.Does time really exist?

이미지
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   .Does time really exist? 시간은 정말로 존재하는가? 필라멘트의 교차점에서 형성되는 필라멘트와 풍부한 클러스터는 주로 암흑 물질로 인해 발생합니다. 정상적인 물질은 작은 역할만 합니다. 그러나 인간이나 다른 생명체가 존재하든 존재하지 않든 우주에 존재하기 위해서는 여전히 시간이 필요합니다. ( 출처 : Ralf Kaehler and Tom Abel (KIPAC)/Oliver Hahn) -공간을 더 많이 이동할수록 시간은 덜 이동하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 당신의 과거 라이트 콘에 포함된 것들만이 오늘 당신에게 영향을 미칠 수 있습니다. 당신의 미래 라이트 콘에 포함된 것들만이 미래에 당신이 인지할 수 있습니다.( 제공 : MissMJ/위키미디어 커먼즈) 뱅으로 시작한다 —2022년 4월 26일 주요 내용 어떤 일이 언제 어디서 일어나는지 정확하게 기술하려면 4개의 좌표가 필요합니다. 3개의 공간 좌표와 1개의 시간 좌표, 즉 시간이 필요합니다. 아인슈타인은 시간은 모든 관찰자에게 상대적이며 "절대 시간" 같은 것은 없다고 가르쳤습니다. 어떤 사람들은 한 걸음 더 나아가 시간이 단지 지속적인 환상일 뿐이라고 주장합니다. 시간이 존재하지 않는다고 할 수 있습니까? 에단 시겔 철학적 의미에서 우리는 모든 것을 의심하고 질문하도록 배웠습니다. 우리 자신의 현실과 우리 자신의 경험조차도 논쟁의 여지가 있습니다. 만족스러운 결론에 도달하기 위해 우리의 센서와 우리 자신의 감각이 실제로 얼마나 신뢰할 수 있는지에 대한 특정 가정을 해야 하기 때문입니다. 물론 어떤 것들은 실제처럼 보일 수도 있지만, 그 모습이 속...

.From conventional to strange metal behavior in magic-angle twisted bilayer graphene

이미지
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   .The instability at the beginning of the solar system: Does it portend an undiscovered planet? 태양계 초기의 불안정성: 발견되지 않은 행성의 전조인가? 작성자: Matt Davenport, Michigan State University 태양을 포함한 모든 별은 먼지와 가스 구름에서 태어납니다. 이 구름은 또한 별을 도는 행성의 씨를 뿌릴 수 있습니다. 크레딧: NASA/JPL-Caltech APRIL 27, 2022 -Michigan State University의 Seth Jacobson과 중국과 프랑스의 동료들은 우리 태양계가 어떻게 진화했는지에 대한 은하계의 미스터리를 푸는 데 도움이 될 수 있는 새로운 이론을 발표했습니다. 구체적으로 말하자면, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성과 같은 가스 거인들은 어떻게 그들이 하는 것처럼 태양 주위를 공전하면서 제자리에 있게 되었습니까? 이 연구는 또한 지구와 같은 지구형 행성 이 어떻게 형성되었는지와 500억 마일 떨어진 곳에 다섯 번째 가스 거인이 숨어 있을 가능성에 대한 의미도 있습니다. 자연 과학 대학 지구 및 환경 과학부의 조교수인 Jacobson은 "우리 태양계 가 항상 오늘날처럼 보이지는 않았습니다. 그 역사 동안 행성의 궤도는 근본적으로 바뀌었습니다."라고 말했습니다. "하지만 우리는 무슨 일이 일어났는지 알아낼 수 있습니다." 4월 27일 네이처 저널에 실린 이 연구 는 다른 태양계와 우리 태양계에 있는 거대 가스 계 에 무슨 일이 일어났는지에 대한 설명을 제공합니다 . 니스 모델입니다 별...

.Researchers Create Strange Magnetic Particles With Laser Light – May Revolutionize Quantum Computers

이미지
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   .Know Your Crew…Four! NASA’s SpaceX Crew-4 Mission Astronauts [Video] 당신의 크루를 아십시오… 4! NASA의 SpaceX Crew-4 미션 우주비행사 [동영상] 주제:우주 비행사존슨 우주 센터나사스페이스X 2022년 4월 27일 NASA SpaceX 크루-4 NASA의 Commercial Crew Program을 대표하는 SpaceX Crew-4 우주비행사의 공식 승무원 초상화. 왼쪽부터 조종사 Robert Hines, 임무 전문가 Samantha Cristoforetti와 Jessica Watkins, Kjell Lindgren 사령관. 하인즈, 왓킨스, 린드그렌은 NASA 우주비행사이고 크리스토포레티는 ESA(유럽우주국) 우주비행사입니다. 크레딧: NASA 여러 달 동안 매일 함께 있으면서 장기간의 우주 비행을 준비하고 나면 NASA 의 SpaceX Crew-4 임무의 우주비행사들이 서로를 꽤 잘 알 것이라고 생각할 것입니다. 그리고 당신이 옳을 것입니다. 그들이 다음 나쁜 농담을 할 사람이 누구인지 꽤 확신하는 경우에도 마찬가지입니다! Kjell Lindgren, Bob Hines, Jessica Watkins, Samantha Cristoforetti가 1995년 자신의 모습, 역사상 위대한 바리스타, 미국 테이크아웃 음식의 경이로움에 대해 깊이 생각하면서 서로에 대한 질문에 즐겁게 답하는 것을 지켜보세요. https://youtu.be/Gufm6h48UW8 동영상 대본: 준비됐어? 언제든지. 괜찮아. 그들은 내내 달려왔습니다! Kjell은 분명...

