.Unleashing Atomic Power: Record-Breaking 10.4kW Uranium Beam Reveals New Isotopes

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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     .Unleashing Atomic Power: Record-Breaking 10.4kW Uranium Beam Reveals New Isotopes 원자력의 해방: 기록적인 10.4kW 우라늄 빔이 새로운 동위 원소를 밝혀내다 미국 에너지부 제공2024년 10월 18일 파티클 빔 터널 아트 컨셉 과학자들은 우라늄 빔을 10.4킬로와트의 전력으로 가속하여 새로운 기록을 세웠고, 핵 과학에서 큰 진전을 이루었습니다. 출처: SciTechDaily.com 희귀 동위원소 빔 시설에서는 고출력 우라늄 빔을 성공적으로 가속하여 10.4킬로와트의 전례 없는 연속 빔 출력을 달성함으로써 큰 ​​진전을 이루었습니다. 이 업적은 우라늄을 다루는 데 어려움이 있음을 강조할 뿐만 아니라 과학적 연구를 위해 다양한 동위 원소를 생성하는 데 있어서의 중요성을 강조합니다. 고출력 빔은 작동 후 처음 8시간 이내에 3개의 새로운 동위 원소를 발견하여 핵 과학에서 중요한 돌파구를 마련하고 핵 환경에 대한 이해를 확장했습니다. 동위원소 연구의 획기적인 진전 희귀 동위원소 빔 시설(FRIB)의 과학자와 엔지니어는 우라늄 이온의 고출력 빔을 가속하여 목표물에 기록적인 10.4킬로와트의 연속 빔 전력을 전달함으로써 동위원소 연구에서 중요한 이정표를 달성했습니다. 가속하기 가장 어려운 원소로 알려진 우라늄은 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 미국 과학 아카데미와 핵 과학 자문 위원회에 따르면, 희귀 동위원소 빔을 활용하는 상위 17개 우선 과학 프로그램의 절반 이상이 우라늄의 1차 빔에 의존합니다. 이는 우라늄이 파편화 또는 핵분열을 통해 다양한 동위원소를 생성할 수 있는 능력 때문입니다 . 우라늄 빔을 전례 없...

.Astronomers detect ancient lonely quasars with murky origins

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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     .Astronomers detect ancient lonely quasars with murky origins 천문학자들은 불분명한 기원을 가진 고대 외딴 퀘이사를 감지했습니다 Jennifer Chu, 매사추세츠 공과대학 NASA의 제임스 웹 우주 망원경이 촬영한 이 사진은 예상보다 적은 이웃 은하(밝은 덩어리)를 가진 고대 퀘이사(빨간색으로 표시)를 보여주며, 물리학자들이 최초의 퀘이사와 초거대 블랙홀이 어떻게 형성되었는지 이해하는 데 도전합니다. 출처: Christina Eilers/EIGER팀, October 17, 2024  퀘이사는 은하계의 매우 밝은 핵으로, 중심에 활동적인 초거대 블랙홀이 있습니다. 블랙홀이 주변의 가스와 먼지를 끌어들이면서 엄청난 양의 에너지를 방출하여 퀘이사를 우주에서 가장 밝은 물체 중 하나로 만듭니다. 퀘이사는 빅뱅 이후 수억 년 만에 관찰되었으며, 이러한 물체가 어떻게 그렇게 짧은 우주 시간에 그렇게 밝고 거대해질 수 있었는지에 대한 의문이 제기되었습니다. 과학자들은 가장 초기의 퀘이사가 원시 물질의 지나치게 밀도가 높은 영역에서 생겨났으며, 이는 퀘이사 주변에서 많은 작은 은하를 만들어냈을 것이라고 제안했습니다. 하지만 MIT가 주도한 새로운 연구에서 천문학자들은 초기 우주에서 놀랍게도 홀로 존재하는 것으로 보이는 고대 퀘이사를 관찰했습니다. 천문학자들은 NASA의 제임스 웹 우주 망원경(JWST)을 사용하여 130억 년 이상 과거로 거슬러 올라가 5개의 알려진 고대 퀘이사의 우주적 주변 환경을 연구했습니다. 그들은 이웃, 즉 "퀘이사 필드"에서 놀라운 다양성을 발견했습니다. 모든 모델이 예측했듯이 일부 퀘이사는 50개가 넘는 이웃...

