합니다. 그 이유는 분자가 너무 복잡해져서 정보를 사용하여 자신의 복사본을 만들기 시작하는 지점이 있기 때문입니다. 갑자기 기억과 정보가 필요합니다. 이는 생명이 무생물에서 발생하는 일종의 문턱입니다. 궁극적으로 비생물학적 시스템(우리 태양이 엄청난 양의 질량을 끌어당겨 행성을 형성한 방법 등)에서 선택과 최소한의 기억을 갖는 것이 가능합니다.

그러나 높은 수준의 기억과 선택 없이는 살아있는 유기체나 그들이 만들어내는 기술(레고든 로켓 과학이든)을 얻을 수 없습니다. 화학 수프 우리 연구실에서 일종의 화학 수프를 만들어 생명의 기원을 더 자세히 조사할 계획입니다. 이 수프에서는 시간이 지남에 따라 다양한 반응물을 첨가하거나 우연히 새로운 분자가 생성될 수 있으며, 우리는 이들의 조립 지수와 시스템 성장을 모니터링합니다.

반응 속도와 조건을 조정함으로써 우리는 무생물에서 생물로의 매혹적인 전환점을 연구하고 그것이 조립 이론의 예측을 따르는지 여부를 알 수 있습니다. 우리는 또한 간단한 화학 물질을 혼합하여 복잡한 화학 물질을 찾는 "화학 수프 생성기"를 설계하고 있습니다. 이는 조립 이론을 사용하여 복잡성이 어떻게 구축될 수 있는지, 그리고 생물학 외부의 선택이 어떻게 시작될 수 있는지에 대한 우리의 이해를 높일 수 있습니다. 이를 통해 최소한의 선택으로 시작하여 점점 더 많은 선택이 필요한 생명이 처음 어떻게 진화했는지에 대한 정보를 밝힐 수 있습니다.

동일한 조건에서 객체는 예측 가능한 방식으로 구성됩니까? 아니면 어느 시점에서 무작위성이 전투에 개입합니까? 이는 생명의 출현이 결정론적이고 예측 가능한지, 아니면 더 혼란스러운지 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 이는 조립 이론이 훨씬 더 광범위하게 적용될 수 있음을 의미합니다. 분자 외에도 이 프레임워크는 재료 집합체, 폴리머 또는 인공 화학과 같은 조합에 의존하는 다른 시스템에 대한 연구에 영감을 줄 수 있습니다. 이는 새로운 과학적 통찰력이나 기술적 발명으로 이어질 수 있습니다. 이는 임계 조립 지수 이상의 분자가 불균형적으로 특정 특성을 소유하는 미묘한 패턴을 나타낼 수 있습니다.

우리는 또한 진화 자체에 대한 상세한 연구를 위해 이 이론을 사용할 수도 있습니다. 연구를 통해 작은 분자가 결합하여 아미노산과 뉴클레오티드를 형성함으로써 전체 세포를 형성하는 과정에서 세포 조각이 어떻게 존재하는지 탐구할 수 있습니다. 이러한 방식으로 대사 및 유전 네트워크의 출현을 추적하면 진화 역사의 전환에 대한 단서를 제공할 수 있습니다.

-그러나 실험적 테스트에는 문제가 있습니다. 물체가 조립되는 방식을 추적하려면 정밀한 실험 모니터링이 필요합니다. 하지만 그만한 가치가 있을 수도 있습니다. 조립 이론은 물질에 대한 근본적으로 새로운 이해를 약속하며, 생물학을 초월하는 계층적 구성의 보편적 원리를 잠재적으로 밝혀줍니다. 물질의 복잡한 구성은 불변의 객체가 아니라 시간을 통해 전파되는 개방형 구성 프로세스의 중간 지점일 수 있습니다. 우주는 특정한 물리적 법칙을 따르지만 궁극적으로는 창의적입니다.

https://phys.org/news/2023-10-physics-lifebut-groundbreaking-theory-lab.html

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메모 2310260352 나의 시고실험 oms 스토리텔링

oss.base에는 banc 뉴턴의 제3법칙의 역작용이 생긴다. 그 충격으로 인하여 반작용이 base내부에서 이상한 탄성력을 가지게 하는데 되돌릴 수 있는 기억 물질의 공간이 탄성적으로 필요해진다. 이는 물리학이 생명학으로 전화되는 집단적인 이동.변환의 조립이론이다. 허허.

