.Have we detected dark energy? Scientists say it's a possibility

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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     .SpaceX launches 4 amateurs on private Earth-circling trip SpaceX, 개인 지구 일주 여행에 4명의 아마추어 발사 마샤 던 Inspiration4가 제공한 이 사진에서 앞 중앙의 Elon Musk는 2021년 9월 15일 수요일 플로리다 케이프 커내버럴에 있는 Kennedy Space Center에서 우주로 발사하기 위해 Launch Complex 39A로 출발하기 전에 모든 아마추어 승무원과 함께 포즈를 취하고 있습니다. Musk 뒤에 서 있는 것은 왼쪽에서 오른쪽으로 Chris Sembroski, Jared Isaacman, Sian Proctor 및 Hayley Arceneaux입니다. 크레딧: AP를 통한 John Kraus/Inspiration4 SEPTEMBER 16, 2021 SpaceX의 첫 개인 비행은 수요일 밤 두 명의 경연 대회 우승자, 의료 종사자와 그들의 부유한 후원자와 함께 궤도에 진입했습니다. 이는 우주 관광 분야에서 가장 야심찬 도약입니다. 전문 우주비행사 없이 아마추어 승무원으로만 지구를 도는 우주선이 지구를 도는 것은 이번이 처음이다. "펀치, 스페이스X!" 이 항공기의 억만장자 리더인 Jared Isaacman은 이륙하기 직전에 촉구했습니다. 드래곤 캡슐의 두 남자와 두 여자는 이번 주말 플로리다 해안에서 떨어지기 전에 비정상적으로 높은 궤도(국제 우주 정거장보다 100마일(160km) 더 높음)에서 행성을 한 바퀴 도는 데 보낼 계획입니다. SpaceX 설립자 Elon Musk가 우주 관광 달러 경쟁에 처음으로 참가한 것입니다 . 아이작맨은 지...

.Hard single-molecule magnets: Tetranuclear rare earth metal complexes with giant spin

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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     .Hard single-molecule magnets: Tetranuclear rare earth metal complexes with giant spin 단단한 단일 분자 자석: 거대한 스핀을 가진 4핵 희토류 금속 착물 에 의해 와일리 크레딧: Wiley SEPTEMBER 14, 2021 -단일 분자로 형성된 자석은 모든 분자에 비트를 저장할 수 있는 능력이 컴퓨터의 저장 용량을 크게 증가시킬 수 있기 때문에 데이터 저장에 특히 관심이 있습니다. 연구자들은 이제 특정한 자기 경도를 가진 새로운 분자 시스템을 개발했습니다. -이 특별한 조리법의 성분은 Angewandte Chemie 저널에 발표된 연구에서 볼 수 있듯이 희토류 금속과 특이한 질소 기반 분자 다리 입니다. 자기 데이터 저장 매체가 되기 위한 분자의 적합성은 전자가 자화되고 자기 경도라고도 알려진 자기 소거에 저항하는 능력에 달려 있습니다. -물리학자와 화학자는 분자 다리를 통해 서로 자기적으로 결합된 금속 이온으로 이와 같은 분자 자석을 만듭니다. 그러나 이러한 커플링 브리지는 생산 용이성 및 다양성과 같은 특정 기준을 충족해야 합니다. 예를 들어, 라디칼 이질소 다리(2개의 질소 원자에 전자가 추가되어 이질소를 라디칼로 만듭니다)는 희토류 금속 이온에 대해 뛰어난 결과를 제공했지만 제어하기가 매우 어렵고 "수정할 여지가 없습니다"라고 Muralee Murugesu와 그들의 연구에서 캐나다 오타와 대학의 그의 팀. 더 큰 범위를 제공하기 위해 팀은 "이중 이질소"를 사용하여 이 다리를 확장했습니다. -탐사되지 않은 테트라진 리간드는 2 개...