.Hubble captures intricacies of R Aquarii, a symbiotic binary star roughly 700 light-years from Earth

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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     .Hubble captures intricacies of R Aquarii, a symbiotic binary star roughly 700 light-years from Earth 허블은 지구에서 약 700광년 떨어진 공생 이중성인 R 물병자리의 복잡한 모습을 포착했습니다 유럽 ​​우주국 에 의해 R Aquarii는 물병자리에 있는 지구에서 불과 1,000광년 떨어진 공생 쌍성입니다. 이것은 백색 왜성과 적색 거성으로 구성된 일종의 쌍성계로, 크고 역동적인 성운에 둘러싸여 있습니다. 출처: NASA, ESA, M. Stute, M. Karovska, D. de Martin & M. Zamani NASA/ESA.October 16, 2024 허블 우주 망원경은 우리 은하에서 가장 난폭한 별 중 하나를 극적이고 화려한 클로즈업으로 보여주며 별들 사이에 거대한 나선형 패턴을 엮어냈습니다. 허블의 이미지는 그 세부 사항을 포착했으며, 그 진화는 독특한 타임랩스 영상으로 특징지어집니다. 물병자리 별자리에서 지구에서 불과 700광년 떨어진 곳에 있는 R 물병자리는 공생 쌍성입니다. 이는 백색 왜성과 적색 거성으로 구성된 일종의 이성계로, 크고 역동적인 성운에 둘러싸여 있습니다. 지구에서 가장 가까운 공생 별인 R 물병자리는 에드윈 허블이 이 시스템에 동력을 공급하는 메커니즘을 이해하기 위해 연구했습니다. R 아쿠아리우스는 격렬한 폭발을 겪으며 빛나는 가스의 거대한 필라멘트를 분출합니다. 이것은 우주가 별의 깊은 내부에서 형성되고 우주로 다시 날아가는 핵 에너지의 산물을 어떻게 재분배하는지 극적으로 보여줍니다. R Aquarii는 공생성이라고 불리는 이중성 계열에 속합니다. 주요 ...

.Double Dwarf Discovery: Astronomers Solve Gliese 229B Mystery

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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     .Double Dwarf Discovery: Astronomers Solve Gliese 229B Mystery 더블 드워프 발견: 천문학자들이 글리제 229B 미스터리를 해결하다 캘리포니아 공과 대학2024년 10월 16일 댄싱 듀오 브라운 드워프 이 작품은 최근에 발견된 갈색 왜성 쌍둥이인 글리제 229Ba와 글리제 229Bb를 강조합니다. 1995년에 발견된 글리제 229B는 최초로 확인된 갈색 왜성이었지만, 지금까지 천문학자들은 두 개가 아닌 하나의 천체를 관찰하고 있다고 생각했습니다. 칠레에 있는 유럽 남방 천문대의 초대형 망원경에서 새롭게 관측한 결과, 이 천체는 12일마다 서로를 단단히 공전하는 두 개의 갈색 왜성으로 밝혀졌습니다(주황색과 파란색 궤도선으로 표시). 두 천체 사이의 거리는 지구와 달 사이의 거리보다 16배에 불과합니다. 갈색 왜성 쌍은 250년마다 차가운 M 왜성을 공전합니다. 출처: K. Miller, R. Hurt(Caltech/IPAC) 천문학자들은 상당한 질량에도 불구하고 글리제 229B의 희미함에 대한 오랜 미스터리를 해결했습니다. Caltech가 이끄는 팀은 갈색 왜성이 실제로는 서로 공전하는 두 개의 갈색 왜성으로 구성된 근접 이중 시스템이라는 것을 발견했습니다. 이 발견은 갈색 왜성 이중성에 대한 새로운 통찰력을 제공하고 우주에서 갈색 왜성의 형성과 유행에 대한 새로운 질문을 제기합니다. 글리제 229B 발견: 갈색 왜성 미스터리 1995년 캘리포니아 공과대학 팔로마 천문대의 연구자들이 글리제 229B를 발견한 이래로, 최초로 알려진 갈색 왜성인 글리제 229B에 대한 논문이 수백 편 작성되었습니다. 하지만 이 천체에 대한 시급한 미스...

.Using gamma-ray bursts to probe origin of star formation excess discovered by Webb

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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     .Using gamma-ray bursts to probe origin of star formation excess discovered by Webb 웹이 발견한 과잉 별 형성의 기원을 조사하기 위해 감마선 폭발 사용   David Appell, Phys.org 제공 출처: arXiv (2024). DOI: 10.48550/arxiv.2409.11468. October 16, 2024 다른 주목할 만한 업적과 퍼즐 중 하나로, 제임스 웹 우주 망원경(JWST)은 예상보다 먼 우주에서 더 많은 밝은 은하를 발견했습니다. 과학자들은 여전히 ​​과잉에 대해 논쟁하고 있지만, 한 연구 그룹은 감마선 폭발을 강력한 프로브로 사용하여 과잉을 조사할 수 있으며, 이를 통해 먼 초기 우주에서 별과 은하의 형성을 관찰할 수도 있다고 제안했습니다. JWST는 최근 빅뱅 이후 불과 3억 년 만에 형성된 지금까지 관찰된 가장 먼 은하를 관찰했습니다. 지금은 관측 가능한 우주의 가장 먼 가장자리에 있으며, 물체가 거의 빛의 속도로 후퇴하고 있습니다. 지구에 비해 매우 빠르게 이동하는 이 물체의 빛은 이곳에 도착하면 상당한 적색 편이를 보입니다. 파장이 늘어났기 때문에 방출되었을 때보다 상당히 더 길어지는데, 이를 도플러 효과라고 합니다(차량이 우리 귀에서 멀어질 때 음파 주파수가 변하는 것으로 우리에게 친숙합니다). 관찰된 파장과 방출된 파장의 비율을 z-인자 라고 하며 , 천문학자와 천체물리학자들이 널리 사용하는 매개변수입니다. 가장 멀리 관찰된 은하는 z-인자가 14.32였습니다. JWST는 또한 낮은 z에서 그 수를 외삽하여 예상했던 것보다 az가 10 이상인 더 밝은 은하를 발견...