.NASA Extends Exploration for 8 Planetary Science Missions – Substantial Potential for New Discoveries

이미지
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 Extends Exploration for 8 Planetary Science Missions – Substantial Potential for New Discoveries NASA, 8개의 행성 과학 임무에 대한 탐사 확장 - 새로운 발견을 위한 상당한 잠재력   주제:천문학JPL나사행성 2022년 4월 26일 제트 추진 연구소 작성 태양계 그림 그림은 우리의 태양계를 보여줍니다(축척이 아님). 크레딧: NASA/JPL-Caltech -확장을 위해 선택된 임무 중에는 InSight, Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey 및 Curiosity가 있으며, 이들은 모두 붉은 행성에 대한 우리의 이해를 확장하는 데 중요한 역할을 했습니다. 신중한 검토 후 NASA 는 과학적 생산성과 태양계 및 그 이상에 대한 지식과 이해를 발전시킬 잠재력으로 인해 우주선 8대의 행성 과학 임무를 확장했습니다. 화성 오디세이 , 화성 정찰 궤도선 , MAVEN , 화성 과학 연구소 ( 큐리오시티 로버 ), InSight 착륙선 , 달 정찰 궤도 선 , OSIRIS-REx 및 New Horizons 는 우주선이 건강하다는 가정 하에 계속하기 위해 선택되었습니다. 대부분의 임무는 3년 동안 연장됩니다. 그러나 OSIRIS-REx 는 새로운 목적지에 도달하기 위해 9년 동안 계속되며 InSight는 우주선의 전력이 더 긴 작동을 허용하지 않는 한 2022년 말까지 계속됩니다. -각 확장된 임무 제안은 학계, 산업체 및 NASA에서 뽑힌 독립적인 전문가 패널에 의해 검토되었습니다. 총 50명 이상의 검토자가...

.New Insight Into “Blobs” Improves Scientists’ Understanding of a Universal Process

이미지
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   .Learning Chemical Networks Give Life a Chiral Twist – Symmetry Breaking To Optimize Energy Harvesting 화학 네트워크 학습으로 생명에 카이랄 트위스트 – 에너지 수확을 최적화하기 위한 대칭 깨기 주제:생화학기초과학연구원 기초과학연구원 작성 : 2022년 4월 26일 소용돌이 입자 물리학 개념 에너지 수확을 최적화하기 위해 생물체의 키랄성 선호도가 자발적으로 발생할 수 있습니다. 거울 앞에서 오른손을 잡으면 왼손의 반사된 이미지를 볼 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. Louis Pasteur는 1848년에 유기 분자가 왼손과 오른손 버전의 거울상 쌍에서 발생한다는 점에서 인간의 손과 유사하다는 것을 관찰했습니다. 우리는 이제 이 손성 또는 키랄성("손"에 대한 그리스어에서 유래)이 유기 분자의 특징이라는 것을 압니다. 유기 분자는 탄소 원자가 풍부하여 결합을 형성하여 오른쪽 또는 왼쪽 "나노 핸드"를 만듭니다. 그러나 난처하게도 생명체는 거의 항상 두 개의 거울상 쌍둥이 중 하나를 독점적으로 사용하기로 선택합니다. 이러한 현상을 호모키랄성이라고 합니다. 예를 들어 육상 생물은 왼손잡이 아미노산 과 오른손잡이 설탕을 기반으로 합니다. 많은 설명이 제안되었지만 호모키랄성이 어떻게 그리고 왜 등장했는지는 여전히 수수께끼로 남아 있습니다. 왼쪽 분자와 오른쪽 분자가 50:50 비율로 혼합되어 서로 유리하게 되는 현상인 키랄 대칭 파괴는 생화학 분야에서 큰 관심을 받고 있습니다. 호모키랄성의 기원을 이해하는 것은 생명의 기원뿐만 아니라 ...

.We’ve Arrived! NASA’s Mars Perseverance Rover Starts the Delta Front Campaign

이미지
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   .We’ve Arrived! NASA’s Mars Perseverance Rover Starts the Delta Front Campaign 도착했습니다! NASA의 Mars Perseverance Rover, Delta Front 캠페인 시작 주제:JPL화성화성 2020 퍼시버런스 로버나사마노아 하와이 대학교 Eleni Ravanis , UNIVERSITY OF HAWAII AT MĀNOA 2022년 4월 25일 화성 표면에서 작동하는 NASA의 Perseverance Rover 이 그림은 화성 표면에서 작동하는 NASA의 Perseverance 로버를 묘사합니다. 크레딧: NASA SPACE APRIL 25, 2022 우리가 해냈다! 인내는 삼각주에 있으며 우리에게 놀라운 이미지를 쏟아 붓고 있습니다. Mars 2020은 공식적으로 "Rapid Traverse" 모드에서 벗어났습니다. 여기서 우리는 페달을 밟고 빠르게 운전하는 데 집중했습니다. 우리는 이제 표준 작전으로 돌아가고 팀은 델타 전선 캠페인 을 시작 합니다. 삼각주를 탐험하는 것이 왜 그토록 짜릿한지에 대한 자세한 내용은 지난 주 기사 를 확인하십시오 . 우리는 분화구 바닥 의 암석과 삼각주를 구성하는 암석 사이의 접촉뿐만 아니라 'Máaz'라는 다른 유형의 분화구 바닥 암석 사이의 접촉을 조사할 것이기 때문에 분화구 바닥 캠페인 을 완전히 떠나지 않았습니다. 그리고 '세타'. 지질학자들은 서로 다른 유형의 암석 사이의 경계인 접촉을 관찰함으로써 사건의 경과에 대해 많은 것을 배울 수 있습니다. 한 유형의 암석에서 다른 유형의 암석으로의 전환...