.Astronomers Spy Quartet of enormous Cavities From Giant 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     .Researchers use electron microscope to turn nanotube into tiny transistor 연구원들은 전자 현미경을 사용하여 나노튜브를 작은 트랜지스터로 바꿉니다   에 의한 기술의 퀸즐랜드 대학 왼쪽과 오른쪽 끝에 금속 부분이 있고 그 사이에 반도체 초단파 ~3,0nm 채널이 있는 단일벽 탄소 나노튜브 분자내 접합의 설계자 보기. 크레딧: 모스크바 국립 과학 기술 대학교DECEMBER 23, 2021 국제 연구원 팀은 전자 현미경에 삽입된 독특한 도구를 사용하여 사람 머리카락 너비보다 25,000배 더 작은 트랜지스터를 만들었습니다. Science 저널에 발표된 이 연구 에는 5년 전에 시작된 프로젝트에 참여한 일본, 중국, 러시아, 호주의 연구원들이 참여했습니다. 이 연구 프로젝트를 주도한 QUT 재료 과학 센터 공동 소장인 Dmitri Golberg 교수는 그 결과가 "매우 흥미로운 근본적인 발견"이며, 이는 차세대 첨단 컴퓨팅 장치를 위한 초소형 트랜지스터 의 미래 개발을 주도할 수 있는 방법이라고 말했습니다 . "이 연구에서 우리는 개별 탄소 나노튜브의 전자적 특성을 제어하는 ​​것이 가능하다는 것을 보여주었다"고 Golberg 교수가 말했습니다. 연구원들은 외부 튜브 껍질이 분리되어 단층 나노튜브만 남을 때까지 몇 개의 층으로 구성된 탄소 나노튜브를 가열하는 힘과 저전압을 동시에 적용하여 작은 트랜지스터를 만들었습니다. 열과 변형은 나노튜브의 "chilarity"를 변화시켰는데, 이는 탄소 원자가 함께 결합하여 나노튜브 벽의 단일 원자층...

.NASA’s Webb Space Telescope Makes Time Critical Mid-Course Correction Burn

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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     .NASA’s Webb Space Telescope Makes Time Critical Mid-Course Correction Burn NASA의 Webb 우주 망원경은 시간이 중요한 중간 과정 수정 화상을 만듭니다 주제:제임스 웹 우주 망원경나사NASA 고다드 우주 비행 센터 NASA 작성 : 2021년 12월 25일 웹 추진기 2021년 12월 25일 오후 7시 50분(동부 표준시)에 제임스 웹 우주 망원경은 최종 궤도를 향한 궤적을 조정하기 위해 첫 번째 코스 수정 화상을 시작했습니다. 크레딧: NASA 고다드 우주 비행 센터 오후 7시 50분(동부 표준시 )에 Webb의 첫 번째 중간 코스 수정 화상이 시작되었습니다. 65분 동안 지속되었으며 이제 완료되었습니다. 이 화상은 시간이 중요한 두 가지 이정표 중 하나입니다. 첫 번째는 발사 직후 발생한 태양 전지판 배치 입니다. 이 화상은 대한 웹이의 궤도 조정 초 라그랑주 포인트 일반적으로 L2이라고도 함. 발사 후 Webb는 궤도에 진입하기 위해 자체적인 중간 추력 보정 기동을 해야 합니다. 이것은 의도적으로 설계된 것입니다. Webb는 우주로 발사한 Ariane-5로부터 의도적으로 약간의 언더번을 받았습니다. 왜냐하면 오버스러스트를 교정할 수 없기 때문입니다. Webb가 너무 많은 추진력을 얻으면 망원경 광학 장치와 구조가 태양에 직접 노출되어 과열되고 시작하기도 전에 과학 임무가 중단되기 때문에 다시 지구를 향해 이동할 수 없습니다. 따라서 우리는 너무 많은 추력을 전달하지 않도록 주의하면서 3단계에서 올바른 속도까지 완화합니다. 총 3개의 중간 코스 수정 기...

