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.Quarks Unleashed: Chasing the Critical Point in Quantum Chromodynamics

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54     .Quarks Unleashed: Chasing the Critical Point in Quantum Chromodynamics 쿼크의 해방: 양자색역학의 임계점을 쫓다 미국 에너지부 제공2024년 10월 5일 물리학 입자 양자 위상 개념 입자 물리학의 실험과 시뮬레이션은 고급 유체 역학 모델을 활용하여 쿼크 물질의 상 변화를 감지하고 이해하기 위해 양자 색역학 상 다이어그램의 중요한 지점을 조사하고 있습니다. 출처: SciTechDaily.com 과학자들은 입자 가속기와 새로운 시뮬레이션을 사용하여 양자색역학 위상도의 중요한 지점을 탐구하고 있습니다. 그들은 빔 에너지 스캔 프로그램의 이론적, 실험적 발전을 통해 쿼크 글루온 플라스마 와 하드론 상 사이의 전이를 직접 관찰하는 것을 목표로 합니다 . 양자색역학 위상 전이 연구자들은 양자색역학(QCD) 상도에서 가능한 임계점의 증거를 찾기 위해 실험을 진행하고 있습니다. 양자색역학은 강력이 쿼크 와 반쿼크를 결합 하여 양성자 , 중성자 및 하드론 이라고 알려진 다른 입자를 형성하는 방법을 설명합니다 . 임계점은 일반 물에서 액체에서 기체로 전환되는 종점과 유사합니다. 과학자들이 관찰할 수 있는 이 중요한 지점의 주요 지표는 입자 가속기 충돌 에서 생성된 입자 수의 변화와 관련이 있습니다 . 이러한 관찰 가능한 것을 모델링하려면 액체와 기체가 어떻게 행동하는지에 대한 표준 프레임워크를 확장해야 합니다. 과학자들은 이제 중요한 유체의 시뮬레이션을 수행하기 위한 알고리즘을 개발하고 이러한 시뮬레이션을 테스트했습니다. 변동하는 쿼크 글루온 액체 이 이미지는 변동하는 쿼크 글루온 액체에서 순서 매개변수의 스냅샷을 보여줍니다. 녹색 영역은 쿼크 글

.The earliest galaxies formed amazingly fast after the Big Bang. Do they break the universe or change its age?

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.54     .The earliest galaxies formed amazingly fast after the Big Bang. Do they break the universe or change its age? 가장 초기의 은하계는 빅뱅 이후 놀라울 정도로 빠르게 형성되었습니다   그들은 우주를 깨거나 나이를 바꾸나요? Sandro Tacchella, The Conversation 의 글 NASA의 제임스 웹 우주 망원경에 대한 예술가의 개념. 출처: NASA October 4, 2024 제임스 웹 우주 망원경(JWST) 은 지금까지 제작된 가장 크고 강력한 우주 망원경입니다. 2021년 12월에 발사된 이래로 획기적인 통찰력을 제공했습니다. 여기에는 빅뱅 이후 불과 3억 년 후에 존재했던 가장 오래되고 가장 먼 은하를 발견하는 것이 포함됩니다. 먼 물체는 또한 매우 오래되었는데, 이 물체에서 나온 빛이 망원경에 도달하는 데 오랜 시간이 걸리기 때문입니다. JWST는 이제 이 매우 초기의 은하를 여러 개 발견했습니다. 우리는 효과적으로 이 물체들을 과거로 되돌아보며, 우주가 탄생한 직후의 모습을 보고 있습니다. JWST의 이러한 관찰 결과는 우주론(우주를 설명하는 것을 목표로 하는 과학 분야)과 은하 형성 에 대한 우리의 현재 이해와 일치합니다 . 그러나 이는 또한 우리가 예상하지 못한 측면을 보여줍니다. 이러한 초기 은하 중 다수는 빅뱅 직후에 존재했다는 점을 감안할 때 우리가 예상했던 것보다 훨씬 더 밝게 빛납니다 . 더 밝은 은하일수록 별이 더 많고 질량도 더 크다고 생각됩니다. 이 수준의 별 형성이 일어나려면 훨씬 더 많은 시간이 필요하다고 생각했습니다. 이러한 은하에는 또한 중심에 활발하게