Digital T힌크 T앙 (DTT)

과학 탱크

"Science Tank"섹션에 오신 것을 환영합니다. 이 웹 사이트 영역에서는 학제 간 기반으로 과학 세계 (물리학, 수학, 컴퓨터 과학, 의학 등)의 관련 발견을 다룹니다. 괴팅겐의 과학 환경에 특별히 초점을 맞춘 전 세계의 중요한 성과를 발표합니다. 재미 있고 호기심을 유지하십시오.     

과학자들은 우주의 물질 양을 정확하게 계산했습니다.

천문학에서 가장 중요한 목표 중 하나는 우주에있는 물질의 총량을 정확하게 측정하는 것입니다. 이것은 가장 진보 된 수학자에게조차 매우 어려운 작업입니다. 리버 사이드에있는 캘리포니아 대학의 과학자 팀이 이러한 계산을 수행했습니다. 천체 물리학 저널 출시되었습니다. 과학자 팀은 알려진 물질이 우주의 물질과 에너지 총량의 31 %를 차지한다는 것을 발견했습니다. 나머지 69 %는 암흑 물질과 에너지입니다.

암흑 물질

-만약 우주의 모든 물질이 우주에 균등하게 분포되어 있다면 입방 미터당 평균 약 XNUMX 개의 수소 원자가있을 것이라고 캘리포니아 대학의 연구 책임자 인 모하메드 압둘라는 Riverside Matter가 말합니다. 실제로 수소 원자에 대해 이야기하는 것이 아니라 우주 학자들이 아직 이해하지 못하는 물질에 대해 이야기합니다. 암흑 물질은 빛을 방출하거나 반사하지 않으므로보기가 매우 어렵습니다. 그러나 그들의 존재는 중력의 영향으로 배신됩니다. 이것은 과학자들이 은하단에서 은하의 회전과 은하의 움직임의 이상 현상을 설명하는 방법입니다. 과학자들은 여전히 ​​암흑 물질의 본질이 정확히 무엇이고 그것을 생성하는지 알아 내려고 노력하고 있지만 수년간의 연구에도 불구하고 그들은 그 자리에 서 있습니다.
우주의 암흑 물질은 중압 적이 지 않다고 믿어집니다. 아마도 아직 발견되지 않은 아 원자 입자로 구성되어있을 것입니다. 그러나 일반 물질처럼 빛과 상호 작용하지 않기 때문에 중력 효과를 통해서만 관찰 할 수 있으며, 보이는 것보다 더 많은 물질이 없으면 설명 할 수 없습니다. 이러한 이유로 대부분의 전문가들은 암흑 물질이 우주 어디에나 존재하며 그 구조와 진화에 강한 영향을 미친다고 믿습니다.
Abdullah는 우주의 총 물질량을 결정하는 좋은 기술 중 하나는 관측 된 은하의 수를 선택된 부피 단위 및 수학적 모델과 비교하는 것이라고 설명합니다. 현대 은하계는 중력에 의해 수십억 년에 걸쳐 변화 한 물질로 형성되기 때문에 우주의 물질 양을 예측할 수 있습니다.

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빛나는 중력?

세상을 충분히 작은 규모로 보면 입자 구조가 있음을 알 수 있습니다. 물리학 자들은 물질 입자, 빛 및 대부분의 상호 작용을 입증했지만 중력의 입자 특성을 밝혀낸 실험은 없습니다.

많은 물리학 자들은 중력이 질량이없는 "중력자"에 의해 운반되어야한다고 믿지만, 알려진 입자와의 상호 작용은 감지하기에는 너무 약합니다. 일부 이론가들은 블랙홀의 병합과 같은 강렬한 중력 현상 중에 상당수의 중력자가 축적되면 중력의 존재를 확인할 수 있다는 생각을 내놓았습니다. XNUMX 월에 Physical Review Letters는 그러한 폭력적인 재난이 중력자를 그림자 밖으로 끌어낼 수 있다는 분석을 발표했습니다.

에너지가있는 곳에 중력도 있습니다. 새로운 연구에 참여하지 않은 캘리포니아 주립 대학의 물리학 자 Douglas Singleton은 광자 (무량의 복사 에너지 패킷)가 극히 드문 경우에 중력 입자로 자연적으로 변형 될 수 있다고 주장합니다. 그 반대의 경우도 발생할 수 있습니다. 중력자는 광자가됩니다. 새로운 분석은 중력자가 이전 연구에서 보여준 것보다 수십억 배 많은 광자를 방출 할 수있는 메커니즘을 조사하여 그 존재를 더 쉽게 확인할 수 있습니다.

연구 저자이자 산타 바바라 캘리포니아 대학의 물리학자인 Raymond Sawyer는 블랙홀 충돌 위치 근처의 중력자 밀도를 기반으로 한 대략적인 추정치가 탐지 가능한 방사선을 생성 할 수있는 수에 가깝다고 말합니다.

