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在火星上發現了錢德勒自由振蕩的存在。 這將使我們更好地了解地球

火星是地球之後的第二個行星, 錢德勒振動 被發現並測量。 這是由噴氣推進實驗室,加州理工學院和比利時皇家天文台的團隊完成的 錢德勒自由振盪 是地球旋轉軸相對於剛性地殼的偏差。 對於地球而言,錢德勒振盪週期約為433天,在此期間,地球在北極的旋轉軸沿直徑約8-10米的不規則圓運動。 這種效應的存在早在1765年就被證實 歐拉 科學家預測,它的存在得到了天文學家塞斯·卡洛·錢德勒(Seth Carlo Chandler)在19世紀後期的證實。 之後的自由振盪 錢德勒 是非球體的自由旋轉體所經歷的運動的示例。

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伯克利實驗室的物理學家認為他們已經找到了存在軸的證據

勞倫斯伯克利國家實驗室(LBNL)的理論物理學家相信存在 軸心 找到了構成 暗物質 組成。 您認為這可能 軸離子是圍繞特定中子星群的高能X射線的來源。

自1970年代以來就假定存在軸子。 根據該假設,它們應該在恆星內部產生,並在磁場的影響下轉變為光子。 據說它們還會產生暗物質,其占宇宙質量的85%,其存在尚未得到直接證實。 我們只能看到它對普通物質的引力影響。

https://newscenter.lbl.gov/

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首次直接觀察細胞對磁場的反應

日本科學家首次觀察到活細胞如何出現 磁場 反應。 您的研究可能對理解動物(從鳥類到蝴蝶)如何利用地球磁場進行導航至關重要。 也可能找出弱電磁場是否會影響我們的健康。

許多動物都有能力 磁接收,即感知地球的磁場。 他們使用它們來導航地球,尤其是長途遠足。 但是,對磁性“第六感”背後的機制了解甚少。 東京大學的日本科學家朝著更好地了解磁接收邁出了一步。 在他們的實驗室中,他們觀察了未經基因修飾的活細胞對磁場的反應。 結果在雜誌上 訴訟中的國家科學院院士 已發布。 研究人員的工作可以幫助我們了解動物如何利用磁場進行導航以及這些磁場是否會影響人類健康。

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全球首個集成量子通信網絡

中國科學家擁有全球首創的 量子通訊網絡 創建了將地球上的700多條光纜連接到兩顆衛星的方法。 它的長度超過4600公里,將北京到上海的用戶連接起來。 它是世界上最大的此類網絡,並且在數據安全性方面邁出了重要的一步。 合肥科技大學的潘建偉,陳宇澳和彭承志在“性質“(http://dx.doi.org/10.1038/s41586-020-03093-8)。它們為將來類似通信技術的全球實際應用帶來希望。

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宇宙的新領域。 發現了最遙遠,最古老的星系

天文學家已經發現了星系的證據,它的光花了13,4億年才能到達我們。 這是一條新記錄,它設置了我們知道的當前宇宙極限。

哲學家和學者在開始之初就一直感到困惑,並試圖找出一切開始的時間。 只是在現代天文學時代,我們才接近這個問題的答案。 根據最流行的宇宙學模型,宇宙始於大約在13,8億年前發生的大爆炸。 但是天文學家仍然不確定早期宇宙是什麼樣,並將其存在的前十億年稱為“黑暗時代”。 這就是為什麼他們不斷改進自己的科學儀器,甚至可以看到最遙遠的星系的原因。 得益於國際科學家團隊的新研究,迄今觀測到的最古老的星系已在我們的宇宙中找到。 她被稱為 GN-z11 bezeichnet。

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歐洲核子研究中心看了看這些超子。 他們研究了標準模型的“最終邊界”

之間的碰撞 高能質子 首次允許查看異常的超子。 它們被計入異物之中。 它們是至少包含一個奇夸克的重子。 超子 可能在中子星的原子核中被發現,因此檢查它們可能會發現許多有關恆星本身和周圍環境的信息,其中包括如此大量的物質。

是超子 強子即由至少兩個夸克組成的粒子。 強子之間的相互作用是通過強相互作用發生的。 我們對強子之間的相互作用了解不多,大多數知識來自使用質子和中子的研究。 強相互作用的性質使他們很難做出理論上的預測。 因此,理論上很難研究強子如何相互作用。 理解這些相互作用通常被稱為標準模型的“最終領域”。

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NASA及其合作夥伴正在研究航天器的核推進系統

美國航空航天局 和她的伙伴們正在為航天器研發核動力。 原子火箭發動機的想法出現在1940年代。 但是直到現在,我們才擁有使行星際核動力旅行概念成為現實的技術。

重要的是 美國航空航天局 工程涉及在地球外部使用核發動機。 車輛將使用化學燃料發動機啟動,而核發動機將僅在低地球軌道之外啟動。

最大的挑戰過去是而且現在是設計安全輕便的核動力裝置。 新的燃料和反應堆可以確保這一點。 對他們的希望如此之高,以至於美國宇航局甚至在考慮使用原子衰變能量進行載人飛行任務。 太空技術任務部總工程師傑夫·希伊說:“如果我們考慮在不到兩年的時間內來往火星,那麼核動力將非常有用。” 他補充說,最大的挑戰是在燃料方面取得正確的進展。 這種燃料將不得不承受很高的溫度和行駛條件。 NASA與兩家公司合作,以確保它們擁有正確的燃料和反應堆。

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宇宙可能有一個基本的時鐘。 滴答聲非常快

正如節拍器為音樂家設定節奏一樣, 基本太空鐘 理論物理學家在最新出版物中宣稱,它可以設定宇宙的時間。 但是,如果存在這樣的時鐘,那麼它正在滴答作響 他們很快。 在物理學中,時間通常被認為是第四維度,但是一些物理學家推測它可能是某些物理過程的結果,例如內置時鐘的滴答聲。 如果宇宙中有這樣的基本時鐘,根據發表於 “物理評論快報” 已出版。 https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.124.241301

在粒子物理學中,小的基本粒子可以通過與其他粒子或場的相互作用來獲得某些屬性。 粒子例如通過與粒子相互作用來獲得質量 希格斯場,一種糖蜜滲透到整個房間。
也許分子也可以通過與類似類型的場相互作用來體驗時間,”物理學家馬丁·博霍瓦爾德說。該場可以振盪(搖擺和振動),並且每個這樣的周期就像一個簡單的“滴答聲”,就像普通的傳統鐘一樣。研究的共同作者博霍瓦爾德說。

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韓國的“人造太陽”以超過100億度創造了新的世界紀錄

韓國的“人造太陽”被稱為 科士達,是一種特殊的聚變反應堆。 科學家通過將等離子體在超過20億攝氏度的離子溫度下保持100秒,創造了新的世界紀錄。 這種類型的先前性能是後者的兩倍多。 科士達 (韓國超導託卡馬克高級研究的首字母縮寫)是一種特殊的 聚變反應堆,也稱為韓國人造太陽。 這是一台非常複雜的機器,可以再現在恆星中發生的聚變反應。

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