:: osel.cz :: -almaは涙点を見つけました:それは完全な謎です

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1756280107 2025-08-27 06:02:00 今回は、アタカマのアルマ砂漠の軍事天文台が本当にフラッシュしました。彼女は、彼がここにいなかったようだ、非常にエネルギーと神秘的な天体物理学のオブジェクトをたどりました。チリ・ユニバーシティ・ディエゴ・ポルタレスと彼女の同僚のアストロフィシコス・ド・エストゥジオス・ド・エストゥジオスのエレナ・シャブリヴィンスカイアと彼女の同僚は彼を涙点またはラテンポイントまたはドットと呼んでいます。ラテン語は運命の風味を与え、この場合は完全に適切です。 私たちはそのようなものを見ていません。 Shablovinskaia et al。彼らは、近くの、非常に興味深い、よく描かれたGalaxy NGC 4945(Caldwell 83としても知られている)で涙点を発見しました。ケンタウルス星座では、わずか約12.9(±2)数百万の光です。それはスパイラル銀河であり、実際にはミルクパスに非常に似ていますが、熱狂的な銀河のコアを除き、セイファートギャラクシー2を活性化します。 Punctumは、晴天からの稲妻のようなものです。それはおそらく非常にコンパクトなオブジェクトであり、驚くほど構造化された磁場を持ち、見事なエネルギー源を持っています。したがって、私たちが知っている少数は非常に明確であり、すなわちミリ波の領域にあります。典型的なマグネターは10〜1万回重複しています。マイクロチャバザーは約100倍で、ほとんどすべての既知の超新星よりも約10〜100倍明るいです。天の川では、中cutumは、クラビンによって全星のエネルギー源からのみ圧倒されます。しかし、超新星の遺跡は確かではなく、パンチよりもはるかに大きいです。 SpirálníGalaxeNGC4945。Kredit:ESO、Wikimedia Commons、CC BY-SA 4。 Punctumオブジェクトの謎は、とりわけ、PunctumがAlmaを発見したミリメートルの波のみで現れていることがあります。科学者の努力にもかかわらず、光学またはXの対応物は見つかりませんでした。これは本当に奇妙です。特に、NGC 4945のような近い銀河では、Webbはありませんでした。赤外線の領域でそこに何が見つかるかを見るのは非常に興味深いでしょう。それはおそらくすぐになるでしょう、これは優先事項のように聞こえます。 パンチは何ですか?現時点ではわかりません。その強い明るさはいくつかの観察によって続いたので、噴火やトウヒなど、短期的な現象ではありません。ミリメートル波の面積の放射は、通常、若い原始椎間板や分子雲などの冷たいオブジェクトに対応しています。しかし、この種の放射線が天体物理学的シンクロトロンを生成する酵母やパルサーなどの高エネルギーオブジェクトでも発生する可能性があります。 同時に、Punctumオブジェクトのミリメートル放射が高度に偏光されていることは明らかです。これは、非常に構造化された磁場と同時に非常にコンパクトなオブジェクトを意味します。より大きなオブジェクトには、放射のすべての偏光を消去するカオス磁場がある傾向があります。研究者はマグネタルについて考えていましたが、磁石と一般的にパルサーは、通常、涙点よりもはるかに弱いミリ波の領域で輝いていました。要するに、Punctumは、シンクロトロン放射に関連付けられた既知のオブジェクトには対応していません。 ALMAシステムの観察は、もともとNGC 4945銀河のアクティブコアに焦点を当てていました。これは、Punctumよりも約100倍の明確なミリ波に輝いていますが、これは非常に大きいブラックホール、別のリーグです。 Punctumは、超大規模なブラックホール以来約200光です。むさぼり食われた星や似たようなものになるには遠すぎますが、アルマシステムに適合して注意を引くには十分に近いです。 ビデオ: 現在説明できない奇妙な明るいオブジェクト 文学 ライブサイエンス23。8。2025。 Arxiv:2507.13014。 #osel.cz #almaは涙点を見つけましたそれは完全な謎です

