1701物理及び化学

ハッブル、木星の荒天を追跡(Hubble Tracks Jupiter’s Stormy Weather) 1701物理及び化学

ハッブル、木星の荒天を追跡(Hubble Tracks Jupiter’s Stormy Weather)

2024-03-14 NASA NASA's Hubble Space Telescope imaged both sides of the giant planet, Jupiter, on January 5-6, 2024. NASA...
太陽黒点上空でオーロラに似た電波バーストを発見(NASA-Supported Team Discovers Aurora-Like Radio Bursts Above Sunspot) 1701物理及び化学

太陽黒点上空でオーロラに似た電波バーストを発見(NASA-Supported Team Discovers Aurora-Like Radio Bursts Above Sunspot)

2024-03-13 NASA NASAの科学者チームが、太陽からの長期間続く電波を発見しました。これらの信号は、地球のオーロラに関連するものと似ています。これらのラジオバーストは、太陽の黒点の上空、約25,000マイル(40,000 km...
乾杯!NASAのウェッブ、エタノールなど氷の世界の材料を発見(Cheers! NASA’s Webb Finds Ethanol, Other Icy Ingredients for Worlds) 1701物理及び化学

乾杯!NASAのウェッブ、エタノールなど氷の世界の材料を発見(Cheers! NASA’s Webb Finds Ethanol, Other Icy Ingredients for Worlds)

2024-03-13 NASA NASAのジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が、IRAS 2AとIRAS 23385という2つの若い原始恒星を取り囲む氷の化合物を特定しました。これらの化合物にはエタノール、ギ酸、メタン、そしておそらく酢酸が含ま...
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多体系の非エルミートトポロジカル相を解明(Unveiling non-Hermitian topological phases in many-body systems) 1701物理及び化学

多体系の非エルミートトポロジカル相を解明(Unveiling non-Hermitian topological phases in many-body systems)

2024-03-13 韓国基礎科学研究院(IBS) 非エルミート物理学は、物理系に観察される散逸現象を研究する最先端の分野であり、その中で量子系における散逸は複素エネルギースペクトルをもたらし、非エルミート量子力学の開始を示す。最近の進展で...
宇宙物理学のためのAI: アルゴリズムが重元素の起源解明に貢献(AI for astrophysics: Algorithms help chart the origins of heavy elements) 1701物理及び化学

宇宙物理学のためのAI: アルゴリズムが重元素の起源解明に貢献(AI for astrophysics: Algorithms help chart the origins of heavy elements)

2024-03-13 ロスアラモス国立研究所(LANL) 宇宙の重元素の起源は、中性子星の衝突によると考えられている。これらの衝突は、数秒間の間に十分に高温かつ高密度の条件を生み出し、遊離中性子が原子核と融合して新しい元素を形成する。この理...
NASAのウェッブ望遠鏡とハッブル望遠鏡、宇宙の膨張速度を確認、謎は続く(NASA’s Webb, Hubble Telescopes Affirm Universe’s Expansion Rate, Puzzle Persists) 1701物理及び化学

NASAのウェッブ望遠鏡とハッブル望遠鏡、宇宙の膨張速度を確認、謎は続く(NASA’s Webb, Hubble Telescopes Affirm Universe’s Expansion Rate, Puzzle Persists)

2024-03-11 NASA 宇宙論の最大の謎の一つである「ハッブル張力」は、現在の宇宙の膨張速度が、宇宙の初期条件と私たちの現在の理解に基づく予想よりも速いことを指摘しています。NASAの宇宙望遠鏡を使用する科学者たちは、ESAのプラン...
銀河が頑張って星を作っていた時、ブラックホールは休んでいた… ~120億年以上昔の宇宙における銀河とブラックホールの意外な関係~ 1701物理及び化学

銀河が頑張って星を作っていた時、ブラックホールは休んでいた… ~120億年以上昔の宇宙における銀河とブラックホールの意外な関係~

2024-03-09 東京大学 発表のポイント 120億年以上も昔の一般的な銀河について、銀河自身の成長率と中心にあるブラックホールの成長率との対応を初めて評価しました。 当時のブラックホールの成長率は、現在の銀河の質量とブラックホールの質...
遠い恒星のハビタブルゾーンに水蒸気を発見(Astronomers find water vapor in distant star’s habitable zone) 1701物理及び化学

遠い恒星のハビタブルゾーンに水蒸気を発見(Astronomers find water vapor in distant star’s habitable zone)

2024-03-08 ライス大学 ライス大学の天文学者らが、遠くの星の周りで地球のような惑星が形成される部分の原始惑星円盤内で初めて水蒸気を観測し、この発見は地球上の望遠鏡で若い星の生息可能ゾーンに水が見られることを示す重要な証拠となった。...
何がブラックホールを成長させ、新しい星を形成するのか?機械学習が謎を解く(What makes black holes grow and new stars form? Machine learning helps solve the mystery) 1701物理及び化学

何がブラックホールを成長させ、新しい星を形成するのか?機械学習が謎を解く(What makes black holes grow and new stars form? Machine learning helps solve the mystery)

2024-03-05 バース大学 超大質量ブラックホールは、銀河の進化において重要な役割を果たすが、その成長は従来、二つの銀河の激しい衝突と合併によるものと考えられていた。しかし、バース大学の新研究では、銀河の合併だけではブラックホールを燃...
研究者が熱伝導を支配する200年前の科学法則に例外を発見(UMass Amherst Researchers Find Exception to 200-Year-Old Scientific Law Governing Heat Transfer) 1701物理及び化学

研究者が熱伝導を支配する200年前の科学法則に例外を発見(UMass Amherst Researchers Find Exception to 200-Year-Old Scientific Law Governing Heat Transfer)

2024-03-04 マサチューセッツ大学アマースト校 Zheng and Granick working in the lab. This photo was taken using the infrared camera they us...
ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が惑星形成の終焉を捉える(James Webb Space Telescope captures the end of planet formation) 1701物理及び化学

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が惑星形成の終焉を捉える(James Webb Space Telescope captures the end of planet formation)

2024-02-05 アリゾナ大学 科学者は、太陽系のような惑星系には、ガス豊富なものよりも岩石の天体が多いと考えています。地球の周りには、水星、金星、地球、火星、小惑星帯、冥王星などが含まれます。一方で、木星、土星、天王星、海王星は主にガ...
水の電子構造を解明する新たな理論的展開(A new theoretical development clarifies water’s electronic structure) 1701物理及び化学

水の電子構造を解明する新たな理論的展開(A new theoretical development clarifies water’s electronic structure)

2024-03-05 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) Water molecules and electron density corresponding to the exciton state resulting from ...
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