우주는 특정한 물리적 법칙을 따르지만 궁극적으로는 oss.base처럼 창의적이다. 허허. 고로 물리와 생명을 과학적이고 철학적으로 이해하려면 ems.oms.pms.qms의 기본 지식이 기본적으로 필요하다. 허허.

 

No photo description available.

-This theory also provides testable insights into the origin of life. That's because there comes a point when molecules become so complex that they start using information to make copies of themselves. Suddenly you need memories and information. This is a kind of threshold at which life arises from non-living matter. Ultimately, it is possible to have choice and minimal memory in non-biological systems (such as how our sun attracted enormous amounts of mass to form planets).

-But there are problems with experimental testing. Tracking how objects are assembled requires precise experimental monitoring. But it might be worth it. Assembly theory promises a fundamentally new understanding of matter, potentially revealing universal principles of hierarchical organization that transcend biology. Complex compositions of matter may not be immutable objects but rather intermediate points in open compositional processes that propagate through time. The universe follows certain physical laws, but is ultimately creative.

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Memo 2310260352 My exam experiment oms storytelling

In oss.base, the inverse effect of banc Newton's third law occurs. Due to the impact, the reaction creates a strange elastic force inside the base, and a space of reversible memory material is required to be elastic. This is an assembly theory of collective movement and transformation that transforms physics into life science. haha.

The universe follows certain physical laws, but is ultimately creative, just like oss.base. haha. Therefore, basic knowledge of ems.oms.pms.qms is fundamentally necessary to understand physics and life scientifically and philosophically. haha.

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

 

 

 

.Meet 'Scary Barbie,' a black hole slaughtering a star in the brightest way possible

가장 밝은 방식으로 별을 학살하는 블랙홀 '무서운 바비'를 만나보세요

벤 터너출판됨2023년 5월 10일 '무서운 바비'는 2년 동안 불타고 있는 믿을 수 없을 만큼 밝은 우주 물체로, 아직까지 터지지 않았습니다. 댓글 (0) 별에서 나온 밝은 물질이 블랙홀 주위를 나선형으로 돌고 있다 무서운 바비가 탄생한 사건인 별을 삼키는 블랙홀을 그린 예술가의 그림입니다. (이미지 출처: Mark Garlick/Science Photo Library via Getty Images)

-천문학자들은 지금까지 관찰된 것 중 가장 길고, 가장 밝으며, 가장 활력이 넘치는 우주 물체 중 하나를 발견했습니다. 그들은 그 물체의 무서운 힘 때문에 "무서운 바비"라는 이름을 붙였습니다. 2년 이상 지속된 놀랍도록 밝은 빛의 섬광인 원격 물체는 컴퓨터 유도 망원경으로 수집된 막대한 데이터 세트 내부에 숨어 있는 것으로 발견되었습니다. 데이터에 따르면 Scary Barbie는 초 거대 블랙홀 에 의해 별 이 갈가리 찢어진 마지막 죽음의 고통 속에서 태어났습니다 .

데이터에서 밝게 타오르는 하늘 조각을 발견하고 이를 다른 망원경의 관측과 상호 참조한 후, 천문학자들은 지금까지 목격된 가장 강력한 우주 폭발 중 하나를 우연히 발견했다는 것을 깨달았 습니다 . 그들은 4월 17일 사전 인쇄 서버 arXiv 에 연구 결과를 보고했으며 , 그들의 논문은 The Asphysical Journal Letters에 게재되도록 승인되었습니다.