:: osel.cz ::-馬蹄の重力レンズの中心には、360億の太陽のようなモンスターが座っています

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1755353696 2025-08-16 13:57:00 馬蹄の重力レンズの中心には、360億の太陽が座っている怪物が座っています 人気の宇宙馬蹄。クレジット:Wikimedia Commons、ESA/Hubble&NASA。 スペースホースシューは、星座ライオンのセクシーな重力レンズです。彼女は美しいですが、約56億年から遠く離れていたので、2007年まで彼女の発見を待ちました。レーニング銀河、フォアグラウンドの銀河があり、LRG 3-757銀河は息をのむような巨大であり、その質量は天の川の質量を超えています。しかし、それらは、既知の宇宙で最大のものの1つであるこの銀河に関連するすべての最上級ではありません。 トーマス・コレット。 Kredit:ポーツマス大学。 ポーツマス大学と彼の同僚のカルロス・メロ・カルネイロは、馬蹄形の重力レンズであるLRG 3-757ギャラクシーが360億の太陽の重さの超高まったブラックホールを隠していることを発見しました。これは本当に数十億の太陽と深い宇宙にとってです。著者チームのトーマス・コレットが言うように、このサイズでは超マスティブなブラックホールであり、間違いなくトップ10の1つであり、おそらく最も大規模な(超マスティブな)ブラックホールです。 巨大なブラックホールの重量を決定するのは簡単ではありません。通常、これらは大きな散乱を伴う間接的な推定値であるため、どの超マスティブブラックホールが最も大きなものであるかは本当にわかりません。しかし、馬蹄形からのブラックホールは現在、熱い候補の1つになりました。 科学者は新しいアプローチを使用してブラックホールの重量を決定しました。ブラックホールは、同様の場合の「ゴールドスタンダード」である重力レンズと星の映画の組み合わせを表していますが、推定されるブラックホールの近くの星を認識する必要があるため、非常に近い銀河でのみ機能します。 Melo-Carneiroが言うように、LRG 3-757のレンズ銀河として遠い銀河では、これまでのところ、周囲の質量に応じて中央のブラックホールの重量を推定してきました。強い重力レンズと組み合わせて、遠くの銀河のIUの星を使用することができますが、これははるかに正確です。 ロゴ。 Kredit:ポーツマス大学。 もちろん、最大の銀河の1つが最大のウルトラマスティブブラックホールの1つをホストしていることは印象的です。同時に、それは銀河の非常にコール化された化石グループです(化石グループ)、銀河のシステムの発達の最終段階では、長い間巨大な銀河が周囲のすべての銀河を食べたのはブラックホールによるものです。 銀河とその中心的なブラックホールとの関係はまだ不明であり、科学者はそれをより理解するために圧倒されています。したがって、Melo-Carneiroを率いたチームの成功は非常に重要であり、この方向での研究をサポートします。 ビデオ: トム・コレット:宇宙論的プローブとしての強い重力レンズ 文学 王立天文学協会7。8。2025。 MNRAS 541:2853–2871。 #osel.cz #馬蹄の重力レンズの中心には360億の太陽のようなモンスターが座っています

