.Most humans haven't evolved to cope with the cold, yet we dominate northern climates—here's why

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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   .Most humans haven't evolved to cope with the cold, yet we dominate northern climates—here's why 대부분의 인간은 추위에 대처하도록 진화하지 않았지만 북부 기후를 지배합니다 그 이유는 다음과 같습니다. 로라 벅과 야마구치 교코, 대화 많은 사람들이 겨울의 추위를 두려워합니다. 크레딧: Mariia Boiko/Shutterstock JANUARY 16, 2023 인간은 열대 종입니다. 우리는 대부분의 진화 역사 동안 따뜻한 기후에서 살았으며, 이것이 우리 중 많은 사람들이 겨울을 담요 아래 웅크리고 뜨거운 물병을 움켜쥐고 여름을 꿈꾸며 보내는 이유를 설명할 수 있습니다. 실제로 모든 살아있는 유인원은 열대 지방에서 발견됩니다. 인간 혈통(호미닌)에서 알려진 가장 오래된 화석은 중부 및 동부 아프리카 에서 나옵니다 . 더 높은 위도로 북쪽으로 흩어진 호미닌은 처음으로 영하의 기온, 먹이를 찾는 시간을 제한하는 짧은 날, 사냥을 더 어렵게 만드는 눈, 몸에서 열 손실 을 악화시키는 차가운 바람 에 대처해야 했습니다. 추위에 대한 우리의 제한된 적응을 감안할 때 왜 우리 종이 따뜻한 조상의 땅뿐만 아니라 지구의 모든 부분을 지배하게 되었습니까? 답은 삶의 도전에 대한 복잡한 문화적 해결책을 개발하는 우리의 능력에 있습니다. 북유럽에 거주하는 호미닌의 초기 징후는 잉글랜드 동부 노포크 의 해피스버그에서 발견되었으며, 그곳에서 90만 년 된 발자국과 석기 가 발견되었습니다. 그 당시 Happisburgh는 오늘날 남부 스칸디나비아와 유사한 추운 겨울을 가진 침엽수림 이 ...

.Unlocking the Secrets of the Universe: Researchers Use High-Powered Lasers to Study Magnetic Reconnection

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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   .Unlocking the Secrets of the Universe: Researchers Use High-Powered Lasers to Study Magnetic Reconnection 우주의 비밀을 밝히다: 연구자들은 고성능 레이저를 사용하여 자기 재연결을 연구합니다 주제:천문학천체물리학규슈대학레이저우주 규슈대학 2023년 1월 16 일 태양 플레어의 자기 재연결 "태양계 전체의 자기 재연결"에 대한 NASA의 개념 이미지 연구소의 스크린샷. 자기 재연결은 역평행 자기장(이 경우 태양 플레어에서 발견됨)이 충돌, 파손 및 재정렬할 때 발생합니다. 이 프로세스는 공간 전체에 입자를 던지는 고에너지 폭발을 생성합니다. 크레딧: NASA 개념 이미지 연구소 과학자들은 자기 재연결 과정을 연구하기 위해 강력한 레이저 빔을 사용하여 소형 태양 플레어를 만듭니다. 과학자들은 근본적인 천문 현상인 자기 재연결의 기본 메커니즘을 조사하기 위해 소형 태양 플레어를 시뮬레이션하기 위해 12개의 고출력 레이저 빔을 사용했습니다. 일반적인 생각과는 달리 우주는 비어 있지 않습니다. 우주의 광대한 공허함이라는 말에도 불구하고 우주는 하전입자, 기체, 우주선 등 다양한 물질로 가득 차 있다. 천체가 희소해 보일지 모르지만 우주는 활동으로 가득 차 있습니다. 공간을 통한 입자와 에너지의 그러한 동인 중 하나는 자기 재연결이라는 현상입니다. 이름에서 알 수 있듯이 자기 재연결은 반대 방향으로 가는 두 개의 자기장에서와 같이 두 개의 반평행 자기장이 충돌, 중단 및 재정렬되는 경우입니다. 무해하게 들리지만 차분한 과정과는 거리가 멉니다. “이 현상은 우주...

