.Webb offers never-before-seen details of early universe

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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   .Webb offers never-before-seen details of early universe Webb는 이전에 볼 수 없었던 초기 우주의 세부 사항을 제공합니다 NASA 에 의해 은하단 MACS0647의 거대한 중력은 우주 렌즈 역할을 하여 더 멀리 있는 MACS0647-JD 시스템의 빛을 구부리고 확대합니다. 또한 JD 시스템을 3중 렌즈로 조정하여 이미지가 3개의 개별 위치에 나타나도록 했습니다. 흰색 상자로 강조 표시된 이러한 이미지는 JD1, JD2 및 JD3으로 표시됩니다. 확대된 보기는 오른쪽 패널에 표시됩니다. Webb의 근적외선 카메라(NIRCam) 기기의 이 이미지에서 파란색은 1.15 및 1.5미크론(F115W, F150W)의 파장에 할당되고 녹색은 2.0 및 2.77미크론(F200W, F277W)의 파장에 할당되고 빨간색은 3.445의 파장에 할당됩니다. 미크론(F365W, F444W). 크레딧: NASA, ESA, CSA, STScI, Tiger Hsiao, Alyssa Paga OCTOBER 26, 2022 -NASA의 제임스 웹 우주 망원경은 아주 먼 은하에서 오는 희미한 적외선을 감지하고 천문학자들에게 초기 우주를 엿볼 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 우리 우주의 이 초기 기간 동안의 은하의 본질은 잘 알려져 있지도 이해되지도 않았습니다. 그러나 전경에 있는 은하단의 중력 렌즈 덕분에 희미한 배경 은하가 확대될 수 있으며 이미지의 다른 부분에 여러 번 나타날 수도 있습니다. 오늘 우리는 Webb에서 작업하는 세 명의 천문학자와 함께 그들의 최신 발견에 대해 이야기를 나눴습니다. 팀 구성원은 유럽 우주국(Europ...

.Researchers create first quasiparticle 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   .Scientists Successfully Track Down a “Mystery Gene” 과학자들이 "미스터리 유전자"를 성공적으로 추적하다 주제:세포유전학단백질뷰 대학교 2022년 10월 25일 네덜란드 암 연구소 작성 유전학 획기적인 DNA 개념 과학자들이 밝혀낸 유전자는 우리 세포 골격의 주요 구성요소인 최종 형태인 액틴이 생성되도록 합니다. 유전자는 세포의 골격을 성숙시킵니다. 유전학자인 Thijn Brummelkamp는 40년 동안 일부는 찾기 어려웠음에도 불구하고 다른 사람들이 놓친 단백질과 유전자를 찾는 데 성공하는 이유를 묻는 질문에 “저는 건초 더미를 찾아 헤매는 전문가입니다. 네덜란드 암 연구소(Netherlands Cancer Institute)의 그의 연구 그룹은 우리 세포 골격의 핵심 구성 요소인 단백질 액틴의 최종 형태를 보장하는 유전자인 이러한 "미스터리 유전자" 중 하나가 생산된다는 것을 다시 한 번 확인했습니다. 이 연구 결과는 최근 Science 저널에 게재되었습니다 . 액틴은 세포에서 가장 흔한 분자 중 하나이며 세포 골격의 핵심 구성 요소입니다. 이것이 세포 생물학자들이 특히 관심을 갖는 이유입니다. 우리는 일생 동안 100kg 이상의 액틴을 생산합니다. 그것은 모든 세포 유형에 다량으로 존재하며 세포 구조를 부여하고 더 단단하게 하고, 세포 분열에 중요한 역할을 하고, 세포를 앞으로 추진하고, 근육에 힘을 주는 등 다양한 기능을 합니다. 액틴 단백질에 결함이 있는 사람들은 종종 근육 질환이 있습니다. 액틴의 기능에 대해서는 많이 알려져 있지만 이 중요한 단백질의 최종 버...