:: osel.cz ::-星間プロムナード:ソーラーシステムSviští3番目の星間オブジェクト

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1751643244 2025-07-04 11:05:00 星間プロムナード:ソーラーシステムによって、3番目の星間オブジェクトを口histします 小さなスペースオブジェクトを検出するAtlasロボットシステム(小惑星の地上インパクトラストアラートシステム)は、3番目の既知の星間訪問者を発見しました。おそらく彗星である3i/アトラスは、これまでに遭遇した最高の偏心で、トラックに沿って約58 km/sの速度で急いでいます。 3i/atlas(数時間前のa11pl3z)。クレジット:フィリップロマノフ。 最初に発見されたインターステラーオブジェクトはショックを引き起こしました。 2つ目は、星間オブジェクトが太陽系で例外的ではないことを引き起こしました。 3番目の星間訪問者であるため、疑いは多かれ少なかれ確実に変更されます。 7月2日水曜日(2025年)午前中、サイレンは天文学クラブで鳴り響き、星間空間から到着した可能性が最も高い新しい体の発見を報告しました。 予測3i/atlas。クレジット:Catalina Sky Survey。 2つの星間オブジェクト1i/ooumuamuaと2i/borisovが確認された後、別の疑わしいオブジェクトがソーラーシステムを駆け抜け、暫定的にa11pl3zと名付けられています。それは、太陽から4.53 Auの距離で小惑星の陸生陸生インパクトの最後のアラートシステム(ATLA)によって発見されました。一方、天文学者は、6月25日から29日までのわずかに古いAtlasフレームでA11PL3Zを追跡しました。現在、ヘビの尾(セルペンスカウダ)と射手座の端を動かしています。 その結果、彼らはA11PL3Zの予備経路を計算することができました。これは非常に極端です。オブジェクトのオブジェクトには、約6.1の偏心性があり、これは私たちが同様の体で遭遇した最高の値です。現在のレコードホルダーであるObject 2i/Borisovと比較してほぼ2倍です。その傾向は175.1°であり、これは薄い銀河ディスク内の建物の起源を示すことができます。 3i/Atlasの発見は、チリのRíoHurtadoのEl Sauce天文台で働くAtlas-4望遠鏡によって採点されました。クレジット:Millennium Institute of Astrophysics。 イベントはすぐに転がります。このテキストを書いている間、オブジェクトは正式名称3i/atlasを獲得し、それらが彗星の活動であると思われるという報告があったため、現在は星間彗星と呼ばれています。マーシャル・ユーバンクスが言ったように、プラットフォームの小惑星イニシアチブについて 今日の宇宙3i/Atlasは非常に速く動き、1秒あたり約58キロメートルで間ステリアーで、2i/Borisovの速度をほぼ2倍にします。比較のために、Voyager 1は約16.9 km/sの速度で飛びます。 現在の推定によると、3i/Atlas of Perihelieは10月29日にトラックを飛行し、約3週間、0.2 Auの距離で火星を採掘します。 3i/Atlasは、1.35 Auの距離にある国に脅威を与えないことを全会一致で強調しています。しかし、同時に、私たちが基本的に星間射撃範囲に住んでいること、そして残念ながら今日のテクノロジーでは長い間予測することができないことをまだ知っていないリスクがあることは明らかです。 ロボットプローブを探索し、そこでサンプルを採取するのは非常に魅力的な星間オブジェクトです。さらに、同様のイベントに向けて準備されるスペースインフラストラクチャを構築する必要があります。一方、私たちは、ジェームズ・ウェッブの宇宙望遠鏡や発射したばかりのOy Rubin天文台など、強力な望遠鏡の観察に落ち着かなければなりません。しかし、3i/Atlasが突然トラックをブレーキまたは変更し始めた場合、それはまったく異なる話になります。 ビデオ: ブレイキング:ソーラーシステムの新しい星間オブジェクト候補! 文学 今日の宇宙2。7。2025。 #osel.cz #星間プロムナードソーラーシステムSviští3番目の星間オブジェクト

