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.Galactic Predators Unveiled: MIT Astronomers Spot 18 Black Holes Devouring Nearby Stars

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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.54     .Galactic Predators Unveiled: MIT Astronomers Spot 18 Black Holes Devouring Nearby Stars 은하계 포식자 공개: MIT 천문학자들이 근처 별을 삼키는 18개의 블랙홀 발견 주제:천문학천체물리학블랙홀와 함께인기 있는 작성자: JENNIFER CHU, MIT 공과대학(MIT) 2024년 1월 31일 조수 붕괴 이벤트 일러스트레이션 조수 붕괴 현상(TDE)의 그림입니다. 적외선 데이터를 사용한 MIT 연구원들의 새로운 연구는 다양한 은하계에서 18개의 조수 붕괴 사건을 발견하여 이러한 현상에 대한 이해를 넓히고 현장에서 오랫동안 풀리지 않은 수수께끼를 해결했습니다. 출처: Carl Knox – OzGrav, Swinburne University of Technology 중력파 발견 ARC 우수 센터 -이번 감지는 근처 우주에서 알려진 조수 붕괴 사건의 수보다 두 배 이상 많습니다. 별을 조각내는 블랙홀은 찾는 방법만 알면 하늘 어디에나 있습니다. 이는 1월 29일 Asphysical Journal 에 발표된 MIT 과학자 들의 새로운 연구에서 나온 메시지 중 하나입니다 . 이 연구의 저자들은 18개의 새로운 조수 붕괴 사건(TDE)의 발견을 보고하고 있습니다. 이는 근처의 별이 블랙홀로 끌어당겨 산산조각 이 나는 극단적인 사례입니다. 블랙홀이 축제를 벌이면서 전자기 스펙트럼에 걸쳐 엄청난 양의 에너지를 방출합니다. 천문학자들은 광학 및 X선 대역에서 특징적인 폭발을 찾아 이전의 조수 붕괴 사건을 감지했습니다. 현재까지 이러한 검색을 통해 근처 우주에서 약 12개의 별이 부서지는 사건이 밝혀졌습니다. MIT ...

.Webb unlocks secrets of primeval galaxy

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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.54     .Webb unlocks secrets of primeval galaxy 웹, 원시 은하의 비밀 밝혀내다 유럽 ​​우주국 Webb의 NIRCam(근적외선 카메라) 장비에서 얻은 이 이미지는 GOODS-North 은하계의 일부를 보여줍니다. 오른쪽 하단에 있는 풀아웃은 빅뱅 이후 불과 4억 3천만년이 지난 시점에 보이는 은하 GN-z11을 강조합니다. 이 이미지는 GN-z11 호스트 은하를 추적하는 확장된 구성 요소와 블랙홀을 둘러싼 강착 원반의 색상과 일치하는 중앙의 컴팩트 소스를 보여줍니다. 크레딧: NASA, ESA, CSA, B. Robertson(UC Santa Cruz), B. Johnson(CfA), S. Tacchella(Cambridge), M. Rieke(애리조나 대학교), D. Eisenstein(CfA), CC BY 4.0 INT 또는 ESA 표준 라이센스 공간과 시간을 깊이 조사하면서 NASA/ESA/CSA MARCH 5, 2024 제임스 웹 우주 망원경을 사용하는 두 팀은 138억 년 된 우주가 약 4억 3천만 년밖에 되지 않았을 때 존재했던 예외적으로 빛나는 은하 GN-z11을 연구했습니다. 제임스 웹 우주 망원경은 초기 우주에 대한 우리의 이해를 변화시키겠다는 약속을 이행하면서 새벽 무렵에 은하계를 탐사하고 있습니다. 이들 중 하나는 우주가 현재 나이의 아주 작은 부분에 불과했을 때 존재했던 예외적으로 빛나는 은하 GN-z11입니다. NASA/ESA -허블 우주 망원경으로 처음 발견된 이 은하계는 지금까지 관측된 은하 중 가장 젊고 먼 은하 중 하나이며, 가장 수수께끼 같은 은하 중 하나이기도 합니다. 왜 이렇게 밝아? Webb이 답을 찾은 것 같습니다...

.Unmasking the Universe With AI: How Machine Learning Unravels Black Hole Mysteries