-일반적인 초신성을 1,000배로 곱하면 우리는 이것이 얼마나 밝은지 알 수 없습니다. 그리고 초신성은 하늘에서 가장 빛나는 물체 중 하나입니다." 공동 저자이자 조교수인 Danny Milisavljevic 입니다 . 퍼듀 대학의 물리학 및 천문학 박사는 성명서에서 이렇게 말했습니다 . "이것은 내가 본 것 중 가장 활력이 넘치는 현상입니다." 블랙홀은 자신의 길을 가로지르는 불행한 별을 먹으며, 엄청난 중력으로 인해 발생하는 조석력을 이용합니다.

별이 블랙홀의 아귀에 점점 더 가까워질수록 블랙홀에 더 가까운 별 영역에 영향을 미치는 중력은 별의 먼 쪽에서 작용하는 중력보다 훨씬 더 강해집니다. 이러한 불균형은 별을 포크 주위의 스파게티처럼 층층이 블랙홀 주위에 단단히 감겨 있는 긴 국수 모양의 끈으로 "스파게티화" 합니다 .

이 뜨거운 플라즈마 국수는 블랙홀 주변에서 빠르게 가속되어 엄청난 양의 에너지와 물질 제트로 회전합니다. 이는 광학, X선 및 전파 망원경이 볼 수 있는 과도 현상 으로 알려진 특유의 밝은 광선을 생성합니다. 감지할 수 있습니다. Scary Barbie의 빛은 하늘의 먼 지역에서 왔기 때문에(확장되는 시공간 구조를 가로질러 약 77억 년 동안 여행함) 천문학자들은 그 사건을 직접 발견하지 못했습니다.

대신 연구원들은 지능형 과도 추적을 위한 추천 엔진이라는 기계 학습 시스템을 개발하여 매우 밝은 광원을 찾기 전에 많은 관찰에서 얻은 데이터를 면밀히 조사했습니다. 캘리포니아의 Lick 천문대와 하와이의 Keck 천문대를 사용함으로써 연구원들은 빛이 일시적인 사건에서 나오는 것으로 더 잘 특성화할 수 있었습니다. 그러나 무서운 힘을 언급하면서 무작위로 할당된 영숫자 이름인 ZTF20abrbeie를 추가하여 만든 별명인 무서운 바비(Scary Barbie)는 다른 희귀하고 극단적인 천문학적 사건 중에서도 이상합니다. 이것은 천문학자들이 비교할 수 있는 다른 어떤 일시적 현상보다 훨씬 밝으며, 일시적 현상은 일반적으로 몇 주 또는 몇 달 동안만 지속되는 반면 Scary Barbie는 이미 2년 넘게 백열등으로 타올랐으며 폭발할 것이라는 징후는 전혀 없습니다.

천문학자들은 허블 우주 망원경 과 제임스 웹 우주 망원경을 사용하여 Scary Barbie를 추가로 관찰 하면 믿을 수 없을 만큼 희귀한 우주 폭발의 고해상도 이미지를 촬영할 수 있을 것이라고 말했습니다. Milisavljevic은 "우주에서 이렇게 강력할 수 있고 이렇게 오래 지속될 수 있는 반응은 거의 없습니다"라고 말했습니다. "이와 같은 발견은 우리가 여전히 우주의 신비를 발견하고 경이로움을 탐구하고 있다는 사실에 눈을 뜨게 해줍니다. 이전에는 누구도 본 적이 없는 것들입니다." 원래 LiveScience.com에 게시되었습니다 .

https://www.space.com/black-hole-scary-barbie-slaughtering-star?utm_campaign=socialflow&uhttps://www.space.com/black-hole-scary-barbie-slaughtering-star?utm_campaign=socialflow&utm_content=space.com&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&fbclid=IwAR16knonuOCPQ_X4j5sZcBrojSFkZKNJbBbf-SWbBbjLEVaZsX72DKBwAhEtm_con

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메모 2310260444 나의 시고실험 oms 스토리텔링

나의 우주론에서 블랙홀은 Sample oms (standard)의 모습이다. oms.vix.a(n!)의 vix.a가 zz'Barbie 블랙홀이다. 이들은 중력장에 속해 있고 무한 증식하며 별들의 흡입 집합체이다.