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우주 위기

우주 팽창 속도에 대한 다양한 측정 결과 중 하나는 잘못된 것임에 틀림 없습니다.


XXI 세기 초, 표준 우주 모델은 완성 된 것처럼 보였습니다. 물론 더 많은 연구를위한 비옥 한 지역으로 가득 찬 많은 비밀이 있습니다. 그러나 일반적으로 모든 것은 "무더기"에있었습니다. 우주의 약 4/5는 암흑 에너지 (확장을 가속화하는 신비한 것), 약 XNUMX/XNUMX은 암흑 물질 (구조의 발달을 결정하는 신비한 것)이었습니다. XNUMX % 또는 XNUMX %는 "평범한"물질이었습니다 (즉, 우리, 행성, 별, 은하 및 우리가 항상 고려해 온 모든 것, 지난 수십 년을 계산하지 않고 완전한 우주로 간주). 논리적 전체였습니다.

... 그다지 빠르지 않습니다. 또는 더 정확하고 너무 빠릅니다!

최근 몇 년 동안 우주의 팽창 속도를 측정하는 두 가지 방법 사이에 불일치가 있습니다. 허블 상수 (H0)이 지정됩니다. 오늘날 우주에서 측정을 시작하고 이전 단계와 이전 단계로 돌아가는 방법으로 구성된이 방법은 지속적으로 H0 값을 제공했습니다. 그러나 우주의 초기 단계에서 시작되어 현재로 거슬러 올라가는 측정 값도 일관되게 다른 값을 제공했습니다. 이는 우주가 우리가 생각한 것보다 빠르게 팽창하고 있음을 보여줍니다.

이미지 출처 : Pixelbay

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새로운 초 중량 동위 원소가 곧 생산 될 수 있습니다.

초중 원소의 새로운 동위 원소를 생성 할 가능성은 얼마나됩니까? 연구원들은 원자 번호가 112에서 118까지 인 광범위한 동위 원소 생산을위한 가장 유망한 채널을 강조했습니다.
폴란드 과학자들이 Dubna (러시아)의 과학자 그룹과 협력하여 수행 한 계산을 통해 이전에는 불가능했던 정확도로 초중 원 원소의 새로운 동위 원소 생성 가능성을 예측할 수 있습니다. 과학자들은 원자 번호 112에서 118까지의 다양한 동위 원소를 생성하는 가장 유망한 채널을 다양한 핵 충돌 구성으로 제시했습니다. 예측은 이미 테스트 된 방법에 사용할 수있는 실험 데이터와 탁월한 호환성을 확인합니다.

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WO2020060606 신체 활동 데이터를 이용한 암호 화폐 시스템

오늘날 특허 세계의 일화. 우리는 많은 사람들, 특히 WO2020060606에 대한 일부 공개에 관한 질문을 듣습니다. 솔직히 말하면 주제에 대한 기성 의견보다 질문이 적습니다. 상기 특허 명세서는 또한 다양한 소셜 미디어 포털에서 기괴한 "정보"와 코멘트를 제공합니다.   

출처 사진 : WO2020060606 

이것은 MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC의 특허 출원입니다. 우선 "질문"의 배경에 대한 것입니다. 숫자 별자리 606060은 많은 사람들에게 드문 경우이며 일반적으로 악의 수로 간주되는 666으로 빠르게 번역됩니다.

더욱이,이 특허 출원의 특성은 원하든 원하지 않든 완전히 오해되고 있으며 심지어 다양한 출처에서 오해하기도합니다. 특허의 주장은 사람에게 이식하고 모니터링해야하는 마이크로 칩을 설명하는 것으로 알려져 있습니다. 글꼴 공개는 26.03.2020 년 19 월 XNUMX 일, 즉 COVID-XNUMX 상황과 매우 동시에 발생했습니다. 우리는 또한 질문자와 홍보 담당자가 경전을 올바르게 읽는 것을 귀찮게하지 않는 것이 조금 슬픕니다.

다음은 문제를 해결할 수있는 몇 가지 사실입니다.

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알코올로 달리는 로봇

전통적으로 소형 로봇의 "근육"은 외부 전원 또는 배터리로 작동했습니다. 후자의 경우 로봇의 무게와 크기가 상당히 증가했습니다. 최고의 배터리는 킬로그램 당 약 1,8 메가 줄의 에너지 밀도를 가지고 있습니다. 이것은 약 38 MJ / kg의 동물성 지방으로 만든 것의 일부입니다. RoBeetle에서 사용하는 메탄올 동력 근육은 촉매 연소를 통해 최대 20MJ / kg의 에너지 수준에 도달 할 수 있습니다.