.New Realm of “Unnuclear Physics” – Neutrons May Actually “Talk” to One Another in New Kind of Symmetry

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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     .New Realm of “Unnuclear Physics” – Neutrons May Actually “Talk” to One Another in New Kind of Symmetry "비핵 물리학"의 새로운 영역 – 중성자가 새로운 종류의 대칭에서 실제로 서로 "대화"할 수 있음 주제:원자물리학핵무기입자 물리학인기있는시카고 대학교 저: LOUISE LERNER, 시카고 대학교 2021년 9월 2일 소용돌이 입자 물리학 개념 시카고 대학과 독일 물리학자들은 '비핵물리학'이라는 새로운 영역을 제안합니다. 중성자는 원자 의 핵을 만들기 위해 양성자와 파트너가 되는 것을 좋아하지만 입자는 항상 서로 결합하기를 꺼리는 것으로 악명이 높습니다. 그러나 새로운 제안된 이론에 따르면 이러한 입자는 특정 상황에서 통신하여 새로운 종류의 '비입자'를 형성할 수 있습니다. 이는 물리학에서 새로운 종류의 대칭에 대한 증거를 제공할 수 있습니다. 시카고 대학 물리학 교수인 Dam Thanh Son 은 독일 다름슈타트 공과 대학의 Hans-Werner Hammer와 공동 저술한 Proceedings of the National Academy of Sciences에 발표된 연구에서 이러한 주장을 제시했습니다. . 새로운 연구는 2007년 하버드 대학 교수인 Howard Georgi가 처음 제안한 아이디어에서 영감을 얻었습니다. "우리를 둘러싼 모든 것은 에너지를 전달할 수 있는 공간의 국부적인 점인 입자로 구성되어 있지만 그의 생각은 자연에서 에너지를 전달하지만 덜 선명하고 더 흐릿한 무...

.Pulsar timing arrays take us closer to figuring out supermassive black holes

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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     .Pulsar timing arrays take us closer to figuring out supermassive black holes 펄서 타이밍 어레이는 초대질량 블랙홀을 알아내는 데 더 가까이 다가갑니다   에 의한 중력파 발견을위한 우수의 ARC 센터 충돌하는 초대질량 이진 블랙홀의 시뮬레이션. 크레딧: NASA.SEPTEMBER 13, 2021 -은하에는 태양보다 수백만 배에서 수십억 배나 무거운 초대질량 블랙홀이 있습니다. 은하가 충돌할 때 중심에 있는 한 쌍의 초거대질량 블랙홀도 충돌 경로에 놓여 있습니다. 두 개의 블랙홀이 충돌하는 데 수백만 년이 걸릴 수 있습니다. 그들 사이의 거리가 충분히 작을 때, 블랙홀 쌍성은 중력파라고 불리는 시공간의 파문을 생성하기 시작합니다. 중력파는 2015년에 처음 관찰되었지만 태양의 수십 배의 무게를 지닌 훨씬 작은 블랙홀에서 감지되었습니다. 초거대질량 블랙홀의 중력파는 과학자들에게 여전히 미스터리입니다. 그들의 발견은 은하와 별이 어떻게 형성되고 진화하는지를 결정하고 암흑 물질의 기원을 찾는 데 매우 중요합니다. 최근의 연구 박사 보리스 곤차 로프 교수 라이언 섀넌 - 모두 중력파 발견을위한 우수의 ARC 센터 (OzGrav)에서 연구자에 의해 주도은이 퍼즐을 -addressed. 파크스 펄서 타이밍 배열로 알려진 호주의 실험에서 가장 최근의 데이터를 사용하여, 과학자들은이 신비 검색 중력파 에서 블랙홀 . 실험은 전파 펄서를 관찰했습니다. 등대 빔처럼 전파를 방출하는 거대한 초거성(중성자 별이라고 함)의 매우 조밀하게 붕괴된 핵입니다. 이러한 펄스의 타이밍은...