일반적인 초신성을 최소 1,000배로 곱한 밝기를 나타내기도 한다. 바비형 블랙홀(vix.a.n!)은 태양질량 100경 배도 oss.base에서는 매우 흔하다. 암흑물질과 암흑에너지을 먹어치우는 qms.qvixer.twin_unit 블랙홀도 있음이여. 그런 우주는 '다중우주'일 수도 있다. 허허.

천문학자들은 지금까지 관찰된 것 중 가장 길고, 가장 밝으며, 가장 활력이 넘치는 우주 물체 중 하나를 발견했다. 그들은 그 물체의 무서운 힘 때문에 "무서운 바비"라는 이름을 붙였다. 2년 이상 지속된 놀랍도록 밝은 빛의 섬광인 원격 물체는 컴퓨터 유도 망원경으로 수집된 막대한 데이터 세트 내부에 숨어 있는 것으로 발견되었다.

No photo description available.

 

-Astronomers have discovered one of the longest, brightest, and most energetic space objects ever observed. They named the object “Scary Barbie” because of its terrifying power. The remote object, a surprisingly bright flash of light that lasted for more than two years, was discovered lurking inside a massive data set collected by a computer-guided telescope. According to the data, Scary Barbie was born in the final death throes of a star being torn apart by a supermassive black hole.

After spotting a brightly burning patch of sky in the data and cross-referencing it with observations from other telescopes, astronomers realized they had stumbled upon one of the most powerful cosmic explosions ever witnessed.

-Multiply a typical supernova by a factor of 1,000 and we have no idea how bright it is. And supernovae are among the most luminous objects in the sky,” said co-author Danny Milisavljevic, an assistant professor of physics and astronomy at Purdue University and a Ph.D. in physics and astronomy at Purdue University, said in a statement. “This is the most energetic phenomenon I have ever seen,” he said in a statement. It feeds on any unfortunate star that crosses its path, taking advantage of the tidal forces generated by its immense gravity.

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Memo 2310260444 My exam experiment oms storytelling

In my cosmology, a black hole is a sample oms (standard). vix.a in oms.vix.a(n!) is the zz'Barbie black hole. They are subject to a gravitational field, multiply infinitely, and are a collection of stars.

The brightness is sometimes at least 1,000 times that of a typical supernova. Barbie-type black holes (vix.a.n!) are very common in oss.base, with masses less than 100 quintillion solar masses. There is also a qms.qvixer.twin_unit black hole that eats dark matter and dark energy. Such a universe may be a ‘multiverse’. haha.

Astronomers have discovered one of the longest, brightest and most energetic space objects ever observed. They named the object "Scary Barbie" because of its terrifying power. The remote object, a surprisingly bright flash of light that lasted for more than two years, was discovered lurking inside a massive data set collected by a computer-guided telescope.

Sample oms (standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
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a0b00e 0dc0f0
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0f00d0 e0bc0a

sample qoms (standard)
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000000000q0


Sample oss.base (standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

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[드디어 물리학과 생물학의 연결고리를 찾았다. 2309220641 대발견이다.]

우주에는 본래 물리학적으로 헬륨3가 라플링 상태의 춤을 추면서 빅뱅이 시작됐다. 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.

 

.Study reports first realization of a Laughlin state in ultracold atoms

연구에 따르면 초저온 원자에서 라플린 상태가 처음으로 실현되었습니다

원자는 라플린 상태를 실현합니다.

브뤼셀 자유 대학교 레이저로 조작된 초저온 원자는 각 원자가 동족체 주위에서 춤추는 독특한 양자 액체인 라플린 상태를 실현했습니다. 크레딧: Nathan Goldman JUNE 21, 2023 

1980년대 양자 홀 효과의 발견은 이를 이론적으로 성공적으로 특성화한 미국의 노벨상 수상자를 기리기 위해 "라플린 상태"라고 불리는 새로운 물질 상태의 존재를 밝혀냈습니다. 이러한 이국적인 상태는 매우 낮은 온도와 극도로 강한 자기장이 존재하는 2D 재료에서 특히 나타납니다.

