.Physicists Guide a Single Ion Through a Bose-Einstein Condensate

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .Physicists Guide a Single Ion Through a Bose-Einstein Condensate 물리학 자들은 Bose-Einstein 응축수를 통해 단일 이온을 유도합니다 주제 :보스-아인슈타인 응축 물입자 물리학 으로 슈투트가르트 대학 2021년 1월 31일 Bose Einstein 응축수를 통해 단일 이온 유도 BEC (녹색)를 통한 양전하 이온 (노란색)의 궤적은 아직 예술적으로 만 시각화 할 수 있습니다. 연구소에서 이미 개발중인 이온 현미경은 200 나노 미터 이하의 분해능으로이 경로를 미래에 직접 볼 수 있도록 할 것이라고 약속합니다. 크레딧 : Celina Brandes 전송 프로세스는 본질적으로 어디에나 있지만 여전히 많은 질문을 제기합니다. 슈투트가르트 대학의 제 5 물리학 연구소의 플로리안 마이 너트 (Florian Meinert) 연구팀은 초저온 원자의 밀도가 높은 구름을 통과하는 경로에있는 단일 하전 입자를 관찰 할 수있는 새로운 방법을 개발했습니다. 그 결과는 권위있는 저널 Physical Review Letters에 게재되었으며 함께 수반되는 인기 과학 저널 Physics 의 관점 에서 다루어졌습니다 . Meinert의 팀은 실험을 위해 소위 Bose Einstein condensate (BEC)를 사용합니다. 이 이국적인 물질 상태는 초저온 원자의 조밀 한 구름으로 구성됩니다. 정교한 레이저 여기를 통해 연구원 들은 가스 내에 단일 Rydberg 원자를 생성합니다 . 이 거대한 원자에서 전자는 기저 상태에서보다 핵에서 천 배 더 떨어져 있으므로 핵에 매우 약하게 결합되어 있습...

.Quasicrystal-clear: Material reveals unique shifting surface structure under microscope

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .Quasicrystal-clear: Material reveals unique shifting surface structure under microscope 준결정 투명 : 재료는 현미경으로 독특한 이동 표면 구조를 나타냅니다 에 의해 과학의 도쿄 대학 과학자들이 선택한 Au-Al-Tb 근사값 (a)과 해당 스핀 이코 사 헤드 라 (b)의 내부에있는 Tsai 유형 클러스터. 출처 : 도쿄 이과 대학의 Ryuji Tamura FEBRUARY 4, 2021 화학 수업, 보석 및 전자 제품 사이에서 결정, 즉 원자가 규칙적이고 주기적으로 배열 된 물질이라는 개념은 매우 일반적입니다. 하지만 약 40 년 전, 과학자들이 아직 우리 세상에서 흔하지 않은 이상한 입자 인 준결정을 발견했습니다. 이것들은 호기심 많은 원자 배열을 가진 구조로, 표면적으로는 결정과 유사하지만 주문에도 불구하고 주기성이 부족합니다. 그 구조 때문에 준결정은 결정에 금지 된 대칭을 나타내며 열 흐름, 전류 흐름 및 부식에 대한 높은 저항과 같이 결정이 보여줄 수없는 흥미로운 특성을 부여받습니다. 그들의 발견 이후 준결정은 전 세계의 재료 과학자들 에 의해 광범위하게 연구되었습니다 . 드물기 때문에 과학자들은 종종 근사치라고하는 모델을 모방 한 연구에 의존해 왔습니다. 최근에 "Tsai-type approximants"라고하는 금 기반 근사 클래스에서 자기 순서의 존재가 감지되었습니다. 그 유형은 근사 구성에 의해 제어 될 수 있습니다. 이는 재료 과학자들이 탐구 할 수있는 흥미로운 가능성입니다. 금 (Au), 알루미늄 (Al) 및 테르븀 (Tb)으로 구성된 ...

.Evidence for substance at liquid-gas boundary on exoplanet WASP-31b

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .Evidence for substance at liquid-gas boundary on exoplanet WASP-31b 외계 행성 WASP-31b의 액체-가스 경계에있는 물질에 대한 증거 에 의해 우주 연구를위한 SRON 네덜란드 연구소 외계 행성의 아티스트 인상. 크레딧 : ESA / ATG medialab, CC BY-SA 3.0 IGO FEBRUARY 3, 2021 ㅡ행성을 생명에 적합하게 만드는 속성 중 하나는 기상 시스템의 존재입니다. 외계 행성은 이것을 직접 관찰하기에는 너무 멀지 만 천문학 자들은 기상 시스템을 가능하게하는 대기의 물질을 찾을 수 있습니다. SRON 네덜란드 우주 연구 연구소와 흐로 닝언 대학의 연구원들은 이제 해당 온도와 압력에서 액체와 기체 사이의 경계에있는 크롬 수 소화물에 대한 외계 행성 WASP-31b에 대한 증거를 발견했습니다. 이 연구는 Astronomy & Astrophysics에 발표되었습니다 . 우주 탐사선 이 외계 생명체를 찾기 위해 태양 주변의 행성과 달을 스캔하는 동안 , 우리 은하에는 수 천억 개의 다른 별이 있으며, 대부분은 아마도 행성으로 둘러싸여있을 것입니다. 이 소위 외계 행성은 여행하기에 너무 멀지 만 망원경으로 연구 할 수 있습니다. 공간 해상도 는 일반적으로 외계 행성의 그림을 만들기에 충분하지 않지만 천문학 자들은 대기가 호스트 별의 광선에 남겨둔 지문에서 많은 정보를 얻을 수 있습니다. 이러한 지문 (소위 투과 스펙트럼)에서 천문학자는 외계 행성 대기에있는 물질을 추론합니다. 그것들은 언젠가 외계 생명체의 징후를 줄 수 있습니다. 또는 기상 시스템...

.How do electrons close to Earth reach almost the speed of light?

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .How do electrons close to Earth reach almost the speed of light? 지구에 가까운 전자는 어떻게 거의 빛의 속도에 도달합니까?   에 의해 독일 연구 센터의 헬름홀츠 협회 색상의 윤곽선은 방사 벨트의 강도를 보여줍니다. 회색 선은 방사 벨트에서 상대 론적 전자의 궤도를 보여줍니다. 동심원의 원형 선은 우주에서이 위험한 지역을 횡단하는 과학 위성의 궤적을 보여줍니다. 출처 : Ingo Michaelis 및 Yuri Shprits, GFZ FEBRUARY 2, 2021 ㅡ새로운 연구에 따르면 전자는 공간에 플라즈마가 없을 때 자기권의 매우 특수한 조건에서 초 상대 론적 에너지에 도달 할 수 있습니다. NASA의 Van Allen Probes 우주선의 최근 측정에 따르면 전자는 거의 빛의 속도로 비행하는 초 상대성 에너지에 도달 할 수 있습니다. 독일 지구과학 연구 센터의 Hayley ...