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중력자를 찾고 있습니다

14.10.2013

과학자들은 초기 우주의 팽창을 사용하여 중력을 담당하는 가상 입자인 중력자를 감지할 계획입니다. 중력자의 발견은 현대 물리학에 혁명을 일으킬 것이며 중력을 제어하는 ​​방법을 개발하는 방법도 있을 것입니다. 예를 들어 반중력 드라이브가 인류에게 어떤 의미를 가질지는 말할 필요도 없습니다.

그러나 antigrav에서의 환상적인 우주 정복은 아직 멀었습니다. 지금까지 Arizona State University와 Australian National University의 물리학자인 Lawrence Krauss와 Frank Wilczek은 우주 마이크로파 배경의 편광을 측정하여 중력의 양자화를 감지할 것을 제안했습니다. 따라서 중력자를 탐지하고 연구할 뿐만 아니라 초기 우주의 팽창(급격한 팽창)으로 인한 중력파와 연관시키는 것도 가능하게 될 것입니다.

현대 물리학은 양자 역학과 중력 이론을 결합하는 방법을 찾기 위한 시도에서 막다른 골목에 도달했습니다. 대부분의 과학자들은 "중력 전하"를 지닌 특수 입자인 중력자의 발견에서 이 문제에 대한 해결책을 봅니다. 지금까지 이러한 입자는 감지되지 않았으며 많은 과학자들은 존재하지 않거나 찾을 수 없다고 믿고 있습니다.

그러나 중력자 이론의 지지자들은 중력이 전자기와 같은 다른 상호 작용력에 비해 약한 사실로 인해 지금까지 중력자가 감지되지 않았다고 믿고 있습니다. 중력자를 감지하려면 자체 질량 아래에서 블랙홀로 변할 정도로 거대한 장치가 필요합니다. 일부 연구자들은 이러한 이유로 중력자를 결코 감지할 수 없을 것이라고 생각합니다.

Lawrence Krauss와 Frank Wilczek은 중력자를 감지하는 새로운 방법을 제안합니다. 과학자들은 빅뱅 직후 초기 우주에서 인플레이션이 중력파를 생성했으며 그 흔적이 우주 마이크로파 배경에 남아 있다고 믿습니다. 이 흔적은 특정 순서로 배치된 광자입니다. 이 광자 패턴의 발견은 중력이 입자, 즉 동일한 중력자의 도움으로 전파된다는 것을 의미합니다. 결과적으로 과학자들은 중력자의 존재를 증명한 후 원하는 보편적 이론을 받게 되는데, 특히 관측 분석은 초기 중력파와 양자 역학에서 사용되는 플랑크 상수 사이의 연결 고리가 될 수 있습니다.

Krauss와 Wilczek의 제안에는 많은 문제가 있습니다. 우선, 오늘날에는 우주 마이크로파 배경의 해당 측정을 위한 기술이 없습니다. 즉, 현대 장비를 사용하여 초기 중력파를 감지하는 것이 불가능하므로 새로운 장비를 개발해야 합니다. 또한 우주 마이크로파 배경의 편광이 다른 현상이 아니라 실제로 중력파와 관련이 있음을 증명해야 합니다.

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아동 발달 분야의 연구는 항상 과학과 사회의 관심을 끌었습니다. 그러나 이 과정에서 신체 내부 생태계인 마이크로바이옴의 역할은 아직까지 잘 이해되지 않은 영역으로 남아 있습니다. 앨버타 대학교 과학자들의 최근 발견은 장내 세균이 유아 인지 발달에 중요한 영향을 미친다는 사실을 밝혀냈습니다. 소아과 교수인 아니타 코지르스카야(Anita Kozyrskaya)가 이끄는 400명의 아기를 대상으로 한 연구에서 남자아이와 여자아이의 발달에 흥미로운 패턴이 밝혀졌습니다. 박테로이데테스(Bacteroidetes)와 같은 특정 장내 세균은 남아의 인지 및 언어 능력 발달에 중요한 것으로 밝혀졌습니다. 코지르스카야 교수는 이렇게 설명합니다. “어렸을 때 소녀들은 대개 인지와 언어 측면에서 소년들보다 뛰어난 능력을 발휘한다는 것이 오랫동안 알려져 왔습니다. 남아와 여아 사이의 미생물군집 차이는 크지 않지만, 여아의 경우 박테로이데테스 박테리아 수가 더 많은 경우가 많습니다. 이 상황은 아마도 ...>>

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소형 산화환원 흐름 전원 공급 장치 24.03.2017

스위스 취리히 연방 공과 대학(ETH)과 IBM 취리히 연구소의 전문가들은 소형 산화환원 흐름 전원 공급 장치를 만들었습니다. 연구원들에 따르면, 미래에 그러한 제품은 전력을 공급할 뿐만 아니라 냉각시키기 위해 마이크로 회로에 통합될 수 있습니다.

산화 환원 흐름 전원 공급 장치에서 전기는 외부 펌프에 의해 공급 장치를 통해 펌핑되는 두 개의 액체 전해질을 포함하는 전기 화학 반응에 의해 생성됩니다. 액체는 동시에 열을 제거할 수 있습니다.

과학자들이 만든 프로토타입의 두께는 1,5mm에 불과합니다. 이러한 요소는 1,4 차원 레이아웃의 미세 회로 결정 사이에 위치한다고 가정합니다. 이 신제품은 표면 센티미터당 1W에 달하는 기록적인 높은 에너지 밀도로 이전 제품과 다릅니다. 액체를 펌핑하는 비용을 차감한 후에도 2 W/cmXNUMX를 초과하는 값이 얻어진다.

측정 결과는 전해질이 실제로 열 제거에 효과적임을 보여줍니다. 그들은 소스가 전기 에너지를 생성하는 것보다 더 많은 열 에너지를 제거할 수 있습니다(실제로 마이크로 회로 작동 중에 열 에너지로 변환됨).

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