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태양 밝기의 변동 원인을 찾았습니다.

28.08.2017

새로운 연구에서 과학자들은 태양 밝기의 변동이 두 가지 주요 요인에 의해 결정된다는 것을 처음으로 보여줄 수 있었습니다. 즉, 우리 별 표면의 자기장과 그 깊이에서 표면으로 상승하는 거대한 플라즈마 흐름입니다. 처음으로 연구원들은 현재까지 관찰된 모든 시간 척도(분에서 수십 년)에서 태양 밝기의 변동을 재현할 수 있었습니다. 이 새로운 발견은 먼 별에도 적용될 수 있습니다. 그들은 외계행성 검색을 단순화할 수 있습니다.

외계행성이 별 앞을 지나가면 별의 원반 일부가 잠시 가려져 별이 덜 밝습니다. 수십 또는 수백 광년 떨어진 곳에서도 우주 망원경은 별의 밝기 변화를 감지할 수 있으므로 행성을 감지할 수 있습니다. 그러나 이것은 이론일 뿐입니다. 실제로, 외계행성을 찾는 것은 무엇보다도 행성의 통과와 관련된 밝기의 변화 외에도 별이 우리의 태양이 경험하는 것과 마찬가지로 행성과 관련이 없는 밝기 변동을 경험한다는 사실 때문에 복잡합니다.

그들의 논문에서 독일 막스 플랑크 태양계 연구 연구소의 Alexander Shapiro가 이끄는 천문학자들은 두 가지 현상을 사용하여 태양 밝기의 변동을 설명하는 모델을 제안합니다. 표면 근처의 자기장.

첫 번째 메커니즘은 더 뜨겁고 밝은 물질 덩어리가 태양 표면으로 상승하고 표면으로 나가는 출구 지점에서 밝기가 증가한 영역이 형성되는 반면 이미 오랫동안 표면에 있었던 더 차가운 덩어리는 더 어둡다는 것입니다. . . . 두 번째 요소는 별 표면의 자기 활동과 관련이 있으며 자기 활동이 증가하는 기간 동안 표면에 큰 어두운 영역-반점이 나타납니다.

이 두 요소의 공동 작용은 오늘날 모든 시간 규모에서 관찰되는 태양 밝기의 모든 변화를 설명한다고 이 모델의 저자는 강조합니다.

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양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

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뮤온의 자기 모멘트는 자연의 다섯 번째 힘입니다. 24.08.2023

페르미연구소(Fermilab)의 과학자들은 복잡하고 불안정한 기본 입자인 뮤온의 자기 모멘트에 심각한 편차가 있다는 놀라운 발견을 했습니다. 이러한 관찰은 표준 물리적 모델을 뛰어넘어 과학계에는 뮤온의 자기 모멘트에 대한 알려지지 않은 영향에 대한 수수께끼가 남아 있습니다.

뮤온은 불안정한 입자이지만 전자보다 207배 더 무거운 상당한 질량을 가지고 있습니다. 이 질량으로 인해 자기 모멘트 측정이 훨씬 더 정확하고 연구에 접근할 수 있는 것으로 나타났습니다. 과학자들이 전자기장의 양자와의 상호작용을 통해 성공적으로 설명했던 전자의 자기 모멘트의 이상과는 대조적으로, 뮤온의 자기 모멘트의 이상은 과학에 미스터리를 제기합니다.

기존의 기본 입자 및 장 모델은 뮤온 자기 모멘트의 심각한 편차에 대한 설명을 제공하지 않습니다. 이는 알려진 장과 입자 외에도 뮤온의 자기 모멘트에 영향을 미치는 알려지지 않은 무언가가 있음을 나타낼 수 있습니다. 과학자들이 이 미지의 영향을 매우 정확하게 측정하고 그 존재를 증명한다면, 현대 물리학에서는 그 존재가 아직 알려지지 않은 새로운 힘이나 기본 입자의 발견으로 이어질 수 있습니다.

이 연구는 Muon g-2 실험의 일환으로 수행되었으며, 이 기간 동안 Fermilab 시설에서 두 번의 장기간 관찰 세션을 통해 놀라운 통계적 유의성을 갖는 결과를 얻었습니다. 얻은 데이터를 통해 관찰된 편차가 무작위가 아니라는 것을 5 시그마의 확실성을 가지고 말할 수 있습니다. 이는 자연의 기본 법칙을 이해하는 데 새로운 장을 열어주며, 표준 모델을 뛰어넘는 소립자와 장의 세계에서 새로운 발견으로 이어질 수 있습니다.

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