1701物理及び化学

人工知能によりX線分光法を5倍高速化・高精度化(Artificial intelligence makes X-ray spectroscopy five times faster, smarter and less prone to human error) 1701物理及び化学

人工知能によりX線分光法を5倍高速化・高精度化(Artificial intelligence makes X-ray spectroscopy five times faster, smarter and less prone to human error)

2026-03-02 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国のArgonne National Laboratoryの研究チームは、人工知能(AI)を用いてX線分光法の実験プロセスを大幅に高速化・高精度化する新手法を開発した。従来のX線分光では...
白金ナノ粒子の3次元原子構造解析に成功 ―不均一触媒における発現機構の理解と新たな設計指針の構築― 1701物理及び化学

白金ナノ粒子の3次元原子構造解析に成功 ―不均一触媒における発現機構の理解と新たな設計指針の構築―

2026-02-27 東京大学東京大学大学院理学系研究科などの国際研究チームは、約129億年前(赤方偏移z=6)の星形成銀河をアルマ望遠鏡で観測し、フッ素(フッ化水素HF)の吸収線を探索したが有意検出は得られず、宇宙初期におけるフッ素存在量...
129億年前の銀河にフッ素はなかった ーウォルフ・ライエ星がフッ素を生成・供給するという従来説に見直しを迫るー 1701物理及び化学

129億年前の銀河にフッ素はなかった ーウォルフ・ライエ星がフッ素を生成・供給するという従来説に見直しを迫るー

2026-02-27 東京大学東京大学大学院理学系研究科などの国際研究チームは、約129億年前(赤方偏移z=6)の星形成銀河をアルマ望遠鏡で観測し、フッ素(フッ化水素HF)の吸収線を探索したが有意検出は得られず、宇宙初期におけるフッ素存在量...
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大質量連星が微小炭素粒子を放出することを解明(A study in stardust: Massive binary stars emit tiny carbon particles) 1701物理及び化学

大質量連星が微小炭素粒子を放出することを解明(A study in stardust: Massive binary stars emit tiny carbon particles)

2026-02-26 イェール大学イェール大学の研究チームは、大質量連星が微小な炭素粒子(スターダスト)を生成・放出していることを明らかにした。観測データと理論モデルを組み合わせ、強力な恒星風が衝突する連星系で高温・高密度領域が形成され、そ...
若い“太陽”が泡を放出する様子を観測(Young ‘Sun’ Caught Blowing Bubbles by NASA’s Chandra) 1701物理及び化学

若い“太陽”が泡を放出する様子を観測(Young ‘Sun’ Caught Blowing Bubbles by NASA’s Chandra)

2026-02-23 NASANASAのチャンドラX線観測衛星による観測で、若い恒星が周囲のガスに巨大な泡状構造を形成している様子が捉えられた。強力な恒星風や高エネルギー放射が周囲の星間物質を押し広げ、加熱・電離させることでバブルが生じる。...
スニーカーのきしみ音の物理学(The Physics of a Squeak) 1701物理及び化学

スニーカーのきしみ音の物理学(The Physics of a Squeak)

2026-02-25 ハーバード大学ハーバード大学SEASの研究チームは、物体同士がこすれ合う際に生じる「きしみ音(スキーク)」の発生メカニズムを物理学的に解明した。実験と理論モデルを組み合わせ、摩擦面での微小な振動とエネルギーの蓄積・解放...
水の表面張力の「異常」の正体を解明 ―界面で競合する水素結合秩序が引き起こす新しい物理機構― 1701物理及び化学

水の表面張力の「異常」の正体を解明 ―界面で競合する水素結合秩序が引き起こす新しい物理機構―

2026-02-20 東京大学東京大学先端科学技術研究センターの研究グループは、水の表面張力が低温で一度増加が鈍化し、その後過冷却領域で再び急増する「再入的挙動」の微視的起源を解明した。大規模分子動力学シミュレーションにより、界面近傍の水分...
スピン四量体で初めてマグノンのボース−アインシュタイン凝縮を発見 ―スキルミオン物質に潜む未知の超強磁場物性を明らかに― 1701物理及び化学

スピン四量体で初めてマグノンのボース−アインシュタイン凝縮を発見 ―スキルミオン物質に潜む未知の超強磁場物性を明らかに―

2026-02-24 静岡大学静岡大学の野村肇宏講師らは、スキルミオン物質Cu2OSeO3において、超強磁場下でマグノンのボース−アインシュタイン凝縮(BEC)を初めてスピン四量体で実証した。東京大学物性研究所の電磁濃縮法による最大級磁場を...
量子コンピュータを用いた高精度原子核構造計算の実現-核物理シミュレーションの新たな時代へ- 1701物理及び化学

量子コンピュータを用いた高精度原子核構造計算の実現-核物理シミュレーションの新たな時代へ-

2026-02-20 宇都宮大学宇都宮大学や理化学研究所などの共同研究グループは、理研設置のQuantinuum社製イオントラップ型量子コンピュータ「黎明」を用い、酸素・カルシウム・ニッケル同位体の基底状態エネルギーを高精度に推定することに...
暗黒物質:砂糖で検出可能か?(Dark matter: Detection with sugar?) 1701物理及び化学

暗黒物質:砂糖で検出可能か?(Dark matter: Detection with sugar?)

2026-02-23 マックス・プランク研究所ドイツの Max Planck Institute for Physics の研究チームは、身近な物質である砂糖(スクロース) を暗黒物質検出の新しい材料として初めて実験的に検討した。暗黒物質は...
量子揺らぎ:なぜ完全に平面な分子は存在しないのか(The quantum trembling: Why there are no truly flat molecules) 1701物理及び化学

量子揺らぎ:なぜ完全に平面な分子は存在しないのか(The quantum trembling: Why there are no truly flat molecules)

2026-02-20 ゲーテ大学ドイツのフランクフルト大学の研究チームは、分子は理論上「平面構造」をとるとされてきたものでも、量子力学的効果により完全に平らにはならないことを示した。原子核は静止しているのではなく、ゼロ点振動によって常に微小...
光渦でキラリティを見分ける仕組みを世界で初めて解明~光がゼロの”渦の中心”で現れる左右差の起源を突き止める~ 1701物理及び化学

光渦でキラリティを見分ける仕組みを世界で初めて解明~光がゼロの”渦の中心”で現れる左右差の起源を突き止める~

2026-02-20 北海道大学北海道大学電子科学研究所の田中嘉人教授、橋谷田俊助教らは、渦状に進む光「光渦」を用いたキラリティ識別の物理起源を世界で初めて解明した。光渦の高速切り替え技術と理論解析を組み合わせ、キラルなナノ構造との位置関係...
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