.After Many Years of Searching – Potential First Traces of the Universe’s Earliest Stars Discovered

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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   .After Many Years of Searching – Potential First Traces of the Universe’s Earliest Stars Discovered 수년간의 탐색 끝에 우주에서 가장 오래된 별의 잠재적인 첫 흔적이 발견되었습니다 주제:천문학쌍둥이자리 천문대국립과학재단초신성노트르담 대학교도쿄대학 AURA(UNIVERSITY FOR RESEARCH IN ASTRONOMY) 2022년 10월 23 일 초기 우주의 거대한 인구 III 별 이 작가의 인상은 빅뱅 이후 불과 1억 년 후에 나타났을 인구 III 별의 필드를 보여줍니다. 천문학자들은 지금까지 발견된 가장 먼 퀘이사 중 하나를 둘러싸고 있는 구름에서 고대 화학 물질의 흔적을 처음 발견했을 것입니다. 크레딧: NOIRLab/NSF/AURA/J. 다 실바/스페이스엔진 -"초초신성" 폭발로 사망한 1세대 별의 증거는 쌍둥이자리가 멀리 떨어진 퀘이사를 관찰함으로써 발견되었습니다. 우주에 빛을 발한 최초의 별들의 고대 화학 잔해는 천문학자들에 의해 발견되었을 수 있습니다. 연구원들은 8.1-에 의해 관측된 먼 퀘이사에 대한 혁신적인 분석을 사용하여 300 태양질량 1세대 별의 모든 것을 소비하는 폭발에 의해 생성된 파편에서만 나올 수 있다고 생각하는 특이한 비율의 원소를 발견했습니다. -국립과학재단( National Science Foundation)의 NOIRLab 에서 운영하는 하와이의 미터 제미니 노스(Gemini North) 망원경 . 가장 초기의 별은 우주의 나이가 겨우 1억 년, 즉 현재 나이의 1% 미만일 때 형성되었을 가능성이 가장 높습니...

.An entangled matter-wave interferometer. Now with double the spookiness

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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   .An entangled matter-wave interferometer. Now with double the spookiness 얽힌 물질파 간섭계. 이제 두 배의 으스스함과 함께 Kenna Hughes-Castleberry, 국립 표준 기술 연구소 간섭계 내 얽힌 원자의 렌더링. 출처: Steven Burrows, Thompson Group/JILA JILA와 NIST 연구원OCTOBER 21, 2022 James K. Thompson의 연구원 팀은 양자 역학의 "가장 으스스한" 두 가지 기능을 처음으로 성공적으로 결합하여 더 나은 양자 센서를 만들었습니다. 원자 간의 얽힘과 원자의 비편재화입니다. 아인슈타인은 원래 얽힘 을 멀리서 으스스한 작용을 일으키는 것으로 언급했습니다. 한 원자에 일어나는 일이 다른 곳의 다른 원자에 어떻게든 영향을 미치는 양자 역학의 이상한 효과입니다. 얽힘은 기대되는 양자 컴퓨터, 양자 시뮬레이터 및 양자 센서의 핵심입니다. 양자 역학의 두 번째 다소 으스스한 측면은 비편재화입니다. 단일 원자가 동시에 둘 이상의 위치에 있을 수 있다는 사실입니다. 최근 Nature 에 발표된 논문에 설명된 것처럼 Thompson 그룹은 얽힘과 비편재화의 으스스함을 결합하여 표준 양자 한계(정확도의 한계)를 능가하는 정밀도로 가속도를 감지할 수 있는 물질파 간섭계를 구현했습니다. 양자 수준에서의 실험적 측정)은 처음이다. 으스스함을 두 배로 줄여 미래의 양자 센서는 더 정확한 탐색을 제공하고, 필요한 천연 자원을 탐색하고, 미세 구조 및 중력 상수와 같은 기본 상수를 더 정확하게 결정하고, 암흑 물질을 더 정확하게 찾을 수...

.Nuclear Physics: How Stiff Is the Proton?

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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   .Nuclear Physics: How Stiff Is the Proton? 핵 물리학: 양성자는 얼마나 단단합니까? 주제:원자물리학암사슴 미국 에너지부 작성 2022년 10월 19 일 애니메이션 원자 물리학 모델 Fast 새로운 연구에서 과학자들은 양성자로부터의 Compton 산란에 대한 새로운 측정을 수행했습니다. OCTOBER 19, 2022 양성자는 원자 의 핵에 위치한 양전하를 가진 핵 입자입니다 . 그것은 쿼크와 글루온의 기본 빌딩 블록으로 구성된 복합 입자입니다. 이러한 구성 요소와 이들의 상호 작용은 전하와 전류를 포함하여 양성자의 구조를 결정합니다. 외부 전기장 및 자기장(EM)에 노출되면 이 구조가 변형되는데, 이를 분극성(polarizability)이라고 합니다. EM 편극성은 EM 필드에 의해 유도된 변형에 대한 강성의 척도입니다. EM 분극성을 측정함으로써 연구자들은 양성자의 내부 구조에 대해 배울 수 있습니다. 이 지식은 결과를 핵자로부터의 감마선 산란에 대한 이론적 설명과 비교하여 핵자(양성자 및 중성자)가 형성되는 방식에 대한 과학적 이해를 검증하는 데 도움이 됩니다. 물리학자들은 이 산란 과정을 핵자 Compton 산란이라고 부릅니다. 고강도 감마선 소스 Compton 산란 설정 고강도 감마선 소스에서의 Compton 산란 설정. 중앙 실린더는 액체 수소 표적입니다. 고에너지 감마선은 액체 수소에서 감마선 에너지를 측정하는 8개의 대형 검출기로 산란됩니다. 출처: Mohammad Ahmed, North Carolina Central University 및 Triangle Universities 원자력 연구소의 이미...