.Space telescope launched on daring quest to behold 1st stars

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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     .Space telescope launched on daring quest to behold 1st stars 첫 번째 별을 보기 위해 과감한 탐사에 나선 우주 망원경 마샤 던 NASA에서 공개한 이 이미지에서 NASA의 James Webb 우주 망원경이 탑재된 Arianespace의 Ariane 5 로켓이 2021년 12월 25일 토요일 프랑스령 기아나 쿠루에 있는 기아나 우주 센터의 유럽 스페이스포트에서 이륙하고 있습니다. 100억 달러 규모의 적외선 관측소는 노후화된 허블 우주 망원경의 후속 제품으로 설계되었습니다. 크레딧: AP를 통한 NASA DECEMBER 25, 2021 세계에서 가장 크고 강력한 우주 망원경이 토요일에 발사되어 최초의 별과 은하에서 오는 빛을 보고 생명의 힌트를 찾기 위해 우주를 샅샅이 뒤졌습니다. NASA의 제임스 웹 우주 망원경은 남아메리카 북동부 해안의 프랑스령 기아나에서 유럽의 아리안 로켓을 타고 크리스마스 아침 하늘로 날아올랐습니다. NASA의 과학 임무 책임자인 Thomas Zurbuchen은 "정말 놀라운 크리스마스 선물이군요. 100억 달러 규모의 천문대는 100만 마일(160만 킬로미터) 떨어진 목적지를 향해 돌진했으며, 이는 달 너머의 4배 이상입니다. 거기에 도달하는 데 한 달이 걸리고 적외선 눈이 우주를 스캔하기 시작할 준비가 되기까지는 5개월이 더 걸릴 것입니다. 첫째, 망원경의 거대한 거울과 선실드를 펼쳐야 합니다. 그들은 로켓의 노즈 콘에 맞도록 접힌 종이접기 스타일이었습니다. 그렇지 않으면 천문대는 우주를 형성하는 빅뱅으로부터 불과 1억 년 이내에 예상대로 137억 년...

.Machine learning used to predict synthesis of complex novel materials

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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     .Machine learning used to predict synthesis of complex novel materials 복잡하고 새로운 재료의 합성을 예측하는 데 사용되는 기계 학습 에 의해 노스 웨스턴 대학 기계 학습은 재료 검색을 가능하게 합니다. 크레딧: 노스웨스턴 대학교 DECEMBER 22, 2021 과학자들과 기관들은 세계에 활력을 불어넣을 새로운 물질의 발견에 매년 더 많은 자원을 할애하고 있습니다. 천연 자원이 감소하고 더 ​​높은 가치와 고급 성능 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 연구자들은 점점 더 나노 물질에 관심을 갖게 되었습니다. 나노 입자는 이미 에너지 저장 및 변환에서 양자 컴퓨팅 및 치료에 이르기까지 다양한 응용 분야에 적용되고 있습니다. 그러나 나노화학이 가능하게 하는 광대한 구성 및 구조 조정 가능성을 감안할 때, 새로운 물질 을 식별하기 위한 일련의 실험적 접근 은 발견에 극복할 수 없는 한계를 부과합니다. 이제 Northwestern University와 Toyota Research Institute(TRI)의 연구원들은 기계 학습 을 성공적으로 적용 하여 새로운 나노 물질의 합성을 안내하여 물질 발견과 관련된 장벽을 제거했습니다. 고도로 훈련된 알고리즘은 정의된 데이터 세트를 결합하여 청정 에너지, 화학 및 자동차 산업의 프로세스를 촉진할 수 있는 새로운 구조를 정확하게 예측합니다. 노스웨스턴 나노기술 전문가이자 이 논문의 교신저자인 Chad Mirkin은 "우리는 모델에 최대 7가지 요소의 혼합물이 이전에 만들어지지 않은 것을 만들 수 있는지 알려달라고 요청했습니다."라고 말했습니다....