라플린 상태에서 전자는 독특한 액체를 형성하며, 각 전자는 동족체 주위를 최대한 피하면서 춤을 춥니다. 이러한 양자 액체를 자극하면 물리학자들이 전자 와 속성이 크게 다른 가상의 입자와 연관되는 집단 상태가 생성됩니다 . 이러한 "아욘"은 분수 전하(기본 전하의 일부)를 운반하며 놀랍게도 입자의 표준 분류를 무시합니다. 보손 또는 페르미온. 수년 동안 물리학자들은 고유한 특성을 추가로 분석하기 위해 고체 물질이 제공하는 시스템이 아닌 다른 유형의 시스템에서 라플린 상태를 실현할 가능성을 탐구해 왔습니다.

그러나 필요한 구성 요소(시스템의 2D 특성, 강한 자기장, 입자 간의 강한 상관 관계)는 매우 어려운 것으로 입증되었습니다. Nature 에 집필한 국제 팀은 레이저로 조작된 초저온 중성 원자를 사용하여 라플린 상태를 처음으로 구현한 하버드 대학의 Markus Greiner 실험 그룹을 중심으로 모였습니다. 실험은 광학 상자에 몇 개의 원자를 가두는 것과 이 이국적인 상태를 생성하는 데 필요한 요소, 즉 강력한 합성 자기장과 원자 간의 강한 반발 상호 작용을 구현하는 것으로 구성됩니다.

논문에서 저자는 강력한 양자 가스 현미경을 통해 원자를 하나씩 이미징하여 라플린 상태의 특징적인 특성을 밝힙니다. 그들은 서로 주위를 공전하는 입자의 독특한 "춤"과 실현된 원자 라플린 상태의 분수 특성을 보여줍니다.

이 이정표는 양자 시뮬레이터에서 Laughlin 상태와 그 사촌(예: 소위 Moore-Read 상태)을 탐구하는 새롭고 폭넓은 분야의 문을 열어줍니다. 양자 가스 현미경으로 누구든지 생성, 이미징 및 조작할 수 있는 가능성은 실험실에서 고유한 특성을 활용한다는 점에서 특히 매력적입니다.

추가 정보: Julian Léonard, 초저온 원자를 사용한 분수 양자 홀 상태 실현, Nature (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06122-4 . www.nature.com/articles/s41586-023-06122-4 저널 정보: 자연 브뤼셀 자유대학교 제공

https://phys.org/news/2023-06-laughlin-state-ultracold-atoms.html?fbclid=IwAR3qVHJ-zHdoHtWuWrNDlOnffvICYYpV6BbfNB93GlHXIdAbIAVQ88qCjGw

 

 

 

.In helium-three, superfluid particles pair 'like a dance in space'

헬륨 3에서 초유체 입자 쌍이 '우주에서 춤을 추는 것처럼'

Our universe has antimatter partner on the other side of the Big Bang, say  physicists – Physics World

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

https://phys.org/news/2023-09-helium-three-superfluid-particles-pair-space.html?fbclid=IwAR2eWeoLMPRacBE_O4MxAtahZvCgJ1hm556xYhxHe5if0KXSnT7N7oulAMw

 

 

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

그림 1

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.

https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0?fbclid=IwAR1gDB-YZYjVw8nS2Kfb1Ij8N5Df0vOa0ZBWssZRefSC1ERm3Z0nVXuiHQY

 

 

.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

https://youtu.be/SHyzYe_Og60

 

[lk99 상온상압 초전도체  물질 생성의 이론의 가설적 배경]

1.중국과학원 천교수는 모든 원소가 조합하면 초전도체가 된다는 과거의 논문이 입증된다나...

https://youtu.be/-cPgLqT-fpY


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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.

속보] 상온 초전도체 LK99 원리 재현 성공 미국 유럽 연구소 논문 휴지조각 - YouTube
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?

https://youtu.be/n634ZeTrmT8


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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.

https://www.space.com/bizarre-demon-particle-found-inside-superconductor-could-help-unlock-a-holy-grail-of-physics

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