B1.Scientists Discover Extreme Acceleration Inside a Nuclear Fireball
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Starship version space science





.Scientists Discover Extreme Acceleration Inside a Nuclear Fireball
메모 2608050940_소스1.재해석【()】
소스1.
https://scitechdaily.com/scientists-discover-extreme-acceleration-inside-a-nuclear-fireball/

1.
_과학자들이 핵융합 화구 내부에서 극심한 가속 현상을 발견했습니다.
_로렌츠 수축된 두 핵이 충돌하여 화구를 발생시켰습니다.
로렌츠 수축된 두 핵(왼쪽과 오른쪽)이 충돌하여 격렬하게 바깥쪽으로 팽창하는 화구를 발생시킵니다.
_시뮬레이션 결과 지구상에서 발생한 가장 강력한 가속 현상 중 일부가 밝혀졌으며, 이는 양자색역학(QCD) 연구에 새로운 가능성을 열어줍니다.
1-1.
_(*c.원자핵이 거의 빛의 속도로 충돌할 때, 그 내부 물질은 일시적으로 쿼크-글루온 플라스마 로 변하는데 , 이는 쿼크와 글루온이 자유롭게 움직이는 매우 뜨거운 유체입니다.)
========
^^^^^^a2.【(*c.)쿼크를 vixer나 vixxa의 aa', bb'로 볼때, a-a',b-b'사이에 bar가 글루온일 가능성이 있다.
1.)bar의 연결 위치에 따라 다양한 플라즈마 상태를 나타낼 수도 있다. 0805_0948.
】



1-2.
_과학자들은 플라즈마의 강렬한 회전과 전자기장을 면밀히 조사해 왔지만, 급격한 팽창을 일으키는 가속도에 대해서는 훨씬 적은 관심을 기울여 왔습니다.
_그러나 (*d.유체역학에서 가속도는 소용돌이만큼이나 근본적인 요소이며, 마치 전자기학에서 전기장과 자기장이 서로 짝을 이루는 것과 같습니다.)
1-2.(*a.화구의 가장자리는 극심한 가속도를 발생시킵니다.)
========
^^^^a1.【(*a.d.)
1.)국지점 qqp.parpi 화구내부에서 가속하는 이유는 내부에 복소수계 허수선에 있거나 양(+,+)의 msbase에 대비된 질량이 반전자 반중성미자의 음(-,-)의 영역에 비유될 msoss일 수도 있음이다. 0805_0922.29
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
#1.반전자 혹은 반중성미자의 질량의 크기는?
&&&반전자(양전자)의 질량은 전자의 질량과 완전히 같아 약 9.11 x 10^-31kg 0.511MeV/c^2입니다. 반면에 반중성미자의 질량은 정확한 절대값이 아직 측정되지 않았으나,
전자 질량의 수백만 분의 일 이하(수십 밀리전자볼트 eV 이하로 매우 작다는 것만 알려져 있습니다.
양전자(반전자)와 반중성미자의 질량 특징
양전자(반전자, Positron)의 질량
전자의 반대 입자인 양전자는 전하의 부호만 반대이고 질량은 전자와 정확히 똑같습니다.
질량 크기: 약 9.109x10^-31 kg, 0.511 MeV/c^2
전하: +1 (전자는 -1
반중성미자(Antineutrino)의 질량
중성미자의 반입자이며, 전기적으로 중성이고 질량이 거의 0에 가깝습니다.
절대값 미지: 개별 반중성미자의 정확한 질량 무게는 아직 실험으로 완전히 확정되지 않았습니다.
상한선: 기존 연구에 따르면 전자 질량의 100만분의 1 수준보다도 작거나, 대개 수 (eV) 이하의 매우 작은 값일 것으로 예측됩니다.
질량 차이: 중성미자들 사이의 질량 제곱 차이는 극도로 작아서 전자 질량의 10억분의 1 수준이라는 연구 결과가 있습니다.
2.)nqvixer_zz'와 nqvixxa._xy의 스핀이 순간' 회전하거나 소용돌이'를 발생 시킨다. 1331.
3.)작은 qqp1.들로 이뤄진 이 힘들은 시스템 규모의 qpeoms.msum 장력에서 나타난다. 1024.1216.
4.)이들 단위는 마치 pms와 같아서 거대 소이거나 소인수분해를 가진 합성수 분자이다. 으음. 260805_1316.
5.)이런 소인수분해는 nq1msvixer, nq2.vixer(*), nqnq(2nq)vixer.prime_(factorized.composite number)이다. 으음.1326.
5-1.)2nq.vixer.pfc(*)도 소수와 같은 레벨의 독립적인 준단위이다. 으음.0805_1329.
】