.Groundbreaking Technique Yields Extraordinary Results – Limits on Long-Theorized “Fifth Force” of Nature

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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     .Surprising Discovery Revealed After Sifting Through Solar System Dust 태양계 먼지를 걸러낸 후 밝혀진 놀라운 발견 주제:천문학천체물리학우주론행성과학인기있는 으로 리나 트란, NASA의 고다드 우주 비행 센터 2019년 3월 12일 과학자들이 태양계의 먼지를 걸러낸 후 발견한 것 이 그림에서 여러 개의 먼지 고리가 태양 주위를 도는 것입니다. 이 고리는 행성의 중력이 먼지 입자를 태양 주위의 궤도로 끌어당길 때 형성됩니다. 최근 과학자들은 수성의 궤도에서 먼지 고리를 발견했습니다. 다른 사람들은 금성의 먼지 고리의 근원이 전에 발견된 적이 없는 공전 궤도 소행성 그룹이라고 가정합니다. 크레딧: NASA의 Goddard 우주 비행 센터/Mary Pat Hrybyk-Keith -집 구석구석과 책장에 먼지가 쌓이듯, 우주에도 먼지가 쌓입니다. 그러나 먼지가 태양계에 정착하면 종종 고리 형태로 나타납니다. 여러 먼지 고리가 태양 주위를 돌고 있습니다. 고리는 행성의 궤도를 추적하며, 행성의 중력은 먼지가 태양계의 중심으로 가는 도중에 표류할 때 태양 주위의 먼지를 끌어당깁니다. 먼지는 약 46억 년 전 태양계 형성 과정에서 부서진 잔해로 구성되어 있습니다. 소행성 충돌로 인한 잔해나 타오르는 혜성의 부스러기입니다. 먼지는 태양계 전체에 흩어져 있지만 지구와 금성 의 궤도를 덮고 있는 입자가 큰 고리에 모입니다. 고리는 지구 에서 망원경으로 볼 수 있습니다. 이 먼지(그것이 무엇으로 만들어졌는지, 어디서 왔는지, 어떻게 우주를 이동하는지)를 연구함으로써 과학자들은 행성의 탄생과 태양...

.Magnetic Properties of Star-Forming Dense Cores – The Last Piece in the Puzzle of Star Formation

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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     .Red vs. Blue: Astronomers Nail Down the Origins of Rare Loner Dwarf Galaxies 적색 대 청색: 천문학자들은 희귀 외톨이 난쟁이 은하의 기원을 밝혀내다 주제:천문학천체물리학와 함께 작성자: JENNIFER CHU, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2021년 9월 11일 블루 울트라 디퓨즈 갤럭시 이 이미지에서 파란색 초확산은하가 은하계로 떨어지는 것과 그 이후에 빨간색 초확산은하로 방출되는 모습이 묘사되어 있습니다. 크레딧: MIT 그 결과는 우주의 더 조용하고 공허한 지역에서 그러한 시스템을 찾기 위한 청사진을 제공합니다. 정의에 따르면 왜소은하는 작고 희미하며 우리 은하와 다른 은하 에서 발견되는 별의 일부에 불과합니다 . 그러나 난쟁이 중에는 거인이 있습니다. 초확산은하 또는 UDG는 상대적으로 적은 수의 별을 포함하지만 광대한 지역에 흩어져 있는 왜소계입니다. 그것들은 너무 확산되어 있기 때문에 이러한 시스템은 탐지하기가 어렵지만 대부분은 더 크고 밝은 은하단에 자리 잡고 있습니다. -이제 MIT , 캘리포니아 대학교 리버사이드 및 기타 지역의 천문학자 들은 상세한 시뮬레이션을 사용하여 별 생성을 중단한 희귀 유형의 왜소은하인 "소광된" UDG를 감지했습니다. 그들은 시뮬레이션에서 그러한 시스템 몇 개를 확인했고 은하들이 클러스터에 있지 않고 오히려 우주의 조용하고 거의 비어 있는 영역인 공허에 추방되어 있음을 발견했습니다. 이러한 고립은 소멸된 UDG가 어떻게 형성되어야 하는지에 대한 천문학자의 예측과 반대입니다. 따라서 ...