:: OSEL.CZ :: – 物理学者は、これまで不可能と考えられていたパラ粒子の存在の可能性を計算しました。

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1736593465 2025-01-11 01:27:00 物理学者は、これまで不可能と考えられていたパラ粒子の存在の可能性を計算した 代数は芸術に非常に近いものです。クレジット: ライス大学。 量子力学がまだ初期段階にあった頃から、物理学者は本質的にすべての粒子はボ粒子とフェルミ粒子に分類できると信じていました。つまり、光子やグルーオンなどのボソンは整数のスピンを持ちますが、クォーク、ニュートリノ、電子などのフェルミ粒子は半整数のスピンを持ちます。他の可能性もありましたが、それらは暫定的に理論化されたにすぎませんでした。 ケイデンハザード。クレジット: Jeff Fitlow/ライス大学。 量子力学では、ボソンとフェルミ粒子をスピンだけでなく、同じ量子状態にある他の粒子が存在する場合にどのように動作するかによっても区別します。同じ量子状態のボソンは無限に蓄積することができますが、フェルミ粒子は同じ場所の特定の量子状態でしか存在できません。フェルミオンはパウリの排他原理の下で縮こまります。実際の結果としては、たとえば、原子の同じ軌道内には、それらが逆のスピンを持っている場合に限り、最大 2 つの電子が発生する可能性があります。 王志源。クレジット: Z. ワン 戦前から戦後にかけて、物理学者はボー粒子やフェルミ粒子以外の粒子が存在する可能性があるかどうかを研究しました。 1953 年に、パラ粒子を用いた量子理論が定式化されました。しかし 1970 年代に科学者たちは、これらは化けたボソンまたはフェルミ粒子にすぎないという結論に達しました。唯一の例外はエニオンで、最近発見されたように、2 次元でのみ、最終的には 1 次元空間でのみ意味をなすエキゾチックな粒子です。 ハザードとワンは非常に高度な数学を身につけているため、自分たちが何を言っているのかを知っているふりをすることさえ非常に困難です。彼らは、リー群とその表現に密接に関連するリー代数を使用しました。また、双代数であるホップ代数、つまり、数学者によると、その表現理論が特に美しいとされる、同時に単位結合代数および共結合結合代数であるホップ代数を使用しました。そして重要なのは、代数が抽象芸術に変わる、かわいいテンソル ネットの描画です。 2 人の物理学者が抽象的な代数計算を繰り返し、パラ粒子が現れるモデルを作成しました。彼らは、前述の数学的芸術作品を使用して、パラ粒子がボー粒子やフェルミ粒子と比較して「奇妙な」振る舞いをすることを実証しました。ハザード氏とワン氏はまた、当然のことながらまだ発見されていない素粒子が存在する可能性があることを示唆しています。 予想できる人はほとんどいなかったでしょうが、このような抽象的な数学的トリックでも、非常に実用的な用途が得られます。パラ粒子モデルは、パラ粒子を発見する実験につながるだけでなく、関連する物理現象のより深い理解に貢献することができます。また、これはまだ純粋な推測ですが、量子コンピューターや量子通信などで、anyons と一緒に使用できる可能性があります。物理学者にはやるべきことがたくさんあります。 ビデオ: ライス サイエンス カフェ: カデン ハザード氏とグイド パガーノ氏 文学 ライス大学 2025 年 8 月 1 日。 自然 637: 314–318。 #OSEL.CZ #物理学者はこれまで不可能と考えられていたパラ粒子の存在の可能性を計算しました