.Analyzing Meteorites To Track Down the Forces That Shaped Our Solar System’s Evolution

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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     .Analyzing Meteorites To Track Down the Forces That Shaped Our Solar System’s Evolution 우리 태양계의 진화를 형성한 힘을 추적하기 위한 운석 분석 주제:천문학천체물리학카네기 과학 연구소지구물리학운석행성태양계 으로 과학 카네기 연구소 2021년 12월 22일 콘드라이트 운석 조각 콘드라이트 운석 조각. 크레딧: Nicole Nie 제공 SPACE DECEMBER 22, 2021 운석은 지구와 우리 태양을 도는 다른 행성을 형성한 빌딩 블록의 잔해입니다. Carnegie의 Nicole Nie가 주도하고 Science Advances에 게재된 동위원소 구성에 대한 최근 분석은 태양계와 고향 행성의 지구화학적 진화에 대한 오랜 논쟁을 해결했습니다. 젊었을 때 별은 회전하는 가스와 먼지 원반으로 둘러싸여 있습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 물질은 집합하여 행성을 포함한 더 큰 몸체를 형성합니다. 이러한 물체 중 일부는 우주에서의 충돌로 인해 부서지고, 그 나머지는 때때로 운석으로 지구의 대기를 관통합니다. 운석의 화학 및 광물학을 연구함으로써 Nie와 Carnegie의 Anat Shahar와 같은 연구원들은 이러한 물질이 태양계의 격동의 초기에 노출된 조건에 대한 세부 사항을 밝힐 수 있습니다. 특히 흥미로운 점은 소위 중간 정도의 휘발성 요소가 태양의 구성으로 대표되는 평균 태양계보다 지구와 운석 샘플에서 더 많이 고갈되는 이유입니다. 끓는점이 상대적으로 낮기 때문에 쉽게 증발하기 때문에 이름이 붙여졌습니다. 가열 및 냉각 기간이 운석에서 휘발성 물질의 증발...

.Scientists confirm evidence of a new class of galac­tic nebulae

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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     .Scientists confirm evidence of a new class of galac­tic nebulae 과학자들은 새로운 종류의 은하 성운의 증거를 확인합니다 에 의해 인스부르크 대학 성운의 발견 이미지. 이 이미지의 경우 총 20시간의 노출 시간을 얻기 위해 120개의 개별 노출을 결합해야 했습니다. 이미지는 브라질에서 몇 달에 걸쳐 촬영되었습니다. 크레딧: Maicon Germiniani DECEMBER 21, 2021 과학자들은 아마추어 과학자들의 발견으로 시작하여 쌍성계의 공통 외피 단계인 공통 외피계(CE)의 껍질이 완전히 발달했다는 증거를 처음으로 확인하는 데 성공했습니다. "평생 별은 수명이 다해갈수록 팽창하여 적색거성으로 변합니다. 별의 매우 많은 부분이 쌍성계에 있기 때문에 이것은 수명이 끝날 때의 진화에 영향을 미칩니다. 가까운 쌍성계에서 팽창하는 바깥쪽 부분은 쌍성계에서 별은 두 별 주위에 공통 봉투로 합쳐집니다. 그러나 이 가스 봉투 안에는 두 별의 핵이 거의 방해받지 않고 독립적인 단일 별처럼 진화를 따릅니다."라고 인스브루크 대학의 천체 물리학자인 Stefan Kimeswenger가 설명합니다. 연구원들은 이제 그들의 결과를 천문학 및 천체 물리학 저널에 발표했습니다 . 아마추어 천문학자들 덕분에 발견 많은 항성계가 그러한 진화의 잔재로 알려져 있습니다. 그들의 화학적 및 물리적 특성은 지문 역할을 합니다. 또한 공통 봉투를 개발하려는 항성계는 고유하고 높은 밝기로 인해 이미 발견되었습니다. 그러나 CE의 완전히 발달된 외피와 성간 공간으로의 방출은 지금까지 이러한 형태로 관찰되지 않았...