.Astronomers Have Discovered Web-Like Plasma Structures on the Sun

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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   .Astronomers Have Discovered Web-Like Plasma Structures on the Sun 천문학자들은 태양에서 웹과 같은 플라즈마 구조를 발견했습니다 주제:천문학헬리오스피어막스 플랑크 연구소NASA인기 있는사우스웨스트 연구소해 By 사우스웨스트 연구소 2023년 1월 12일 솔라 웹 Southwest Research Institute(SwRI), NASA 및 Max Planck Institute for Solar System Research(MPS)의 연구원들이 수행한 새로운 연구에서는 태양의 중간 코로나에서 거미줄 모양의 플라즈마 구조를 관찰하여 다음을 더 잘 이해할 수 있다고 설명합니다. 태양풍과 태양계의 나머지 부분과의 상호 작용. 크레딧: SwRI/NOAA 연구원들은 태양에서 우주로 입자를 방출하는 길고 거미줄 같은 구조를 관찰했습니다. Southwest Research Institute , NASA 및 Max Planck Institute for Solar System Research 의 연구원 그룹 은 중간 코로나를 자외선 파장으로 이미징하는 혁신적인 관찰 방법을 사용하여 태양의 중간 코로나에서 거미줄 모양의 플라즈마 구조를 발견했습니다. 그들의 연구 결과는 최근 Nature Astronomy 저널에 게재되었습니다 . 이 발견은 태양풍의 기원과 나머지 태양계와의 상호 작용에 대한 이해를 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 국립해양대기청(National Oceanic and Atmospheric Administration)은 지구에 영향을 미칠 수 있는 우주 날씨를 추적하기 위해 1995년부터 NAS...

.A team of physicists devise a model that maps a star's surprising orbit about a supermassive black hole

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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   .A team of physicists devise a model that maps a star's surprising orbit about a supermassive black hole 물리학자 팀이 초대질량 블랙홀에 대한 별의 놀라운 궤도를 매핑하는 모델을 고안합니다 Dan Bernardi, Syracuse University 이 삽화는 조석 교란 플레어에서 초대질량 블랙홀에 삼켜지고 있는 별에서 나오는 물질의 빛나는 흐름을 보여줍니다. 별이 블랙홀의 일정 거리(중력에 의해 파괴될 정도로 가까운 거리) 내를 통과할 때 항성 물질은 블랙홀로 떨어지면서 늘어나고 압축됩니다. 크레딧: NASAJPL-Caltech JANUARY 13, 2023 수억 광년 떨어진 머나먼 은하에서 초대질량 블랙홀 주위를 공전하는 별이 블랙홀의 엄청난 중력에 의해 격렬하게 산산조각 나고 있습니다. 별이 파쇄됨에 따라 그 잔해는 블랙홀로 다시 비가 내리는 파편의 흐름으로 변형되어 강착 원반이라고 하는 블랙홀 주위를 소용돌이치는 매우 뜨겁고 매우 밝은 물질 디스크를 형성합니다. 초대질량 블랙홀에 의해 별이 파괴되고 빛나는 강착 플레어에 연료를 공급하는 이 현상은 조석 붕괴 사건(TDE)으로 알려져 있으며, TDE는 주어진 은하에서 대략 10,000년에서 100,000년에 한 번씩 발생하는 것으로 예측됩니다. 짧은 기간(수개월에서 수년) 동안 전체 은하를 초과하는 광도(즉, 태양보다 수십억 배 더 밝음)를 통해 강착 현상을 통해 천체물리학자는 우주 거리에서 초거대질량 블랙홀(SMBH)을 연구할 수 있어 중앙 지역으로의 창을 제공합니다. -정지 상태이거나 휴면 상태인 은하. ...