_푸단대학교 물리학자 마위강과 황쉬광은 기존의 입자 수송 모델인 AMPT와 UrQMD에 가우스 스미어링 기법을 결합한 연구를 주도했습니다.
_이 수학적 기법은 개별 입자의 위치를 에너지, 운동량, 유체 속도의 연속적인 지도로 변환합니다.
연구팀은 이러한 지도를 이용하여 3.5GeV에서 2.76TeV에 이르는 충돌 에너지 범위에서 가속도가 어떻게 형성되고 변화하는지 추적했습니다.
1-3.
_황 교수는 (e.“가속도는 단순히 운동학적 세부 사항이 아니라, QCD 물질의 열역학적 제어 매개변수 역할을 할 수 있다.”고 설명합니다.
_시뮬레이션 결과, 유체의 움직임을 따라 측정된 실제 가속도는 에너지 범위의 하한과 상한 모두에서 수백 MeV에 달할 수 있는 것으로 나타났습니다. )
화구 전체에 걸친 가속도는 일관되게 바깥쪽을 향했으며 경계 부근에서 최고점을 보였습니다.
========
^^^^^^^b1.【(*e) 국지점 parpi에서 가속도를 가진 이유로 mser.spin의 힘이 팽창하려 돌려는 parpi 효과(*)를 나타내고,
^^^^^^더 나아가, pi.sidems(*)의 막강한 desitter.spacetims.system으로 이여진다. 숨겨진 4+pms 차원을 찾으려면 msbase.msoss의 qms을 추적하여 찾을 수도...어허. 08061530.
】

_그 경계면에서 압력은 급격히 감소하는 반면, 유체의 총 에너지와 관련된 척도인 엔탈피 밀도는 낮게 유지됩니다. 상대론적 오일러 방정식에 따르면, 이 두 조건은 가속도를 함께 증폭시킵니다.
_화구 가속도 분포 그래프
횡방향 가속도는 항상 바깥쪽을 향하며, 압력 기울기가 가장 가파르고 엔탈피 밀도가 가장 낮은 화구의 주변 경계에서 가장 강합니다. 이는 상대론적 오일러 방정식에 의해 결정되는 2배 증폭 현상입니다.
이러한 경계면에서의 증폭은 초기 시간과 낮은 충돌 에너지에서도 지속되며, 관측된 방사형 흐름의 발달을 유도합니다. 반면, 종방향 가속도는 충돌 에너지에 크게 의존합니다.
낮은 에너지에서는 핵 정지로 인해 약 500 MeV까지 강렬한 초기 감속이 발생하지만, 초상대론적 에너지에서는 빠르게 지나가는 핵이 끈 장력을 통해 중간 속도 물질을 끌어당겨 횡방향 팽창이 시작되기 전에 급격한 가속 펄스를 생성합니다.
2.
_충돌 에너지에 따라 세부적인 양상이 달라졌습니다. 낮은 에너지에서는 핵 정지로 인해 약 500 MeV까지 조기에 감속이 일어났습니다.
_초상대론적 에너지에서는 핵들이 서로를 빠르게 통과하면서 새로 생성된 플라스마를 짧고 급격한 가속 상태로 끌어당겼습니다.
_가장 큰 가속도는 화구의 외곽 경계 부근에 집중되었습니다. 이러한 국소화 때문에 충돌 기하학적 조건, 즉 핵들이 서로 직접 충돌했는지 아니면 중심에서 벗어나 충돌했는지에 관계없이 전체적인 효과의 강도는 상대적으로 거의 변하지 않았습니다.
2-1.가속은 QCD 물리학을 재편할 수 있다
_이 결과는 플라즈마의 운동 그 이상의 의미를 가질 수 있습니다. 언루 효과에 따르면, 가속하는 관찰자는 빈 공간을 마치 열역학적 환경인 것처럼 경험합니다.
따라서 수백 MeV에 달하는 가속도는 양자색역학(QCD), 즉 강력을 설명하는 이론의 전이 온도에 가까운 겉보기 온도에 해당할 수 있습니다.
_이는 가속이 QCD 물질의 위상 구조에 새로운 차원을 더할 가능성을 제기합니다. 제안된 "가속 축"을 따라 발생하는 효과는 쿼크의 행동 방식과 더 큰 입자 내부에 갇혀 있는지 여부를 결정하는 키랄 전이 및 탈구속 전이에 영향을 미칠 수 있습니다.
2-2.
-가속은 또한 특이한 수송 효과를 발생시키고 소용돌이 현상과 상호 보완적인 방식으로 입자 스핀에 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 효과는 연구자들이 상대론적 중이온 충돌기(RHIC)와 대형 강입자 충돌기(LHC)에서 측정된 미해결 스핀 패턴을 조사하는 데 도움이 될 수 있습니다.
2-3.
_연구진은 다음 단계로 모델에 보다 현실적인 유체역학적 진화를 추가하고 하이페론의 스핀 편극 패턴을 포함한 측정 가능한 신호를 탐색할 계획입니다.
이러한 관측을 통해 예측된 가속효과가 실제 입자 충돌에서 발생하는지 여부를 밝힐 수 있을 것입니다.
_황 교수는 (f.“온도와 밀도가 물질의 상평형도를 정의하는 것처럼, 가속도는 그 상평형도의 새로운 축을 열어줄 수 있다”며, “쿼크-글루온 플라스마의 숨겨진 차원을 규명함으로써,
비관성 양자 효과를 실험적으로 실제로 측정할 수 있는 신호로 전환하고자 한다”고) 밝혔다.
















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