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.Chinese Scientists Synthesize Plutonium-227: The New Isotope Shaping the Future of Nuclear Physics

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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     .Chinese Scientists Synthesize Plutonium-227: The New Isotope Shaping the Future of Nuclear Physics 물리학 중국 과학자들이 플루토늄-227을 합성하다: 핵물리학의 미래를 형성하는 새로운 동위 원소   중국과학원 제공2024년 10월 15일 화학 동위원소 컨셉 아트 중국 과학자들이 새롭게 발견한 플루토늄-227은 초우라늄 동위 원소의 행동에 대한 빛을 비추고, 특히 중성자 껍질 폐쇄와 관련하여 핵 물리학에 대한 이해를 높여줍니다. 출처: SciTechDaily.com 중국 과학 아카데미의 연구자들은 새로운 플루토늄 동위 원소인 플루토늄-227을 합성하여 핵물리학에 큰 진전을 이루었습니다. 중국과학원(CAS)의 현대물리학연구소(IMP)의 한 팀이 플루토늄의 새로운 동위 원소인 플루토늄-227을 성공적으로 합성했습니다. 연구 결과는 10월 3일 Physical Review C 저널에 게재되었습니다. 핵물리학에서 특정 수의 양성자와 중성자(2, 8, 20, 28, 50, 82, 126)는 원자 내에서 안정적이고 닫힌 껍질을 만들기 때문에 "매직 넘버"로 알려져 있습니다 . 과거 연구의 체계적인 분석 결과 126에서 우라늄까지 중성자 껍질 폐쇄가 지속적으로 약화되는 것으로 나타났으며, 이로 인해 껍질 폐쇄가 초우라늄 영역에서 사라지는지 여부를 탐구하는 것이 흥미로워졌습니다. "우리는 일련의 실험을 통해 넵투늄 동위 원소에서 껍질 폐쇄의 존재를 발견했습니다. 그러나 실험 데이터가 없기 때문에 플루토늄 동위 원소에서 이 폐쇄의 견고성은 여전히 ​​알려지지 않았습니다." IMP의 Zaiguo

.LIGO team enhances gravitational wave detection with squeezed light

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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     .LIGO team enhances gravitational wave detection with squeezed light LIGO팀, 압축광으로 중력파 감지 강화   Bob Yirka, Phys.org 제공 11가지 다른 압착 각도에서의 양자 잡음 차이. 출처: Science (2024). DOI: 10.1126/science.ado8069, October 14, 2024  미국 레이저 간섭계 중력파 관측소(LIGO)의 연구진은 감지 감도를 개선하기 위해 압착 광 시스템을 개발했습니다. 연구팀은 Science 저널에 발표한 논문에서 관측소에서 깜빡임을 줄이는 변화를 어떻게 가했는지 설명했으며, 그 결과 감지하는 중력파 의 수가 증가했다고 밝혔습니다. 일본 국립 천문대의 요이치 아소는 같은 저널에 LIGO의 작동 원리와 그곳에서 일하는 팀이 천문대의 감도를 개선할 수 있었던 이유를 설명하는 관점 기사를 게재했습니다. 2017년, Caltech의 한 팀이 LIGO의 개발과 2015년 중력파의 궁극적인 감지로 이어진 연구로 노벨 물리학상을 수상했습니다. 공간의 구조에서 이러한 파장은 원래 알베르트 아인슈타인이 제안한 이론을 확인했습니다. 그 이후로 LIGO의 팀은 감지 능력을 개선하기 위해 노력하는 한편 중력파를 계속 감지해 왔습니다. LIGO 관측소는 레이저 빔을 분할하여 결과를 서로 수직인 두 개의 긴 터널로 보낸 다음 거울을 사용하여 반사시켜 작동합니다. 빔의 차이는 중력파의 증거입니다. 터널을 잡고 있는 팔에서 시공간을 확장합니다. LIGO가 건설된 이래로 과학자들은 중력파와 양자장의 깜빡임의 차이를 판별하는 것이 문제가 될 수 있다는 것을 알고 있었으며, 이 때문에 감도를 개선하기 위