.Artificial intelligence discovers new nanostructures

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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   .Artificial intelligence discovers new nanostructures 인공 지능은 새로운 나노 구조를 발견 Brookhaven 국립 연구소 주사 전자 현미경 이미지는 인공 지능이 발견한 새로운 나노 구조를 묘사합니다. 연구자들은 패턴을 왜곡(왼쪽), 교대선(가운데) 및 사다리(오른쪽)로 설명합니다. 눈금 막대는 200나노미터입니다. 신용: Brookhaven 국립 연구소 JANUARY 13, 2023 미국 에너지부(DOE) Brookhaven 국립 연구소의 과학자들은 자율적 방법이 새로운 물질을 발견할 수 있음을 성공적으로 입증했습니다. 인공 지능(AI) 기반 기술은 최초의 나노 스케일 "사다리"를 포함하여 3개의 새로운 나노 구조를 발견했습니다. 이 연구는 오늘 사이언스 어드밴스 ( Science Advances)에 발표되었습니다. 새로 발견된 구조는 재료의 분자가 고유한 패턴으로 조직되는 자기 조립( self-assembly ) 이라는 프로세스에 의해 형성되었습니다 . Brookhaven의 CFN(Centre for Functional Nanomaterials) 과학자들은 자가 조립 프로세스를 지시하고 마이크로전자공학, 촉매 등의 응용 분야에 바람직한 배열을 형성하기 위한 재료 템플릿을 만드는 전문가입니다. 나노스케일 사다리와 다른 새로운 구조에 대한 그들의 발견은 자가조립의 적용 범위를 더욱 넓혀줍니다. "자기 조립은 마이크로 전자 공학 및 컴퓨터 하드웨어의 발전을 위한 동인인 나노 패터닝 기술로 사용될 수 있습니다."라고 CFN 과학자이자 공동 저자인 Gregory Doerk는 말했...

.Unprecedented Discovery: Astronomers Observe Most Distant Black Hole Devouring a 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   .Unprecedented Discovery: Astronomers Observe Most Distant Black Hole Devouring a Star 전례 없는 발견: 천문학자들은 별을 삼키는 가장 먼 블랙홀을 관찰합니다 주제:천문학천체물리학블랙홀유럽 ​​남부 천문대감마선인기 있는 2023년 1월 9일 ESO 작성, 별을 삼키는 블랙홀 이 애니메이션은 별의 물질이 먼 은하의 중심에 있는 블랙홀을 향해 떨어져서 물질의 제트와 방사선을 생성하는 방법에 대한 아티스트의 인상입니다. 제트가 거의 우리를 향하고 있기 때문에 AT2022cmc라고 불리는 이 사건은 처음으로 광학 망원경으로 지구에서 발견될 수 있었습니다. 크레딧: ESO/M.Kornmesser 작년에 유럽 남부 천문대의 초거대 망원경 ( ESO 의 VLT)은 측량 망원경에 의해 비정상적인 가시광선이 감지된 후 경고를 받았습니다. 다른 망원경과 함께 VLT는 소스를 향해 신속하게 위치를 변경했습니다. 멀리 떨어진 은하계의 초거대 블랙홀 은 별을 집어삼키고 나머지는 제트기로 내보냈습니다. VLT는 이것이 지금까지 관찰된 그러한 사건의 가장 먼 예라고 판단했습니다. 제트기가 거의 우리를 향하고 있기 때문에 가시광선으로 발견된 것은 이번이 처음이며 이러한 극한 현상을 감지하는 새로운 방법을 제공합니다. -블랙홀에 너무 가까이 다가가는 별은 블랙홀의 엄청난 조력에 의해 산산조각이 나며, 이는 조석 붕괴 사건(TDE)으로 알려져 있습니다. 이 중 약 1%는 회전하는 블랙홀의 극에서 플라즈마 및 방사선 제트를 방출합니다. 1971년 에 블랙홀 개척자 John Wheeler [1] 는 시스템이...