.Cosmic Enigma Solved? Extreme Stars May Hold the Key to Mysterious Radio Bursts

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .Cosmic Enigma Solved? Extreme Stars May Hold the Key to Mysterious Radio Bursts 우주 수수께끼가 풀렸나요? 극한의 별들이 신비한 라디오 폭발의 열쇠를 쥐고 있을 수 있습니다 주제:천문학천체물리학빠른 라디오 버스트마그네타막스 플랑크 연구소펄서 작성 막스 플랑크 전파 천문학 연구소 2023년 11월 27일 마그네타 자기장 전파 방출 -연구자들은 신비한 고속 전파 폭발(FRB)을 설명할 수 있는 마그네타를 포함한 중성자별에서 보편적인 스케일링 법칙을 발견했습니다. 전파 방출의 하위 구조를 연구함으로써 그들은 회전 주기의 공통점을 발견하여 이러한 천체 현상에 대한 이해를 높였습니다. 펄서, 마그네타 및 잠재적으로 빠른 무선 폭발에 대한 보편적인 관계입니다.  독일 본에 있는 막스 플랑크 전파 천문학 연구소의 Michael Kramer와 Kuo Liu가 이끄는 국제 연구팀은 희귀한 종 초밀도 별, 이른바 마그네타를 연구하여 중성자별로 알려진 다양한 물체에 보편적으로 적용되는 기본 법칙을 밝혀냈습니다. 이 법칙은 이러한 소스가 어떻게 무선 방출을 생성하는지에 대한 통찰력을 제공하며 먼 우주에서 발생하는 신비한 무선 섬광인 고속 무선 버스트에 대한 링크를 제공할 수 있습니다. 결과는 Nature Astronomy 저널에 게재됩니다. 마그네타 예술적 인상 그림 1: 중성자별이 초강력 자기장에 저장된 에너지로 구동되는 전파 빛을 방출하여 우주에서 관찰되는 가장 강력한 사건 중 하나인 폭발을 일으키는 마그네타의 예술적 느낌. 출처: © Michael Kramer / MPIfR 중성자별 이해 -중성자별은 무거운 별...

.Metallic Mystery: The Puzzling Silence of a “Strange Metal” in Quantum Noise Experiment

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .Metallic Mystery: The Puzzling Silence of a “Strange Metal” in Quantum Noise Experiment 금속 미스터리: 양자 소음 실험에서 "이상한 금속"의 수수께끼 같은 침묵 주제:금속양자재료라이스대학교초전도체 작성자 라이스 대학교 2023년 11월 27일 이상한 금속 조용한 그림 -라이스대학교의 "이상한 금속" 양자 물질에 ​​대한 획기적인 연구는 전통적인 준입자 이론을 무시하고 비전통적인 전기 흐름을 드러냈습니다. 상세한 샷 노이즈 실험을 통해 이루어진 이 발견은 이상한 금속의 전하 이동에 대한 새로운 이해를 제시하고 양자 물질의 더 광범위하고 보편적인 현상을 암시합니다. 라이스 물리학자들은 양자 물질에서 이국적인 전하 수송의 증거를 발견했습니다. -실제적으로 "이상한 금속" 양자 물질은 최근 라이스 대학의 양자 잡음 실험에서 이상할 정도로 조용한 것으로 나타났습니다. 11월 23일 Science 저널에 게재된 '샷 노이즈'로 알려진 양자 전하 변동 측정은 전기가 흐르는 것처럼 보이는 최초의 직접적인 증거를 제공합니다. 준입자라고 알려진 양자화된 전하 묶음으로는 쉽게 설명할 수 없는 특이한 액체 형태의 이상한 금속입니다. 이번 연구의 교신 저자인 Rice의 Douglas Natelson은 "일반 전선에 비해 소음이 크게 억제됩니다."라고 말했습니다. “아마 이것은 준입자가 잘 정의된 것이 아니거나 존재하지 않고 전하가 더 복잡한 방식으로 움직인다는 증거일 것입니다. 전하가 어떻게 집단적으로 움직일 수 있는지에 대해 이야기하려면 올바른 어휘를 찾아야 합니다....