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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.54     .Unmasking the Universe With AI: How Machine Learning Unravels Black Hole Mysteries AI를 통해 우주의 가면을 벗기다: 머신러닝이 블랙홀의 미스터리를 풀어내는 방법 주제:천문학천체물리학블랙홀바스대학교 By 배스대학교 2024년 3월 7일 블랙홀 별 형성 예술 개념 기계 학습을 사용한 새로운 연구에 따르면 은하계의 초거대 블랙홀 성장에는 합병 외에도 차가운 가스가 필요하여 이전 가정에 도전하고 은하 진화에 대한 이해가 향상된다는 사실이 밝혀졌습니다. 신용: SciTechDaily.com -블랙홀이 성장하고 새로운 별이 형성 되기 위해서는 은하 합병 이상의 것이 필요합니다 . 기계 학습은 급속한 성장을 시작하기 위해서는 차가운 가스도 필요하다는 것을 보여줍니다. 초거대 블랙홀이 활동할 때 은하가 진화하는 방식에 중요한 역할을 합니다. 지금까지 두 은하의 격렬한 충돌과 뒤이은 합병이 성장을 촉발하는 것으로 여겨졌으나, 바스대학교(University of Bath)가 주도한 새로운 연구에 따르면 은하 합병만으로는 블랙홀( 차가운 가스 저장소)에 연료를 공급하기에 충분하지 않은 것으로 나타났습니다. 호스트 은하계의 중심도 필요합니다. 이번 주 왕립천문학회 월간 공지 저널 에 발표된 새로운 연구는 은하 합병, 초거대 블랙홀 강착, 그리고 은하 합병 사이의 관계를 탐구하려는 구체적인 목적으로 은하 합병을 분류하기 위해 기계 학습을 사용한 최초의 것으로 여겨집니다. 별 형성. 지금까지 합병은 사람의 관찰만으로 분류되었습니다(종종 부정확하게). “인간은 은하 합병을 찾을 때 자신이 보고 있는 것이 무엇인지 항상 알지...

.Air bubbles in a cell phone screen can move just by adjusting their size

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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.54     .Air bubbles in a cell phone screen can move just by adjusting their size 휴대전화 액정 속 공기 방울, 크기만 조절해도 움직인다   2024.03.05 13:21 가 가 UNIST 네마틱 액정에 분산된 미세 공기 방울이 시간에 따라 크기가 변하며 움직인다. 네마틱 액정에 분산된 미세 공기 방울이 시간에 따라 크기가 변하며 움직인다. UNIST 제공 국내 연구팀이 미시 세계에서 물체가 이동할 수 있는 새로운 형태의 운동 원리를 밝혀냈다. 미세한 크기의 로봇 등 다양한 연구 분야에서 활용될 것으로 기대된다. 울산과학기술원(UNIST)은 정진우 물리학과 교수 연구팀이 휴대전화 화면 등에 있는 액정 속 물체는 주기적으로 크기를 바꾸는 것만으로도 물체를 특정 방향으로 이동시킬 수 있다는 사실을 발견하고 이 현상의 원리를 설명할 이론도 제시했다고 5일 밝혔다. 각종 디스플레이 재료로 쓰이는 액정은 고체처럼 정렬된 구조를 이루지만 액체처럼 흐르는 성질도 있다. 연구팀은 머리카락 굵기 정도 지름의 공기 방울을 액정에 넣고 풍선에 바람을 넣었다 뺐다 하는 것처럼 공기 방울의 크기를 주기적으로 변형시켰다. 대칭을 이루는 공 모양 공기 방울은 크기가 변할 때 모든 방향으로 일정하게 커지거나 줄어서 중심이 이동하지 않는다. 하지만 액정 속 공기 방울은 크기에 변화를 주자 한 방향으로 움직였다. 연구팀은 액정이 공기 방울 옆에서 구조가 흐트러지며 위상 결점이라는 특별한 구조를 만든다고 밝혔다. 결점이 공기 방울의 어느 한쪽 부분에서만 만들어지기 때문에 공기 방울이 대칭적인 모양임에도 불구하고 한 방향으로 더 큰 힘을 받는다는...

.Sustainable Chemistry Achieved: Scientists Develop Organic Framework Material That Mimics Photosynthesis

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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.54   .Sustainable Chemistry Achieved: Scientists Develop Organic Framework Material That Mimics Photosynthesis 지속 가능한 화학 달성: 과학자들이 광합성을 모방하는 유기 프레임워크 물질을 개발함 주제:화학 공학친환경 에너지싱가포르   있는 작성자: 싱가포르 국립대학교 2024년 3월 3일 추상 광합성 전기 예술 개념 -과학자들은 새로운 공유 유기 구조를 사용하여 물과 공기를 사용하여 과산화수소를 생산하는 새로운 광촉매 방법을 개발했습니다. 이 방법은 에너지 효율적이고 환경 친화적이며 기존의 보다 위험한 안트라퀴논 공정과 뚜렷한 대조를 이룹니다. 싱가포르 국립대학교(NUS)의 과학자들은 물과 공기의 광합성 과정을 통해 과산화수소(H 2 O 2 ) 를 효율적이고 깨끗하게 생산하기 위해 조밀한 공여자-수용체 격자와 공학적 연결을 갖춘 미세다공성 공유 유기 골격을 만들었습니다 . 수소와 산소를 사용하는 안트라퀴논 공정을 통한 전통적인 H 2 O 2 산업 생산은 에너지 집약적입니다. 이 접근법은 독성 용매와 고가의 귀금속 촉매를 사용하며 부반응으로 인해 상당한 폐기물을 생성합니다. -광합성을 모방하는 6가 공유 유기 골격 물질 그림은 광합성을 모방한 새로 설계된 6가 공유 유기 프레임워크(COF) 물질을 보여줍니다. (왼쪽) 빛은 물질 내의 공여체 사이트에서 수용체 사이트로 전자의 전달을 촉발합니다(빨간색 화살표로 표시). 이 과정은 4개의 양전하를 기증자 부위로 전달한 다음 물 분자를 산소로 분리하는 데 사용됩니다(녹색 화살표로 표시). 수용체 부위에서 두 개의 전자가 산소와 결합하여 과산화수소를 생성합...

