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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. ...>>

도박중독의 주요 위험 요인 07.05.2024

컴퓨터 게임은 십대들 사이에서 점점 더 인기 있는 오락 형태가 되고 있지만 게임 중독과 관련된 위험은 여전히 ​​중요한 문제로 남아 있습니다. 미국 과학자들은 이 중독에 기여하는 주요 요인을 파악하고 예방을 위한 권장 사항을 제공하기 위해 연구를 수행했습니다. 385년 동안 90명의 청소년을 추적하여 도박 중독에 걸리기 쉬운 요인이 무엇인지 알아냈습니다. 결과에 따르면 연구 참가자의 10%는 중독 위험이 없었고 XNUMX%는 도박 중독이 된 것으로 나타났습니다. 도박중독의 주요 원인은 낮은 수준의 친사회적 행동인 것으로 밝혀졌습니다. 친사회적 행동 수준이 낮은 청소년은 타인의 도움과 지지에 관심을 보이지 않으며, 이는 현실 세계와의 접촉 상실로 이어질 수 있으며 컴퓨터 게임이 제공하는 가상 현실에 대한 의존도가 심화될 수 있습니다. 과학자들은 이러한 결과를 바탕으로 ...>>

교통 소음으로 인해 병아리의 성장이 지연됩니다 06.05.2024

현대 도시에서 우리를 둘러싼 소리는 점점 더 날카로워지고 있습니다. 그러나 이 소음이 동물계, 특히 아직 알에서 부화하지 않은 병아리와 같은 섬세한 생물에 어떤 영향을 미치는지 생각하는 사람은 거의 없습니다. 최근 연구에서는 이 문제에 대해 조명하고 있으며, 이는 발달과 생존에 심각한 결과를 초래함을 나타냅니다. 과학자들은 얼룩말 다이아몬드백 병아리가 교통 소음에 노출되면 발달에 심각한 지장을 초래할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 실험에 따르면 소음 공해로 인해 부화가 크게 지연될 수 있으며, 실제로 나온 병아리는 여러 가지 건강 증진 문제에 직면하게 됩니다. 연구원들은 또한 소음 공해의 부정적인 영향이 성체에게도까지 미친다는 사실을 발견했습니다. 번식 가능성 감소와 번식력 감소는 교통 소음이 야생 동물에 미치는 장기적인 영향을 나타냅니다. 연구 결과는 필요성을 강조합니다. ...>>

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반물질이 떨어지는 방향 17.11.2018

학교 물리학 과정에서 우리는 망치와 가장 가벼운 깃털이 진공 속에 놓이면 동시에 표면으로 떨어질 것이라는 것을 알고 있습니다. 이것은 Apollo 15 임무의 미국 우주 비행사에 의해 명확하게 입증되었으며 이제 유럽 핵 연구 CERN의 과학자들은 이 간단한 실험에 이국적인 요소를 추가할 계획입니다. 그들은 진공 챔버에 반물질 입자를 "던지고" 관찰할 것입니다 중력이 그들에게 미치는 영향. 그리고 반물질은 그 성질 때문에 "떨어질" 가능성이 있습니다.

우리 세계에서 각 기본 입자는 반대 전하를 제외하고 모든 매개 변수에서 해당하는 쌍을 가지고 있습니다. 일반 입자와 반 입자가 우주에서 충돌하면 서로 상쇄되어 순수한 에너지로 바뀝니다. 당연히 반물질의 그러한 성질은 그것을 얻고, 저장하고, 연구하는 것을 어렵게 만든다. 2010년에 CERN 과학자들은 반물질의 저장 시간이 16분의 XNUMX초에 불과했음에도 불구하고 자기적으로 반물질을 포획하고 연구할 수 있었습니다. 그러나 바로 이듬해 트랩에 반물질이 머무는 시간이 XNUMX분으로 늘어났다.

기존의 물리 이론은 중력이 정상 물질과 정확히 같은 방식으로 반물질에 작용해야 한다고 예측합니다. 그러나 이론과 실제의 작은 편차라도 입자 물리학의 기존 표준 모델에 큰 변화를 줄 수 있기 때문에 이 가정은 실제로 테스트되어야 합니다. 이러한 "검증" 실험의 일환으로 몇 년 전 CERN 과학자 그룹은 반수소의 광학 스펙트럼을 연구했으며 이 스펙트럼이 일반 수소의 스펙트럼과 절대적으로 동일하다는 것을 발견했습니다.

또 다른 근본적인 질문은 반물질이 중력에 어떻게 반응하는지입니다. 이론에 따르면 반물질의 입자는 일반 물질의 입자와 같은 방식으로 중력장에 떨어져야 합니다. 그러나 반물질 입자가 반대 방향으로 떨어질 확률은 XNUMX만분의 XNUMX입니다. 그리고 이것은 반물질을 잡고 있는 전자기 덫의 "껴안음"에서 반물질을 방출해야만 알 수 있습니다.

반물질과 중력의 문제는 두 가지 실험에서 연구될 것입니다. 이 실험에서는 반물질 입자를 받은 직후 이를 잡아두는 자기 트랩이 꺼집니다. 그리고 민감한 센서는 에너지 폭발과 정확한 위치를 등록합니다. 얻은 데이터를 기반으로 과학자들은 반물질 입자의 이동 궤적을 계산하고 중력이 반물질 입자에 미치는 영향의 크기를 측정합니다.

두 실험의 주요 차이점은 반물질을 얻는 방법과 자유 낙하에 대한 준비입니다. 첫 번째 실험인 ALPHA-g는 과학자들이 반물질을 생성하고 포획할 수 있도록 하는 ALPHA 실험의 기존 하드웨어를 기반으로 합니다. 안티프로톤은 안티프로톤 감속기(AD)를 사용하여 생성되고 양전자와 결합하여 중성 안티수소 원자를 생성합니다. 다른 힘의 영향을 피하고 중력의 영향을 정확하게 측정하는 것을 가능하게 하는 것은 반수소 원자의 중성 특성입니다.

두 번째 실험인 GBAR은 ELENA 중재자로부터 반양성자를 가져와 작은 선형 가속기의 양전자와 결합합니다. 반양성자(반수소 이온)는 10마이크로켈빈으로 냉각되고 레이저 광의 도움으로 중성 원자로 변환됩니다. 생성된 반원자는 준비된 함정에 빠지고 거기서 더 연구됩니다.

불행히도 이러한 실험은 완료하는 데 매우 오랜 시간이 걸립니다. 그리고 몇 주 안에 CERN 가속기가 XNUMX년 동안 다시 폐쇄될 것이라는 사실 때문에 상황이 악화됩니다. 고휘도의 대형 강입자 충돌기(High-Luminosity Large Hadron Collider, HL-LHC). 그러나 GBAR 및 ALPHA-g 실험의 과학자들은 남은 시간이 연구의 실험 부분을 수행하기에 충분할 것이며 이 경우 수집된 데이터는 조금 후에 처리할 수 있을 것으로 예상합니다.

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