.Scientists Use Machine Learning To Unravel Mysteries of Atomic Shapes

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .Scientists Use Machine Learning To Unravel Mysteries of Atomic Shapes 과학자들은 원자 모양의 신비를 풀기 위해 기계 학습을 사용합니다 주제:컴퓨터 과학임페리얼 칼리지 런던기계 학습수학노팅엄대학교 작성자 노팅엄 대학교 2023년 11월 25일 기하학 수학 분자 -기하학의 원자 조각을 분석하기 위해 기계 학습을 활용하는 혁신적인 연구는 수학에서 큰 발전을 이루었으며 복잡한 기하학적 모양과 패턴의 식별과 이해를 가속화하여 잠재적으로 이 분야에 혁명을 일으켰습니다. 새로운 연구에서는 기계 학습 기술을 활용하여 기하학의 원자 조각의 속성을 식별했습니다. 이러한 획기적인 노력은 수학 분야에서 새로운 발견의 발전을 촉진할 잠재력을 갖고 있습니다. -노팅엄 대학 및 임페리얼 칼리지 런던는 처음으로 기계 학습을 사용하여 더 높은 차원에서 기본 기하학 조각을 형성하는 '원자 모양'을 식별하는 작업을 확장하고 가속화했습니다. 그들의 연구 결과는 Nature Communications에 게재되었습니다. 기하학적 형태에 대한 '주기율표' 개발 연구 그룹은 몇 년 전부터 모양에 대한 주기율표를 만드는 작업을 시작했습니다. 원자 조각을 Fano 품종이라고 합니다. -팀은 양자주기라고 불리는 일련의 숫자를 각 모양에 연결하여 모양을 설명하는 '바코드' 또는 '지문'을 제공합니다. 최근 혁신은 새로운 기계 학습 방법을 사용하여 이러한 바코드를 매우 빠르게 선별하여 모양과 각 모양의 치수와 같은 속성을 식별합니다. 연구팀의 통찰력 -알렉산더 카스프지크(Alexander Kasprzyk)는 노팅엄대학교 수리과학부의 ...

.Science Made Simple: What Is the Theory of Relativity?

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .Science Made Simple: What Is the Theory of Relativity? 단순화된 과학: 상대성 이론이란 무엇인가? 주제:암사슴상대성 작성 미국 에너지부 2023년 11월 25일 상대성 물리학 개념 이론 알베르트 아인슈타인의 특수 상대성 이론과 일반 상대성 이론으로 구성된 상대성 이론은 공간, 시간, 질량, 에너지 및 중력에 대한 우리의 이해에 혁명을 일으켰습니다. 특수 상대성 이론은 가속되지 않는 기준계 전반에 걸쳐 광속의 불변성과 일관된 물리학을 소개하는 반면, 일반 상대성 이론은 중력을 질량에 따른 시공간 뒤틀림으로 설명합니다. 이러한 이론은 입자 물리학 및 GPS 기술을 포함한 현대 과학 노력에서 중추적입니다. 장기 Benadryl은 다음과 같은 위험을 두 배로 증가시킵니다. Play Unmute Remaining Time -3:05 Fullscreen Play Video 장기 Benadryl은 기억 상실 위험을 두 배로 늘립니다. 상대성 이론이란 무엇입니까? 상대성은 두 가지 관련 이론입니다. 특수 상대성 이론은 공간, 시간, 질량 및 에너지; 그리고 일반 상대성 이론은 중력이 어떻게 혼합에 들어맞는지 설명합니다. 알베르트 아인슈타인은 1905년부터 이러한 이론을 제안했습니다. 1920년대에 이르러 물리학자들은 이 이론을 널리 받아들였습니다. 에조익 특수 상대성 이론에는 두 가지 핵심 아이디어가 포함됩니다. 첫째, 진공에서의 빛의 속도는 관찰자의 위치나 움직임, 광원의 위치나 움직임에 관계없이 모든 관찰자에게 동일합니다. 둘째, 물리 법칙은 서로 상대적으로 속도가 빨라지거나 느려지지 않는 모든 기준계에 대해 동일합니다. 기준계는 관찰자가 휴식을 취...