:: OSEL.CZ :: – サザンクロストカゲは知られている最古の恐竜です

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1731492952 2024-11-12 15:45:00 スタウリコサウルス プリシはブラジルの三畳紀後期に生息していた小型の捕食恐竜で、小型から中型の脊椎動物を捕食していました。クレジット: ウラジミール・リンバラ著者の著書「恐竜」について: 記録とハイライト (2021年)。 ここ数十年間の新たな発見と研究により、恐竜の生理学と解剖学から、体系化と進化の傾向を経て、恐竜の起源と絶滅の問題に至るまで、ほぼすべての分野で恐竜に関する知識が大幅に拡大しました。私がより頻繁に注目するのはここです 6,600万年前の白亜紀末の大量絶滅における非鳥類恐竜の絶滅もう一度、この問題の想像上の反対、つまり恐竜の起源とその最古の既知の代表者の問題を見てみましょう。 約2億4,500万年から2億3,500万年前の未知の原始恐竜の化石や足跡のヒントはありますが、 (おそらく「本物の」恐竜が初めて登場したとき)[1]最初に確認された彼らの骸骨は、ブラジルのサンタマリア層の堆積物からのみ知られています。しかし、2018年までは、既知の最古の恐竜骨格化石はアルゼンチンのイスキグアラスト層から出土したもので、年代は2億3,170万年前(約2億2,500万年前まで)のものであると一般に考えられていた。[2] スタウリコサウルスの骨格には、多くの古風なだけでなく、比較的高度な解剖学的特徴も見られます。これらは、ブラジルのヘレラサウルス科がおそらく機敏で効率的な狩猟者であったことを証明しています。クレジット: カバッキ。ウィキペディア (CC BY 2.0)。 しかし、言及された年に、サンタマリアの地層はまだ200万年未満(およそ2億3,323万年から2億2,800万年)古いという研究が発表されました。したがって、地元の恐竜相でさえ、すべての中で最も古いものに違いありません。[3] その代表的なものの 1 つは小型のヘレラサウルス科の獣脚類です。 スタウリコサウルス プライシー1970 年には正式に記載されていました。[4] この古代の捕食恐竜の化石は、サンタマリア市(ブラジルのリオグランデ・ド・スル州)のヤジゴ・シンコ古生物学遺跡で発見された。この模式標本には MCZ 1669 という記号が付けられており、カルニ紀中期 (三畳紀後期の初期、現在 2 億 3,700 万年から 2 億 2,700 万年前とされる時期) の堆積物で発見されました。[5] この恐竜の総称は、南半球からのみ見える南十字星を指します。 1970年にスタリコサウルスを正式に記載したアメリカの古生物学者エドウィン・H・コーバートは、それが当時知られていた南半球の数少ない恐竜の1つであるという事実を強調したいと考えた。南十字星はブラジルの国章の一部でもあるため、コルベールは恐竜が発見された州に敬意を表しました。 保存されている骨格の化石部分に基づいて、スタウリコサウルスの体長は2.2メートル、体重は約20キログラムと計算された。それは生態系において支配的な捕食者ではなく、当時はワニの遠縁にあたるラウイスクスでした。クレジット: マウリサウルス。ウィキペディア (CC BY-SA 4.0)。 種名 価格 転じて、1936 年に最初のスタウリコサウルスの化石を発見したブラジルの古生物学者ルウェリン・アイヴァー・プライス (1905 ~ 1980 年) の人物を指します。今日、私たちはこの古代の獣脚類の骨格の解剖学的構造についてかなりよく理解しています。 原始的な解剖学的特徴が混在していることを示しています […]

:: OSEL.CZ :: – 超大質量ブラックホールの不思議なしゃっくりは、周回する小さなブラックホールによって引き起こされる

:: OSEL.CZ :: – 超大質量ブラックホールの不思議なしゃっくりは、周回する小さなブラックホールによって引き起こされる

1712007541 2024-04-01 11:05:20 超大質量ブラックホールの謎のしゃっくりは、周回する小さなブラックホールによって引き起こされる 大きなブラックホールと小さなブラックホール。 クレジット: MIT のホセ・ルイス・オリバレス。 私たちから約8億年離れた銀河の中心には、超大質量ブラックホールがあります。 それ自体は何ら不思議ではないでしょう。 しかし、このブラックホールには問題があった。 8.5地球日ごとに、それは壊れて宇宙ガスを噴出しました。 それから彼女は何も起こらなかったふりをしました。 それは科学者にとって謎でした。 超大質量ブラックホールではそのようなしゃっくりはまだ観察されていません。 アメリカのマサチューセッツ工科大学カブリ天体物理学・宇宙研究所のディーラジ・パシャム(DJ)は、チェコの専門家も含む大規模な国際チームを率い、彼らは最も可能性の高い説明として、超大質量ブラックホールを周回して通過する、はるかに小さい第二のブラックホールを提示した。その超大質量の対応物の軌道降着円盤内を通過します。 ディーラジ・パシャム(DJ)。 クレジット: MIT。 この注目すべき研究は、ブラックホール降着円盤に関する従来の見方を変えます。 科学者は通常、ブラックホールの周りを回転する、主にガスで構成された比較的均一な円盤だと考えています。 パシャムら。 降着円盤がより多様である可能性があることを示唆しました。 それらにはブラックホールや星全体が含まれているように見えます。 しゃっくりする超大質量ブラックホールは、ASAS-SN 自動望遠鏡ネットワークによって発見されました (SuperNovae の All Sky 自動サーベイ)。 北半球と南半球のさまざまな場所にある 20 台のロボット望遠鏡で構成されています。 ASAS-SN 望遠鏡は毎晩自動的に空全体をスキャンし、超新星やその他の一時的な、つまり突然の出来事を探します。 今回の場合、2020年12月に、それ以外は非常に穏やかな空の領域で、約1000倍も明るくなった超大質量ブラックホールが検出されました。 しゃっくりするブラックホールのシミュレーション。 クレジット: Petra Sukova、CAS 天文学研究所。 パシャムはすぐにそれを知り、幸運な状況の組み合わせのおかげで、NICER X 線望遠鏡を増光点に向けることができました (中性子星の内部構成探査者)、軌道上のISSに搭載されています。 問題の超大質量ブラックホールの激しい活動は約4か月続いた。 パシャム氏が取得したデータを分析したところ、X 線の非常に狭い領域で確認できる、前述の 8.5 日周期のしゃっくりを発見しました。 この信号は、星の輝きが周回惑星によって一時的に遮られたときと似ていました。 しかし、どの惑星や星も銀河全体の放射線を遮ることはできません。 そこでパシャムはチェコの理論物理学者にアプローチし、観察された挙動は、降着円盤に垂直に超大質量ブラックホールを周回する小型のブラックホールによって引き起こされ、したがって1回の軌道中に降着円盤を2回通過することによって引き起こされると提案した。 円盤を通過すると、物質と放射線が噴出し、超大質量ブラックホールのしゃっくりとして現れます。 […]

