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.Forged in Fire: How Gamma-Ray Bursts Could Create the Universe’s Heaviest Elements

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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   Starship version space science   .Forged in Fire: How Gamma-Ray Bursts Could Create the Universe’s Heaviest Elements 불 속에서 단련된: 감마선 폭발이 우주에서 가장 무거운 원소를 만들어낼 수 있는 방법 로스앨러모스 국립연구소 제공2025년 4월 29일, 별 붕괴 블랙홀 제트 아트 컨셉 일러스트레이션 별이 블랙홀로 붕괴하면 우주의 가장 무거운 원소들을 만들어낼 만큼 강력한 중성자가 풍부한 제트가 생성될 수 있습니다. 중성자별 충돌은 필요하지 않습니다. 출처: SciTechDaily.com -물리학자들은 붕괴하는 별에서 나오는 고에너지 광자 제트가 플루토늄과 같은 무거운 원소의 비밀 공장일 수 있다고 주장하며, 이는 기존 이론에 도전하고 지구 지각에서 이상한 우주적 빛과 금속 흔적을 설명할 수 있을 가능성이 있다고 합니다. 물리학에서 가장 큰 미해결 문제 중 하나는 우주가 주기율표에서 가장 무거운 원소들을 어떻게 만들어내는가 하는 것입니다. 이 문제를 해결하기 위해 로스앨러모스 국립연구소가 이끄는 연구팀은 이전에는 미지의 환경, 즉 거대한 별의 붕괴 과정에서 감마선 폭발로 생성되는 강렬한 제트와 그 주변 물질(고치)을 탐사하고 있습니다. 천체물리학 저널( The Astrophysical Journal) 에 발표된 한 연구에서 연구진은 이러한 제트 깊숙한 곳에서 분출되는 고에너지 광자가 붕괴하는 별의 외층을 파괴하여 양성자를 중성자 로 전환시킬 수 있다고 제안했습니다 . -이러한 갑작스러운 중성자 폭발은 우라늄이나 플루토늄과 같은 중원소를 생성하는 연쇄 반응을 촉발할 수 있습니...

.Quantum computer outperforms supercomputers in approximate optimization tasks

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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   Starship version space science   .Quantum computer outperforms supercomputers in approximate optimization tasks 양자 컴퓨터는 근사 최적화 작업에서 슈퍼컴퓨터보다 성능이 뛰어납니다 저자: Will Kwong, University of Southern California 출처: AI가 생성한 이미지 양자 컴퓨터는 기존 슈퍼컴퓨터보다 최적화 문제를 더 빠르게 풀 수 있는데, 이 과정은 "양자 이점"으로 알려져 있으며, USC 연구원이 Physical Review Letters 에 최근 발표한 논문을 통해 이를 입증했습니다 . 이 연구는 양자 컴퓨팅의 특수한 형태인 양자 어닐링이 복잡한 문제에 대한 거의 최적의 솔루션을 찾을 때 현존하는 최고의 고전적 알고리즘보다 더 우수한 성능을 보인다는 것을 보여줍니다. "양자 어닐링이 작동하는 방식은 양자 시스템 에서 저에너지 상태를 찾는 것인데 , 이는 해결하려는 문제에 대한 최적 또는 최적에 가까운 솔루션에 해당합니다."라고 USC 비터비 공과대학과 USC 도른사이프 문학, 예술, 과학 대학의 전기 및 컴퓨터 공학, 화학, 물리 및 천문학 교수이자 이 연구의 책임 저자인 대니얼 라이더가 말했습니다. 대략적인 최적화 과학자들은 수년간 양자 어닐러를 사용하여 양자 스케일링 이점( 문제의 크기가 커질수록 양자 이점이 커지는 현상)을 입증하기 위해 노력해 왔습니다. 양자 어닐링은 최적화에 있어 계산적 이점을 제공한다는 이론이 오랫동안 제시되어 왔지만, 기존 방법보다 스케일링 성능이 향상되었다는 확실한 증거는 찾기 어려웠습니다. 본 연구는 ...

.Spin Secrets Exposed: Scientists Unravel a Decades-Old Proton Mystery

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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   Starship version space science   .Spin Secrets Exposed: Scientists Unravel a Decades-Old Proton Mystery 스핀 비밀 폭로: 과학자들이 수십 년 된 양성자 미스터리를 풀다 토마스 제퍼슨 국립 가속기 시설2025년 4월 29일 양성자의 글루온 편극 회전하는 쿼크와 ​​글루온(우선 나선 및 좌선 나선으로 표현됨)을 포함하는 편극된 양성자. 격자 QCD와 제퍼슨 랩 데이터를 추가한 후, 음의 Δg 용액(파란색)이 양의 Δg 용액(빨간색)보다 불리하게 나타납니다. 출처: 미국 에너지부 제퍼슨 랩 격자 QCD의 프레임워크를 사용하여 이전 가정에 의존하지 않고 관측 데이터를 재검토하는 새로운 접근 방식은 양의 글루온 스핀 ∆g에 대한 강력한 증거를 제공합니다. 수십 년 동안 연구자들은 아원자 세계의 복잡한 구조를 밝히기 위해 노력해 왔습니다. 그중에서도 특히 어려운 문제 중 하나는 양성자의 고유 각운동량, 즉 스핀의 기원에 대한 연구였습니다. 핵물리학자들은 일반적으로 양성자의 스핀이 내부 구성 요소인 쿼크에서 비롯된다고 믿습니다. 쿼크는 강한 핵력을 매개하는 글루온에 의해 결합되어 있습니다. 그러나 쿼크와 글루온이 양성자의 전체 스핀에 정확히 어떤 영향을 미치는지는 아직 밝혀지지 않았습니다. 이제 국제 물리학자 팀이 중요한 진전을 이루었습니다. 격자 양자색역학(QCD)을 이용한 실험적 관찰과 고급 시뮬레이션을 바탕으로, 양성자 스핀 생성에 있어 글루온의 역할을 명확히 하는 강력한 증거를 수집했습니다. 제퍼슨 랩 각운동량(JAM) 협력 연구진은 최근 Physical Review Letter...