1701物理及び化学

すばる望遠鏡の新観測装置PFSが、エンジニアリング・ファーストライトを達成 1701物理及び化学

すばる望遠鏡の新観測装置PFSが、エンジニアリング・ファーストライトを達成

2022-11-11 国立天文台 すばる望遠鏡に搭載されたPFSの「主焦点装置」。(クレジット:Kavli IPMU) オリジナルサイズ(3.9MB) すばる望遠鏡に新たに搭載する観測装置、超広視野多天体分光器PFS(Prime Focus...
赤色超巨星超新星の画像から見えてきた、太古の宇宙の秘密(Red-supergiant supernova images reveal secrets of an earlier Universe) 1701物理及び化学

赤色超巨星超新星の画像から見えてきた、太古の宇宙の秘密(Red-supergiant supernova images reveal secrets of an earlier Universe)

ビッグバンから20億年後の宇宙を解明するために、望遠鏡の詳細な画像が役立った Detailed telescope images help scientists learn more about the Universe two billi...
アイスキューブ・ニュートリノ観測所が、活動的な銀河の内部を初めて垣間見ることに成功(IceCube neutrinos give first glimpse into the inner depths of an active galaxy) 1701物理及び化学

アイスキューブ・ニュートリノ観測所が、活動的な銀河の内部を初めて垣間見ることに成功(IceCube neutrinos give first glimpse into the inner depths of an active galaxy)

2022-11-08 ペンシルベニア州立大学(PennState) Hubble image of the spiral galaxy NGC 1068. Credit: NASA / ESA / A. van der Hoeven. Al...
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地球に最も近いブラックホールを発見する新手法(New method finds black hole closest to Earth) 1701物理及び化学

地球に最も近いブラックホールを発見する新手法(New method finds black hole closest to Earth)

この発見は、多くの類似した発見を約束するものです。 The finding promises numerous similar discoveries 2022-11-04 マックス・プランク研究所 Zooming towards the ...
すばる望遠鏡から、皆既月食中の星空を 4K 配信! 1701物理及び化学

すばる望遠鏡から、皆既月食中の星空を 4K 配信!

2022-11-03 国立天文台 2022年11月7日から8日 (ハワイ時間) にかけて、ハワイで皆既月食が見られます。国立天文台ハワイ観測所では、すばる望遠鏡のあるハワイ島・マウナケアの山頂域から、皆既月食中の月と夜空の饗宴を、ライブ配信...
偏光X線により、ブラックホール周辺の超高温物質の形と向きが明らかになった。(Polarized X-rays reveal shape, orientation of extremely hot matter around black hole) 1701物理及び化学

偏光X線により、ブラックホール周辺の超高温物質の形と向きが明らかになった。(Polarized X-rays reveal shape, orientation of extremely hot matter around black hole)

このたび、「はくちょう座X-1」という恒星質量のブラックホールを観測した結果、ブラックホール直下の超高温物質の構成について、新たな知見が得られました。 Researchers’ recent observations of a stella...
宇宙空間で電子からプラズマの波へのエネルギー供給を直接捉えた~効率の良い電磁波動成長の理論を観測で実証~ 1701物理及び化学

宇宙空間で電子からプラズマの波へのエネルギー供給を直接捉えた~効率の良い電磁波動成長の理論を観測で実証~

2022-10-31 京都大学 大村善治 生存圏研究所教授と小嶋浩嗣 同教授は、北村成寿 名古屋大学特任助教、三好由純 同教授、中村紗都子 同特任助教、小路真史 同特任助教、天野孝伸 東京大学准教授、北原理弘 東北大学助教と加藤雄人 同教授...
クォーク物質を重力波で探る~中性子星合体後の重力波から超高密度物質の痕跡を読み取る~ 1701物理及び化学

クォーク物質を重力波で探る~中性子星合体後の重力波から超高密度物質の痕跡を読み取る~

2022-10-27 理化学研究所,大阪大学,東北大学 理化学研究所(理研)数理創造プログラムのホワン・ヨングジア研修生、開拓研究本部長瀧天体ビッグバン研究室の長瀧重博主任研究員(理研数理創造プログラム副プログラムディレクター)、大阪大学イ...
中性子星の合体で合成されたレアアースを初めて特定 1701物理及び化学

中性子星の合体で合成されたレアアースを初めて特定

2022-10-27 国立天文台 中性子星合体とキロノバの想像図。(クレジット:東北大学) オリジナルサイズ(5.3MB) 私たちの生活に欠かせない金やプラチナ、レアアースなどの重元素ですが、その起源として有力視されているのが「中性子星」と...
結晶構造を予測するためのより良い方法(A better way to predict crystal structures) 1701物理及び化学

結晶構造を予測するためのより良い方法(A better way to predict crystal structures)

UDのSzalewiczとNikharは、量子力学を利用して予測を向上させる UD’s Szalewicz and Nikhar use quantum mechanics to improve predictions 2022-10-25...
宇宙生物の探索を飛躍的に狭める可能性のある発見(Discovery could dramatically narrow search for space creatures) 1701物理及び化学

宇宙生物の探索を飛躍的に狭める可能性のある発見(Discovery could dramatically narrow search for space creatures)

最も一般的な星型を持つ惑星は、人が住めない可能性がある。 Planets orbiting most common star type may be uninhabitable 2022-10-21 カリフォルニア大学リバーサイド校(UCR...
加速器実験によるr過程の同位体比の再現に成功~宇宙初期と太陽系のバリウムは中性子星合体が起源か?~ 1701物理及び化学

加速器実験によるr過程の同位体比の再現に成功~宇宙初期と太陽系のバリウムは中性子星合体が起源か?~

2022-10-19 理化学研究所 理化学研究所(理研)仁科加速器科学研究センターRI物理研究室のヴィ・ホー・ホアン特別研究員、西村俊二先任研究員、櫻井博儀室長らのBRIKEN(ビーリケン)プロジェクトに参加するBRIKEN国際共同研究グル...
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