:: OSEL.CZ :: – バリオン音響振動は267億年前の宇宙を支えていると言われている

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1710916165 2024-03-19 23:08:34 バリオンの音響振動は267億年の宇宙を支えていると言われている 特定のサイズのオブジェクトの観察された角サイズとオブジェクトの赤方偏移の間の関係の競合モデル。 クレジット: Gupta (2024)、Astrophysical Journal。 暗黒物質は依然として潜んでいるため、暗黒物質を説明したり、暗黒物質を回避しようとした多かれ少なかれ贅沢な仮説が生ま​​れる余地が生まれています。 昨年の夏のOSLUで、私たちはカナダのオタワ大学の理論物理学者で宇宙学者のラジェンドラ・グプタ氏の非常に贅沢な仮説について書きました。 ラジェンドラ・グプタ。 クレジット: オタワ大学。 グプタ氏は古い「疲れた光」理論を払拭した(疲れた光)、それによると、光は私たちの視覚を欺き、その結果、宇宙は実際には私たちが思っているよりもはるかに古いです。 グプタ氏によれば、宇宙の年齢は約 267 億年であるはずです。 もしそうであれば、私たちが観察している奇妙なことを説明するのに暗黒物質は必要ないので、暗黒物質を探す必要もありません。 実際には、ダークエネルギーさえ必要ありません。 物理学者なら他の謎も解けるかもしれないので、それは退屈だが同時にクールだろう。 ロゴ。 クレジット: オタワ大学。 「疲れた光」に関しては、皮肉にも暗黒物質の概念の先駆者でもあるスイスの物理学者フリッツ・ツヴィッキーは、遠く離れた宇宙からの光は、宇宙を長時間飛行することによる「疲労」によってエネルギーの一部が失われるため、赤色に変わると考えた。 しかし、主流の宇宙論はこれを宇宙の膨張によって説明しており、「疲れた光」は完全に周辺的な問題です。 グプタは実際に「疲れた光」(TL)を、特定の物理定数が時間の経過とともに変化するという考えに関連付けました(CCC、 共変動する結合定数)。 これにより CCC+TL モデルが作成され、それ以来グプタ氏はそれをテストしてきました。 彼は、彼のモデルがいくつかの宇宙論的観測に適合することを示すことができました。 このモデルには暗黒物質が必要ないだけでなく、暗黒エネルギーも必要ありません。 観測された宇宙の膨張の加速は、宇宙の膨張による定数の「弱まり」によって説明されます。 グプタ氏が CCC+TL モデルで宇宙論の主流に参入するには、このモデルが現在の標準的な Lambda-CDM 宇宙論モデルよりも宇宙で観察されるものをよりよく説明していることを他の科学者に納得させなければなりません。 これは新しい研究でも試みられており、CCC+TLモデルの枠組みの中で、彼は観察されたバリオン音響振動、すなわち、例えば遺物のマイクロ波放射で目に見える音波の「化石化した」痕跡を説明している( CMB)。 グプタ氏にとってはうまくいくが、それは暗黒物質を考慮しない場合に限られる。 いずれにせよ、宇宙論の周縁には「疲れた光」が残っている。 彼が次にどうなるか見てみましょう。 ビデオ: 暗黒物質はないの? 新しい研究は、私たちの宇宙には暗黒物質が存在しないことを示唆しています 文学 天体物理ジャーナル 964: 55. オタワ大学 15. 3. 2024 […]

:: OSEL.CZ :: – 中性子星の衝突は新しい物理学につながるのでしょうか?

