.Quantum Thermodynamics: Black Holes Might Not Be What We Thought

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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 Thermodynamics: Black Holes Might Not Be What We Thought 양자 열역학: 블랙홀은 우리가 생각했던 것과 다를 수도 있다   SUNY Polytechnic Institute 에서 제공2024년 9월 3일 예술적 천체물리학 블랙홀 아트 컨셉 새로운 연구에 따르면 블랙홀은 동적 시스템으로 간주되어야 하며, 양자 열역학적 속성에 대한 조명을 비춰야 합니다. 이 연구는 또한 이러한 속성을 극소형 천체(ECO)로 확장하여 블랙홀 정보 역설을 해결하고 양자 중력에 대한 이해를 풍부하게 하는 데 기여할 수 있습니다. 출처: SciTechDaily.com 최근 연구에서는 블랙홀의 역동적인 특성을 강조하고 유사한 열역학적 특성을 극히 밀집된 천체(ECO)로 확장하여 양자 중력 시나리오에서 블랙홀의 행동에 대한 이해를 높였습니다. " 열성에서 벗어나는 양자 역학적 복사 블랙홀 의 열역학의 보편성"이라는 제목의 논문은 Physics Letters B 에 게재되었으며 , 블랙홀을 동적 시스템으로 간주하는 것의 중요성을 강조합니다. 여기서 복사 방출 중 기하학적 변화가 열역학적 행동을 정확하게 설명하는 데 중요합니다. 블랙홀과 매우 밀집된 물체를 연결하다 이 연구는 또한 매우 밀집된 물체(ECO)가 사건 지평 상태와 관계없이 블랙홀과 이러한 열역학적 속성을 공유한다고 제안합니다. 이 연구의 중요성은 블랙홀 정보 역설을 해결하려는 지속적인 노력에 기여하여 양자 중력 맥락에서 블랙홀 열역학에 대한 보다 미묘한 이해를 제공한다는 데 있습니다. 양자 물리학과 상대성 이론의 통찰력 이 연구는 SUNY Poly 수학 및 물리학과 방문 교수인...

.Physics Precision Meets Power in the World’s First Thorium Nuclear Clock

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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     .Physics Precision Meets Power in the World’s First Thorium Nuclear Clock 세계 최초의 토륨 핵 시계에서 정밀성과 강력함이 만나다 비엔나 공과대학 에서2024년 9월 4일 원자시계 핵물리학 세계 최초의 핵시계 개발은 토륨 원자핵을 사용하여 정확도를 높인 정밀 측정의 이정표입니다. 이 프로토타입은 시간 측정 기술의 도약을 나타내며 다양한 과학 분야에 잠재적인 영향을 미칩니다. (작가의 컨셉트) 출처: SciTechDaily.com -원자 시계는 수십 년 동안 사용되어 왔지만, 이제는 더욱 정밀한 측정이 가능해졌습니다. 세계 최초의 핵시계가 출시된 것입니다. 과학자들은 토륨 원자핵을 사용하여 세계 최초의 핵시계를 만들어 시간 측정의 정확도를 높여 중요한 돌파구를 마련했습니다. 이 혁신적인 기술은 아직 프로토타입 단계이기는 하지만 정확도 면에서 기존 원자시계를 능가할 것으로 기대되며 , 다양한 분야에서 시간 측정과 과학적 측정에 혁명을 일으킬 가능성이 있습니다. 시간 측정의 혁신: 세계 최초의 핵 시계 수년 동안 전 세계의 과학자들이 이 목표를 향해 노력해 왔고, 이제 갑자기 일이 매우 빠르게 진행되고 있습니다. 4월에야 Thorsten Schumm 교수(TU Wien, Vienna)가 이끄는 팀이 큰 성공을 발표했습니다. 처음으로 원자핵이 레이저를 사용하여 한 상태에서 다른 상태로 전환되었습니다. 이 효과는 고정밀 측정에 사용할 수 있습니다. 이제 몇 주 후에 이 토륨 전이가 실제로 성공적으로 적용되었습니다. -TU Wien과 JILA/NIST(미국)는 고정밀 광학 원자 시계를 고에너지 레이저 시스템과 결합하고 토...