.Webb’s Cosmic Coup: Sniffing Out Methane on a Distant World

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   .Webb’s Cosmic Coup: Sniffing Out Methane on a Distant World Webb의 우주 쿠데타: 먼 세계에서 메탄 냄새를 맡아보세요 주제:애리조나 주립대학교천문학천체물리학외계행성제임스 웹 우주 망원경메탄NASA 제임스 웹(James Webb)이 마침내 행성 T를 발견했습니다. Play Unmute Remaining Time -2:51 Fullscreen Advertisement: 0:29 Play Video 작성 TAYLOR BELL 및 LUIS WELBANKS 2023년 11월 23일 메탄 외행성 WASP-80 b NASA의 제임스 웹 우주 망원경으로 확인한 대기 메탄의 존재와 높은 고도의 구름이 없기 때문에 인간의 눈에 푸른색으로 보일 수 있는 따뜻한 외계 행성 WASP-80 b에 대한 예술가의 렌더링. 이는 천왕성과 해왕성과 유사합니다. 우리 자신의 태양계. 크레딧: NASA 2023년 11월 23일 NASA의 제임스 웹 우주 망원경이 대기에서 메탄을 감지했습니다. >외계 행성 WASP-80 b, 우주 탐험의 이정표입니다. 고급 빛 분석 방법을 통해 확인된 이 발견은 행성의 형성을 밝히고 태양계에 있는 행성과 비교할 수 있게 해줍니다. 12개 이상의 행성에서 수증기가 감지되었지만 최근까지 메탄은 대기에서 풍부하게 발견되는 분자입니다 < a i=5>목성, 토성, 천왕성< a i=10> 및 해왕성은 태양계 내에서 외계 행성을 통과하는 대기권에서는 포착하기 어려운 상태로 남아 있습니다. a> 우주 기반 분광학으로 연구할 때 캘리포니아 실리콘 밸리에 있는 NASA의 Ames 연구 센터에서 근무하는 BAERI(Bay Ar...

.First experimental evidence of hopfions in crystals: Research opens up new dimension for future technology by Uppsala University

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .First experimental evidence of hopfions in crystals: Research opens up new dimension for future technology by Uppsala University 결정 내 홉피온에 대한 최초의 실험적 증거: 연구를 통해 미래 기술의 새로운 차원을 열다 작성자: 웁살라 대학교 그림은 홉피온 고리의 자기 스핀 방향을 보여줍니다. 출처: 웁살라 대학교 Philipp Rybakov.NOVEMBER 22, 2023 수십 년 전에 예측된 자기 스핀 구조인 홉피온은 최근 몇 년간 뜨겁고 도전적인 연구 주제가 되었습니다. Nature에 게시된 연구에서 최초의 실험적 증거는 다음과 같습니다. 스웨덴-독일-중국 연구 협력. "실험 물리학과 추상 사이에 새로운 다리가 등장했기 때문에 우리의 결과는 기본 관점과 응용 관점 모두에서 중요합니다. 수학적 이론, 잠재적으로 홉피온이 스핀트로닉스에서 응용 분야를 찾는 것으로 이어질 수 있습니다." -스웨덴 웁살라 대학교 물리학 및 천문학과 연구원인 Philipp Rybakov는 말합니다. 혁신적인 재료와 미래 기술 개발을 위해서는 재료의 다양한 구성 요소가 어떻게 기능하는지에 대한 깊은 이해가 중요합니다. 예를 들어, 전자의 스핀을 연구하는 스핀트로닉스 연구 분야는 전자를 결합할 수 있는 유망한 가능성을 열었습니다. 새로운 전자제품과 같은 응용 분야를 위한 전기 및 자기. 자기 스커미온과 홉피온은 토폴로지 구조로, 고유한 입자와 같은 특성으로 인해 지난 10년 동안 뜨거운 연구 주제였던 잘 국한된 필드 구성으로 스핀트로닉 응용 분야에 유망한 대상이 됩니다. Skyrmions는 소용돌이 모양의 ...