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1709970884 2024-03-08 23:17:31 中性子星が衝突すると、非常に密度が高く、高温になり、極端になります。 物理学者たちは、このような極端な条件下では、私たちを暗黒物質の痕跡に導くようなプロセスが起こっている可能性があると考えています。 彼らは、GW170817の中性子星の衝突の観測で、依然として暗黒物質の主要な候補の一つであるアクシオンを探そうとした。 無駄に。 アクシオン狩り。 クレジット: Dev et al. (2024)、物理的レビューレター。 2017 年 8 月 17 日の夏の日は、天体物理学の歴史に刻まれました。 地上の重力天文台LIGOが中性子星の衝突を初めて検出した。 同じ事象が重力検出器によって捕捉され、同時に地上と宇宙にあるより古典的なタイプの望遠鏡によって観測されたのは初めてのことだった。 ブパール開発クレジット: セントルイスのワシントン大学。 セントルイスのアメリカン ワシントン大学の物理学者ブーパール デブ氏とその同僚は、暗黒物質の探索に GW170817 と指定されたこのイベントの観測を利用しました。 彼らは依然として暗黒物質の候補であるアクシオンや同様の粒子を探しているが、最近の株価はあまり好調ではない。 Devが言うように、すでに非常に極端な2つの中性子星が衝突すると、一定期間、超極端に高密度で熱いものが生成され、それがエキゾチックな粒子の工場として機能する可能性があります。 このような天体は一時的に中性子星よりもはるかに高温になり、1秒ほど後に再び冷えて、衝突した中性子星の質量に応じて、大きな中性子星か小さなブラックホールを形成します。 ロゴ。 クレジット: セントルイスのワシントン大学。 前述の極端な物体が存在する場合、エキゾチックな粒子がその上に作成される可能性があり、衝突現場から離れてしばらくすると、それらは既知の粒子、たとえば光子に崩壊します。 デブら。 彼らは、そのような粒子(彼らの見解では暗黒物質アクシオン)が、フェルミ-LATなどのガンマ線望遠鏡で検出できる独特の電磁信号を生成できることを発見した。 研究者らは、中性子星衝突GW170817に関連するフェルミLATガンマ線望遠鏡からのデータを使用した。 いつものことですが、彼らはアクシオン信号を発見しませんでしたが、観察によって与えられた、アクシオンが存在できないパラメーター領域を定義しました。 それほど素晴らしい結果ではありませんが、突き詰めればこれより優れた結果は他にありません。 いずれにしても、中性子星の衝突などの極端な宇宙現象は、私たちが暗黒物質を探索できる有望な生態系を表しているとデヴ氏は確信している。 ビデオ: PHENO 2021 – 開発者、ブパール ビデオ: 運命の中性子星が光の爆発と重力波を生み出す 2 文学 セントルイスにあるワシントン大学。 3. 2024年。 物理的レビューレター 132: […]