.Closing In on Dark Matter Deep Underground: The Quest To Find the Universe’s Missing 85%

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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     .Closing In on Dark Matter Deep Underground: The Quest To Find the Universe’s Missing 85% 지하 깊은 곳의 암흑 물질에 접근: 우주의 85%가 사라진 곳을 찾는 탐구 Theresa Fruth, 시드니 대학교 저자2024년 9월 3일5개의 댓글5분 읽기 페이스북 지저귀다 핀터레스트 전보 공유하다 LUX-ZEPLIN 외부 광전 증배관 LZ의 외부 광전증배관 튜브는 배경 입자 상호작용으로부터 빛을 수집합니다. 출처: Matthew Kapust/Sanford Underground Research Facility LZ 암흑 물질 실험은 암흑 물질을 감지하기 위한 탐구를 계속하고 있으며, 대형 제논 탱크를 이용하여 지하 깊은 곳에서 발생하는 희귀한 입자 상호 작용을 포착하고 있습니다. 아직까지 암흑 물질 입자가 발견된 적은 없지만, 실험을 통해 잠재적인 입자 특성을 다수 제외함으로써 탐색 범위를 더욱 세분화했습니다. 암흑 물질의 미스터리 우주의 물질 대부분은 사라졌습니다. 과학자들은 우주의 물질의 약 85%가 보이지 않는 암흑 물질로 이루어져 있다고 믿고 있으며, 이는 주변에 미치는 중력 효과를 통해 간접적으로만 감지되었습니다. 전 세계 과학자 250여 명으로 구성된 저와 동료들은 LUX-ZEPLIN (또는 LZ)이라 불리는 암흑 물질 실험을 진행하면서, 이 암흑 물질이 정확히 무엇으로 만들어졌는지 알아내기 위한 오랜 탐구에서 얻은 최신 연구 결과를 보고했습니다 . 다크 매터 연구의 최신 발견 우리는 아직 암흑 물질이 구성되어 있다고 믿는 애매한 입자를 발견하지 못했지만, 그 속성에 대해 지금까지 가장 엄격한 한...

.predicts a new quantum anomalous crystal in fractionally filled moiré superlattices

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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     .predicts a new quantum anomalous crystal in fractionally filled moiré superlattices 연구에서는 분수로 채워진 모아레 초격자에서 새로운 양자 비정상 결정을 예측합니다. 저자: Ingrid Fadelli, Phys.org 양자 비정상 홀 결정에서 결정화를 특징짓는 양인 쌍 밀도 상관 함수의 플롯. 경계의 화살표는 위상적 에지 상태를 나타냅니다. 출처: Sheng et al. 모아레 초격자는 두 겹의 2차원(2D) 소재를 작은 비틀림 각도로 겹쳐 놓을 때 발생하는 구조로, 수많은 물리학 연구의 초점이 되어 왔습니다. 최근에 새로운 매혹적인 관찰되지 않은 물리적 현상과 이국적인 물질 단계를 보유하고 있는 것으로 밝혀졌기 때문입니다. 캘리포니아 주립대 노스리지 캠퍼스, 스톡홀름 대학교, 매사추세츠 공과대학(MIT)의 연구원들은 최근 분수로 채워진 모아레 초격자 대에서 새로운 양자적 비정상 물질 상태가 출현할 것이라고 예측했습니다. Physical Review Letters 에 게재된 그들의 논문은 꼬인 반도체 이중층 𝑡MoTe 2 에서 이 물질 상태가 존재한다고 예측합니다 . "무아레 물질은 위상 양자 액체와 전자 결정을 포함한 다양한 전자 위상을 호스팅합니다." 논문의 공동 저자인 리앙 푸가 Phys.org에 말했습니다. "광범위하게 말해서 결정화와 위상은 각각 전자의 입자와 파동 측면에서 유래합니다." 모아레 초격자에 초점을 맞춘 최근의 연구에서 영감을 얻은 Fu와 그의 동료들은 이러한 재료에서 전자의 이중적 특성을 탐구하기 시작했습니다. 계산과 고려 후, 그들은 이전에 관찰된 적이 없는 이러한 ...

.Physicists Illuminate Ultra-Fast Electron Dynamics With X-Rays

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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     .Physicists Illuminate Ultra-Fast Electron Dynamics With X-Rays 물리학자들이 X선을 이용해 초고속 전자 역학을 조명하다 Tatyana Woodall, Ohio State University 작성2024년 9월 2일 아토초 광전효과 전자-전자 상호작용 원자가 움직일 때 지연을 경험하는 방식을 연구하면 우주에 대한 구조적 및 동적 정보가 드러날 수 있습니다. 출처: Greg Stewart/SLAC National Accelerator Laboratory,편집 연구자들은 분자 내 전자 활동에 X선이 노출되면 미세한 시간 지연이 발생한다는 사실을 발견했습니다. 이는 선형 가속기의 고급 X선 레이저 덕분에 가능해진 획기적인 발견입니다. 아토초 단위로 측정되는 이러한 지연은 분자 동역학에 대한 이해를 높이고 잠재적으로 암 탐지와 같은 분야에 영향을 미칠 수 있는 복잡한 상호 작용을 보여줍니다. 선구적인 아토초 측정 국제 과학자 팀이 입자가 엑스선에 노출되었을 때 분자의 전자 활동에 극히 작은 시간 지연이 발생한다는 사실을 처음으로 보고했습니다. 아토초 라고 불리는 이러한 작은 고속 현상을 측정하기 위해 연구자들은 레이저를 사용해 강렬한 엑스선 섬광을 생성하여 원자 의 내부 작용을 매핑할 수 있었습니다 . 그들의 연구 결과는 전자가 X선에 의해 방출될 때 오거-마이트너 전자라는 또 다른 유형의 입자와 상호 작용하여 이전에는 감지되지 않았던 2차 정지를 유발한다는 것을 밝혔습니다. 이러한 결과는 광범위한 연구 분야에 영향을 미치며, 이러한 상호 작용에 대해 더 많이 알면 복잡한 분자 역학에 대한 새로운 아이디어를 발견할 수 있다고 연구의 공동...