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Dzhanibekov 효과

오늘날 탐구자를위한 물리학 분야의 무언가 : Dzhanibekov 효과테니스 라켓 정리라고도하는는 세 가지 관성 모멘트를 가진 회 전체의 불안정성을 설명합니다. 관성 모멘트는 회전 운동의 변화에 ​​대한 신체의 저항을 나타냅니다. 특정 회전 축과 형상에 따라 다릅니다. 고전적인 해밀턴 시스템의 역학을 이해하는 것은 수학적 설명을 훨씬 뛰어 넘는 수많은 응용 프로그램에서 여전히 중요한 목표입니다. 자유도가 거의없는 통합 시스템의 경우 효율적인 접근 방식은 기하학적 분석을 기반으로 기계 시스템의 동적 특성을 특성화합니다. 이러한 기하학적 현상은 일반적으로 실험적으로 관찰 할 수있는 특정 효과의 견고성의 기원입니다. 그들 중 하나는 소위 Dzhanibekov 효과 테니스 라켓 효과라고도합니다.




ISS의 무중력 상태에서 Dschanibekow 효과

이 현상의 우수하고 상세한 이론적 파생은 여기에서 찾을 수 있습니다 (https://arxiv.org/pdf/1606.08237.pdf). 우리는 여기서 조금 더 거칠지 만 그럼에도 불구하고 현상을 설명하는 사람을 다루고 있습니다. 불행히도 강체의 역학에 대한 사전 지식이 필요합니다.

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엔지니어들은 대화 형 문서를 만들었습니다.

아마도 가까운 장래에 우리는 일반 종이로 노트북이나 태블릿과 같은 장치를 작동 할 수있을 것입니다. 엔지니어 퍼듀 대학 (Purdue University) 종이로 대화 형 키보드를 만들 수있는 기술을 개발했습니다. Purdue University의 엔지니어들은 "고 불소화 분자"로 종이나 판지를 코팅 할 수있는 프로세스를 개발했습니다. 이것은 종이 먼지, 기름 및 방수 기능을 제공하므로 잉크 얼룩없이 여러 층의 회로 기판을 인쇄 할 수 있습니다.

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스타 워즈와 같은 홀로그램.


신중하게 준비된 나노 물질을 사용하여 도쿄 농업 기술 대학의 과학자들은 이전에는 얻을 수 없었던 속성을 가진 홀로그램 이미지를 생성하는 방식으로 레이저 빔을 "굽힘"에 성공했습니다. 관찰자들은 "스타 워즈"시리즈에서 알려진 홀로그램과 비교했습니다. . 새로운 기술 덕분에 회전하는 지구본의 이미지가 만들어졌습니다. 일본 연구팀의 작업은 잡지 "Optics Express"에 설명되어 있습니다.

Youtube의 비디오 https://youtu.be/O1fHIcPXEjE

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보다 지속 가능한 냉각을 위해 미세 유체와 전자 장치의 공동 설계

열 관리는 전자 제품의 미래를위한 가장 중요한 과제 중 하나입니다. 데이터 생성 및 통신 속도가 계속 증가하고 산업용 컨버터 시스템의 크기와 비용을 줄이려는 끊임없는 충동으로 전자 제품의 전력 밀도가 증가했습니다. 그 결과, 엄청난 에너지와 물 소비로 인해 냉각이 환경에 미치는 영향이 계속 증가하고 있으며,보다 지속 가능한 방식으로 즉, 물과 에너지 소비를 줄이려면 새로운 기술이 필요합니다. 액체 냉각을 칩에 직접 내장하는 것은보다 효율적인 열 관리를위한 유망한 접근 방식입니다. 그러나 가장 현대적인 접근 방식을 사용하더라도 전자 장치와 냉각은 별도로 처리되므로 임베디드 냉각의 완전한 에너지 절약 잠재력은 사용되지 않습니다.

공동 설계된 미세 유체 냉각 전기 장치

소스 이미지 : 자연 585, 211-216 (2020)

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독일 미래상 2020 : TRUMPF, ZEISS 및 Fraunhofer의 EUV 개발자가 지명되었습니다!

연방 대통령 실은 오늘 뮌헨 독일 박물관 명예의 전당에서 2020 년 독일 미래상 후보자를 발표했습니다. 최고 그룹 (연방 대통령 기술 및 혁신 상 최종 라운드를위한 세 가지 프로젝트)은 TRUMPF, ZEISS 및 Fraunhofer IOF의 전문가 팀입니다. "EUV 리소그래피-디지털 시대를위한 새로운 조명 ", 박사. Peter Kurz, ZEISS 반도체 제조 기술 (SMT) 사업부, Dr. Michael Kösters, TRUMPF Lasersystems for Semiconductor Manufacturing 및 Dr. Jena의 Fraunhofer 응용 광학 및 정밀 역학 IOF 연구소의 Sergiy Yulin이 지명되었습니다.

EUV 리소그래피를 가능하게하는 빛을 생성하는 데 사용되는 세계에서 가장 강력한 펄스 산업용 레이저 앞에있는 전문가 팀 (왼쪽부터) : Dr. Peter Kurz, ZEISS SMT Division, Dr. Michael Kösters, TRUMPF Lasersystems for Semiconductor Manufacturing and Dr. Sergiy Yulin, Fraunhofer 응용 광학 및 정밀 역학 연구소 IOF
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