1701物理及び化学

初期宇宙の暗黒物質の地図を銀河が明らかに(Galaxies Reveal Hidden Maps of Dark Matter in the Early Universe) 1701物理及び化学

初期宇宙の暗黒物質の地図を銀河が明らかに(Galaxies Reveal Hidden Maps of Dark Matter in the Early Universe)

2025-09-18 ラトガース大学ラトガース大学主導の国際研究チームは、リマンアルファ放射銀河(Lyman-alpha emitters)の大規模サンプルを用いて、初期宇宙における銀河分布からダークマターの「地図」を再構築することに成功し...
青色水平分枝星の固有連星率を解明(Researchers Uncover Intrinsic Binary Fraction of Blue Horizontal-Branch Stars) 1701物理及び化学

青色水平分枝星の固有連星率を解明(Researchers Uncover Intrinsic Binary Fraction of Blue Horizontal-Branch Stars)

2025-10-14 中国科学院(CAS)中国科学院雲南天文台の研究チームは、青色水平分枝星(BHB星)の連星割合(binary fraction)を初めて精密に算出し、その形成環境との関連を明らかにした。LAMOST望遠鏡データに基づく2...
小天体の捕獲による火星衛星の形成メカニズムを解明~火星衛星探査による地球型惑星の水・有機物の起源の解明に期待~ 1701物理及び化学

小天体の捕獲による火星衛星の形成メカニズムを解明~火星衛星探査による地球型惑星の水・有機物の起源の解明に期待~

2025-10-14 北海道大学Web要約 の発言:北海道大学大学院理学研究院の倉本圭教授・松岡亮博士研究員らは、火星衛星フォボスとディモスの形成過程を「一時捕獲天体のガス抵抗捕獲モデル」で再現することに成功した。従来の捕獲説では、これらの...
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銀河G34分子雲におけるフィラメント構造の衝突的特徴を発見(Study Uncovers Collisional Signature of Filamentary Structures in Galactic G34 Molecular Cloud) 1701物理及び化学

銀河G34分子雲におけるフィラメント構造の衝突的特徴を発見(Study Uncovers Collisional Signature of Filamentary Structures in Galactic G34 Molecular Cloud)

2025-10-10 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)の研究チームは、銀河系内のG34分子雲で二つの巨大フィラメント構造(F1・F2)が衝突している証拠を初めて明確に観測した。紫金山天文台13.7m電波望遠鏡のCO分子線データ解析に...
宇宙の暗黒天体の撮影に成功(Astronomers image a mysterious dark object in the distant universe) 1701物理及び化学

宇宙の暗黒天体の撮影に成功(Astronomers image a mysterious dark object in the distant universe)

2025-10-09 マックス・プランク研究所マックス・プランク天体物理学研究所を中心とする国際研究チームは、太陽質量の約100万倍の暗黒天体を発見した。これは重力レンズ効果の分析により特定されたもので、地球規模の電波望遠鏡ネットワーク(E...
高周波重力波の新しい制限を設定する卓上実験を実施(World’s most sensitive table-top experiment sets new limits on very high-frequency gravitational waves) 1701物理及び化学

高周波重力波の新しい制限を設定する卓上実験を実施(World’s most sensitive table-top experiment sets new limits on very high-frequency gravitational waves)

2025-10-09 カーディフ大学カーディフ大学物理・天文学部の重力探査チームは、卓上型重力波検出装置「QUEST(Quantum Enhanced Space-Time measurement)」を開発し、世界最高感度を達成した。QUE...
量子フォトニック技術の進展(Advancing Quantum Photonic Technologies) 1701物理及び化学

量子フォトニック技術の進展(Advancing Quantum Photonic Technologies)

2025-10-09 カリフォルニア大学サンディエゴ校 (UCSD)Web要約 の発言:カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究チームは、光と物質が強く結合した準粒子「ポラリトン」の量子挙動を新たに解明し、量子フォトニクス分野の基礎理論を更新...
電子の「自転」と「公転」がもつれ合う姿を可視化~物性起源の解明から量子材料設計へ~ 1701物理及び化学

電子の「自転」と「公転」がもつれ合う姿を可視化~物性起源の解明から量子材料設計へ~

2025-10-08 東京大学,高輝度光科学研究センター,近畿大学,東北大学,理化学研究所,科学技術振興機構東京大学新領域創成科学研究科らの研究チームは、電子の「自転(スピン)」と「公転(軌道角運動量)」が結びついた“スピン軌道相互作用”を...
ブラックホール衝突シミュレーションカタログが拡張(Catalog of Simulations of Black Hole Collisions Expands) 1701物理及び化学

ブラックホール衝突シミュレーションカタログが拡張(Catalog of Simulations of Black Hole Collisions Expands)

2025-10-08 カリフォルニア工科大学(Caltech)Web要約 の発言:カリフォルニア工科大学(Caltech)の研究者らは、ブラックホール衝突の数値相対論シミュレーションカタログを大幅に拡張した。新たなカタログには約3000のシ...
AIがわずかな例から宇宙イベントを検出(AI breakthrough helps astronomers spot cosmic events with just a handful of examples) 1701物理及び化学

AIがわずかな例から宇宙イベントを検出(AI breakthrough helps astronomers spot cosmic events with just a handful of examples)

2025-10-08 オックスフォード大学オックスフォード大学とGoogle Cloudの研究チームは、汎用AI「Gemini」を用いて、わずか15枚の例示画像と簡単な指示だけで宇宙の変化(爆発する星やブラックホールなど)を93%の精度で分...
スピンの集団運動で熱の流れを操る新しい手法を実証 ~磁性体による革新的な熱輸送制御技術へ一歩前進~ 1701物理及び化学

スピンの集団運動で熱の流れを操る新しい手法を実証 ~磁性体による革新的な熱輸送制御技術へ一歩前進~

2025-10-06 物質・材料研究機構),東京大学,産業技術総合研究所,大阪大学,東北大学,科学技術振興機構物質・材料研究機構(NIMS)の研究チームは、磁性体内部のスピンの集団運動(スピン波)を利用して、熱の流れを制御する新しい手法を実...
量子の不確定性を制御する新技術(Quantum uncertainty tamed at the University of Arizona) 1701物理及び化学

量子の不確定性を制御する新技術(Quantum uncertainty tamed at the University of Arizona)

2025-10-06 アリゾナ大学アリゾナ大学の研究チームは、フェムト秒レベルの超高速光パルスを用いて量子不確定性をリアルタイムで制御することに成功した。光の強度を「スクイーズ」することで、従来よりも精密な量子光を生成。安全な量子通信や重力...
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