.Electron Secrets at the Heart of Clean Energy Breakthrough

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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     .Electron Secrets at the Heart of Clean Energy Breakthrough 깨끗한 에너지 혁신의 핵심에 있는 전자 비밀 국립 자연 과학 연구소2024년 9월 1일 광생성 전자는 금속이 포함된 산화물에서 광촉매 H2 발생 반응에 기여합니다. 광생성 전자가 금속이 포함된 산화물에서 광촉매 H2 발생 반응에 어떻게 기여하는지에 대한 개략적 설명. 금속 공촉매의 자유 전자가 아니라 공촉매 주변에 갇힌 전자가 광촉매에 직접 기여합니다. 이 발견은 광촉매의 주기적 여기를 작동자 FT-IR 분광법의 마이컬슨 간섭계와 동기화하여 달성되었습니다. 출처: 신이치로 키노시타 연구자들은 광촉매 분야에서 중요한 돌파구를 마련하여, 자유 전자보다는 금속 조촉매 근처에 갇힌 전자가 수소 발생에 필수적이라는 사실을 밝혀냈습니다. 이번 발견은 연산형 FT-IR 분광법에서 마이컬슨 간섭계를 사용하여 이루어졌으며, 기존의 믿음을 뒤집고 지속 가능한 에너지 관행을 향상시킬 수 있는 고급 촉매를 설계하는 새로운 길을 열었습니다. 광촉매의 역사와 과제 1972년 혼다와 후지시마가 광전기화학적 수소 발생을 발견한 이래로, 이종 광촉매는 집중적으로 연구되어 왔으며 여전히 과학과 기술 분야에서 뜨거운 주제입니다. 특히, 광촉매 환원 반응에서 반응성 전자 종 과 활성 반응 부위에 대한 이해는 지속 가능한 에너지 운반체로서 수소의 발생 활성이 향상된 혁신적인 촉매를 설계하고 제조하는 데 필수적입니다. 그러나 근본적인 중요성에도 불구하고 광촉매에 대한 미시적 이해는 광여기된 반응성 전자 종에서 유래하는 약한 분광 신호를 실험적으로 관찰하고 추출하는 데 내재적인 어려움으로 인해 여전히 매우 어려운 문...

.NASA Discovers Third Global Energy Field – As Fundamental as Earth’s Gravity and Magnetic Fields

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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     .NASA Discovers Third Global Energy Field – As Fundamental as Earth’s Gravity and Magnetic Fields NASA, 세 번째 글로벌 에너지장 발견 - 지구의 중력과 자기장만큼 근본적  Miles Hatfield와 Rachel Lense, NASA Goddard  우주 비행 센터 제공2024년 8월 31일. 우주에서 본 지구 인듀런스 작물 북극 상공 477마일(768km) 고도에서 엔듀런스 로켓선에서 본 지리적 북극. 이미지 상단의 희미한 빨간색과 녹색 줄무늬는 렌즈 플레어의 아티팩트입니다. 출처: NASA NASA 의 최근 임무는 대기 역학을 이해하고 다른 거주 가능한 세계를 탐사하는 데 중요한 지구의 양극성 전기장을 밝혀냈습니다. 로켓팀이 지구의 양극성 전기장을 처음으로 성공적으로 감지했다고 보고했습니다. 이는 지구의 중력과 자기장만큼 기본적인 약한 행성 전체 전기장입니다. 60년 전에 처음 가설이 제기된 양극성 전기장은 지구 극지방 상공에서 발생하는 대전된 입자의 꾸준한 우주로의 유출인 '극성풍'의 주요 원인입니다. 이 전기장은 우리 상층 대기의 대전된 입자를 원래 도달할 수 있는 높이보다 더 높은 곳까지 끌어올리며 아직 탐구되지 않은 방식으로 우리 지구의 진화에 영향을 미쳤을 수도 있습니다. 지구 양극성 전기장 NASA의 Endurance 미션은 지구를 둘러싼 양극성 전기장을 처음으로 측정하여 대기 탈출에 미치는 상당한 영향을 밝혀냈고 잠재적으로 거주 가능한 행성의 대기 조건에 대한 핵심적인 통찰력을 제공했습니다. 출처: NASA/Conceptual Image Lab N...