.Surprising Results From NASA’s IXPE Help Unlock the Secrets of Famous Exploded Star

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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 Results From NASA’s IXPE Help Unlock the Secrets of Famous Exploded Star NASA IXPE의 놀라운 결과로 유명한 폭발 별의 비밀을 풀 수 있습니다 주제:천문학천체물리학IXPE나사NASA 마샬 우주 비행 센터 NASA 2022년 10월 19일 작성 Cas A 초신성 잔해 합성물 Cassiopeia 별자리에 있는 별의 폭발로 인한 구조인 Cas A 초신성 잔해의 합성 이미지. 파란색은 Chandra Observatory의 데이터를 나타내고 청록색은 NASA의 Imaging X-ray Polarimetry Explorer(IXPE라고 함)에서 가져온 것이며 금색은 Hubble Telescope에서 제공한 것입니다. 출처: X선: 찬드라: NASA/CXC/SAO, IXPE: NASA/MSFC/J. Vink et al.; 광학: NASA/STScI NASA 의 IXPE(Imaging X-ray Polarimetry Explorer)를 사용 하여 천문학자들은 처음으로 폭발한 별의 잔해에서 편광 X선을 측정하고 매핑했습니다. 이번 발견은 유명한 별의 잔해인 카시오페이아 A의 관측에서 나온 것이다. 결과는 빛의 속도에 가까운 입자를 가속하는 젊은 초신성 잔해의 본질에 대한 새로운 빛을 발산했습니다. 2021년 12월 9일에 발사 된 IXPE 는 NASA와 이탈리아 우주국의 협력으로 이러한 수준의 감도와 선명도로 X선 빛의 편광을 측정할 수 있는 최초의 위성입니다. 초신성 폭발의 잔해, 블랙홀을 먹여 뿜어내는 강력한 입자 흐름 등 우주에서 가장 극단적인 물체의 비밀을 발견하기...

.Iconic 'Pillars of Creation' captured in new Webb image

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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   .Iconic 'Pillars of Creation' captured in new Webb image 새로운 Webb 이미지에 포착된 상징적인 '창조의 기둥' NASA에서 제공한 이 유인물 사진은 2014년 허블 망원경의 가시광선에서 더 넓은 시야와 비교하여 James Webb 우주 망원경의 근적외선 뷰(R)에서 컬러 만화경으로 설정된 '창조의 기둥'을 보여줍니다. OCTOBER 19, 2022 -NASA는 제임스 웹 우주 망원경이 별들로 가득 찬 가스와 먼지의 거대한 구조인 상징적인 "창조의 기둥"을 포착했으며 그 이미지는 기대만큼 장엄하다고 말했습니다. 수천 개의 별이 반짝이는 것은 우주 한가운데에 서 있는 거대한 금, 구리, 갈색 기둥의 망원경의 첫 번째 샷을 비춥니다. -여러 기둥의 끝에는 밝은 빨간색의 용암 같은 반점이 있습니다. NASA는 성명에서 "이것은 아직 형성 중인 별에서 나온 방출"이라고 밝혔습니다. 미국 우주국은 "젊은 별들은 이 두꺼운 기둥과 같은 물질 구름과 충돌하는 초음속 제트기를 주기적으로 발사한다"고 덧붙였다. "창조의 기둥"은 지구에서 6,500광년 떨어진 우리 은하의 독수리 성운에 있습니다. 이 기둥은 1995년에 처음 촬영한 후 2014년에 다시 촬영한 허블 우주 망원경으로 유명해졌습니다. 그러나 Webb의 적외선 기능 덕분에 우주에 발사된 지 1년도 채 되지 않은 최신 망원경은 기둥의 불투명도를 통해 볼 수 있어 많은 새로운 별이 형성되고 있음을 드러낼 수 있습니다. 우주 망원경 과학 연구소(Space T...