:: OSEL.CZ :: – PEARLSDG は存在してはならない銀河です

:: OSEL.CZ :: – PEARLSDG は存在してはならない銀河です

1707362079 2024-02-07 15:07:24 ドワーフゴースト PEARLSSDG. クレジット: NASA、ESA、CSA、Jake Summers (ASU)、Jordan CJ D’Silva (UWA)、Anton M. Koekemoer (STScI)、Aaron Robotham (UWA)、Rogier Windhorst (ASU)。 銀河は星があふれる星の島のようなものです。 私たちは、大きい銀河、小さい銀河、激しく活動している銀河、そして非常に静かで目立たない銀河など、まったく異なる銀河を観察しています。 しかし、時には、私たちの理解に反する銀河や、銀河進化のモデルを発見することがあります。 ウェッブ望遠鏡が設置されて以来、銀河の奇妙な現象が増加しました。 ティモシー・カールトン。 クレジット: アリゾナ州立大学。 アメリカ・アリゾナ州立大学のティム・カールトン氏とそのチームは最近、再電離とレンズ科学のための主要銀河系外領域プロジェクト(PEARLS)の一環として、特定の銀河団を探索した。 主な視野の外側、実際には何も存在しないはずの場所で、彼らは矮小銀河を発見しました。これは、矮小銀河についての私たちの考えとはまったく異なります。 それはPEARLSDGと呼ばれており、詳細な調査にもかかわらず、他の銀河には接近していないようです。 彼女は宇宙に一人でいる。 同時に、そこでは新しいスターはほとんど生まれません。 PEARLSDG は、孤立した静止した矮小銀河の注目すべき事例です。 ロゴ。 クレジット: アリゾナ州立大学。 カールトン氏が指摘しているように、これまでのところ、そのような銀河は非常にまれにしか発見されていません。 これまで科学者らは、矮小銀河が孤立して明確な星形成を維持しているか、あるいはより巨大な近くの銀河と相互作用しているかのどちらかだと想像してきた。 PEARLSDG はこれらの考えを覆します。 それは孤立していると同時に古い星だけを含んでいます。 同時に、私たちはこの銀河を9,800万年離れたところで観察しています。 ウェッブ望遠鏡では個々の星を見ることができるため、PEARLSDG 銀河の比較的まともな画像が得られます。 彼女は本当に変だ。 カールトンら。 NIRCam ウェッブ観測に加えて、アリゾナ州ローウェル発見望遠鏡のデヴェニー光学分光器からの分光データ、ギャレックスおよびスピッツァー宇宙天文台からのアーカイブ データ、地上ベースのスローン デジタル スカイ サーベイとダークからのデータなど、広範囲のデータを使用しました。エネルギーカメラレガシー調査。 PEARLSDG 銀河の観測は、銀河の進化をどのように理解するかに影響を与えるでしょう。 同時に、私たちが現在探索できる新しい星が形成されていない、同様の孤立した静かな銀河が宇宙にたくさん存在する可能性があります。 […]

:: OSEL.CZ :: – 液体金属による 3D プリントは現在の技術よりもはるかに高速です

:: OSEL.CZ :: – 液体金属による 3D プリントは現在の技術よりもはるかに高速です

1706338286 2024-01-26 22:00:48 溶融アルミニウムを使用した新しい 3D プリント方法は、大きなオブジェクトをより少ないエネルギー消費で迅速に処理できます。 アルミニウムを 660 °C 以上の温度に加熱し、非常に耐久性の高いノズルで印刷するだけです。 その代償として、低解像度での印刷が必要になります。 スクラップの美しさを好むか、それとも我慢してでも構わないオブジェクトにこの 3D プリントを使用するかのどちらかです。 液体アルミニウムでプリントされた椅子。 クレジット: MIT 自己組織化研究所 現在では、すでに 3D プリンターで金属オブジェクトを印刷できます。 しかし、たとえば 3D プリントの速度など、解決すべき点はまだあります。 最近、液体金属を使用した、金属オブジェクトの 3D プリントのための新しい技術が登場しました。 作成者によれば、既存の金属 3D プリントよりも少なくとも 10 倍高速ですが、落とし穴があります。 この場合、細部までこだわって超高速 3D プリントの代金を支払う必要があります。 スカイラー・ティビッツ。 クレジット: MIT。 液体金属印刷法(LMP、 液体金属印刷) は、国際的な同僚チームとアイシン グループ、アマダ グローバル、エメコのサポートとともに、MIT の自己組織化研究室の所長であるスカイラー ティビッツ氏が立っています。 ティビッツら。 アルミニウムを融点(約660℃)以上に加熱する電気炉を備えたシステムを開発しました。 液体アルミニウムはグラファイトタンク内で 3D プリントの準備が整い、そこからセラミック ノズルに流れ込みます。 ガラス微小球への印刷。 クレジット: MIT 自己組織化研究所 […]