.Chinese Scientists Synthesize Plutonium-227: The New Isotope Shaping the Future of Nuclear Physics

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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     .Chinese Scientists Synthesize Plutonium-227: The New Isotope Shaping the Future of Nuclear Physics 물리학 중국 과학자들이 플루토늄-227을 합성하다: 핵물리학의 미래를 형성하는 새로운 동위 원소   중국과학원 제공2024년 10월 15일 화학 동위원소 컨셉 아트 중국 과학자들이 새롭게 발견한 플루토늄-227은 초우라늄 동위 원소의 행동에 대한 빛을 비추고, 특히 중성자 껍질 폐쇄와 관련하여 핵 물리학에 대한 이해를 높여줍니다. 출처: SciTechDaily.com 중국 과학 아카데미의 연구자들은 새로운 플루토늄 동위 원소인 플루토늄-227을 합성하여 핵물리학에 큰 진전을 이루었습니다. 중국과학원(CAS)의 현대물리학연구소(IMP)의 한 팀이 플루토늄의 새로운 동위 원소인 플루토늄-227을 성공적으로 합성했습니다. 연구 결과는 10월 3일 Physical Review C 저널에 게재되었습니다. 핵물리학에서 특정 수의 양성자와 중성자(2, 8, 20, 28, 50, 82, 126)는 원자 내에서 안정적이고 닫힌 껍질을 만들기 때문에 "매직 넘버"로 알려져 있습니다 . 과거 연구의 체계적인 분석 결과 126에서 우라늄까지 중성자 껍질 폐쇄가 지속적으로 약화되는 것으로 나타났으며, 이로 인해 껍질 폐쇄가 초우라늄 영역에서 사라지는지 여부를 탐구하는 것이 흥미로워졌습니다. "우리는 일련의 실험을 통해 넵투늄 동위 원소에서 껍질 폐쇄의 존재를 발견했습니다. 그러나 실험 데이터가 없기 때문에 플루토늄 동위 원소에서 이 폐쇄의 견고성은 여전히 ​​알려지지 않았습니다." IMP의 Zaigu...

.LIGO team enhances gravitational wave detection with squeezed light

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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     .LIGO team enhances gravitational wave detection with squeezed light LIGO팀, 압축광으로 중력파 감지 강화   Bob Yirka, Phys.org 제공 11가지 다른 압착 각도에서의 양자 잡음 차이. 출처: Science (2024). DOI: 10.1126/science.ado8069, October 14, 2024  미국 레이저 간섭계 중력파 관측소(LIGO)의 연구진은 감지 감도를 개선하기 위해 압착 광 시스템을 개발했습니다. 연구팀은 Science 저널에 발표한 논문에서 관측소에서 깜빡임을 줄이는 변화를 어떻게 가했는지 설명했으며, 그 결과 감지하는 중력파 의 수가 증가했다고 밝혔습니다. 일본 국립 천문대의 요이치 아소는 같은 저널에 LIGO의 작동 원리와 그곳에서 일하는 팀이 천문대의 감도를 개선할 수 있었던 이유를 설명하는 관점 기사를 게재했습니다. 2017년, Caltech의 한 팀이 LIGO의 개발과 2015년 중력파의 궁극적인 감지로 이어진 연구로 노벨 물리학상을 수상했습니다. 공간의 구조에서 이러한 파장은 원래 알베르트 아인슈타인이 제안한 이론을 확인했습니다. 그 이후로 LIGO의 팀은 감지 능력을 개선하기 위해 노력하는 한편 중력파를 계속 감지해 왔습니다. LIGO 관측소는 레이저 빔을 분할하여 결과를 서로 수직인 두 개의 긴 터널로 보낸 다음 거울을 사용하여 반사시켜 작동합니다. 빔의 차이는 중력파의 증거입니다. 터널을 잡고 있는 팔에서 시공간을 확장합니다. LIGO가 건설된 이래로 과학자들은 중력파와 양자장의 깜빡임의 차이를 판별하는 것이 문제가 될 수 있다는 것을 알고 있었으...