.Quantum Leap in Ultrafast Electronics Secured by Graphene’s Atomic Armor

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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.54     .Quantum Leap in Ultrafast Electronics Secured by Graphene’s Atomic Armor 그래핀의 원자 갑옷으로 보호되는 초고속 전자 장치의 양자 도약 주제:2D 재료그래핀나노기술양자재료뷔르츠부르크 대학교 작성자: 뷔르츠부르크 대학교 2024년 3월 4일 그래핀 층 대 물 그래핀 층이 물로부터 보호하는 방법을 보여주는 도식적 표현입니다. 토폴로지 절연체 인덴넨의 가장자리를 따라 흐르는 전류는 외부 영향에 전혀 영향을 받지 않습니다. 크레딧: Jörg Bandmann, pixelwg 연구원들이 초고속 전자공학에 유망한 양자 물질인 인덴(indenene)을 위한 획기적인 보호 코팅을 개발하여 산화 없이 공기 중에서 사용할 수 있게 했습니다. 이 혁신은 원자층 전자공학의 미래에 혁명을 일으킬 수 있습니다. 점점 더 빠르고 강력한 컴퓨터 칩을 만들기 위한 경쟁은 기본 구성 요소인 트랜지스터가 점점 더 작고 컴팩트한 크기로 축소됨에 따라 계속됩니다. 몇 년 안에 이 트랜지스터는 단지 몇 개의 원자만 측정하게 될 것이며, 그 시점이 되면 현재 사용되는 실리콘 기술의 소형화는 물리적 한계에 도달하게 될 것입니다. 결과적으로, 완전히 새로운 특성을 지닌 대체 재료에 대한 탐구는 미래의 기술 발전에 매우 중요합니다. 2021년에 JMU Würzburg 및 TU Dresden 대학의 우수 클러스터 ct.qmat – 양자 물질의 복잡성 및 위상학의 과학자들은 중요한 발견을 했습니다. 즉, 초고속, 에너지 효율성이 큰 가능성을 지닌 인덴넨과 같은 위상학적 양자 물질입니다. 전자 제품. 결과적으로 극도로 얇은 양자 반도...

.Scientists make nanoparticles dance to unravel quantum limits

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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.54     .Scientists make nanoparticles dance to unravel quantum limits 과학자들은 양자 한계를 풀기 위해 나노입자를 춤추게 만듭니다 맨체스터 대학교 두 개의 광학적으로 갇힌 나노입자는 거울 사이에서 앞뒤로 튀는 광자에 의해 함께 결합됩니다. 출처: 맨체스터 대학교 MARCH 1, 2024 -양자물리학 사이의 경계가 어디에 있는지에 대한 질문은 현대 과학 연구의 가장 오래된 연구 중 하나이며, 오늘 발표된 새로운 연구에서 과학자들은 답을 찾는 데 도움이 될 수 있는 새로운 플랫폼을 보여줍니다. 양자물리학의 법칙은 아주 작은 규모의 입자의 거동을 지배하며, 얽힌 입자의 특성이 고전 물리학으로 설명할 수 없는 방식으로 불가분하게 연결되는 양자 얽힘 과 같은 현상으로 이어집니다. 양자 물리학 연구는 물리학 지식의 공백을 메우는 데 도움이 되고 현실에 대한 보다 완전한 그림을 제공할 수 있지만, 양자 시스템이 작동하는 작은 규모로 인해 관찰하고 연구하기가 어려울 수 있습니다. 지난 세기 동안 물리학자들은 전자와 같은 아원자 입자부터 수천 개의 원자를 포함하는 분자에 이르기까지 점점 더 커지는 물체에서 양자 현상을 성공적으로 관찰했습니다. 최근 진공에서 질량이 큰 미크론 규모 물체의 제어를 다루는 공중 광역학 분야는 원자보다 몇 자릿수 더 무거운 물체에서 양자 현상의 타당성을 테스트함으로써 한계를 뛰어넘는 것을 목표로 하고 있습니다. -분자. 그러나 물체의 질량과 크기가 증가함에 따라 얽힘과 같은 섬세한 양자 특징을 초래하는 상호 작용은 환경으로 사라지고 결과적으로 우리가 관찰하는 고전적인 동작이 발생합니다. 그러나 이제 맨체스터 대학의 양자 ...