Fizik

エレキギターの歴史と動作原理
私たちが毎日聞いている多くの音楽ジャンルの最も重要な共通点は、その楽器です。 これらの楽器に注目してみると、最も新しい楽器の XNUMX つであるエレキギターには注目が集まりません。 [もっと…]
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私たちが毎日聞いている多くの音楽ジャンルの最も重要な共通点は、その楽器です。 これらの楽器に注目してみると、最も新しい楽器の XNUMX つであるエレキギターには注目が集まりません。 [もっと…]
アインシュタイン、ローゼン、ポドルスキーの有名な思考実験が、数百もの絡み合った原子を含む新しい実証によってテストされています。 1935 年の EPR (アインシュタイン、ポドルスキー、ローゼン) は、量子物理学の現実の部分的な説明しか提供しませんでした。 [もっと…]
一連のトラップ内で、量子コヒーレンスを失うことなく、単一の Mg+ イオンを異なるポイント間で 100.000 回以上移動させることができます。 複雑な量子回路は、トラップアレイ内の位置間でトラップされたイオン量子ビットを「シャトル」します [もっと…]
硬い表面に衝突した後の卓球ボールの回転は、入射角と表面の摩擦によってのみ影響を受けます。 各リターンストロークでのボールのスピードとスピンを管理する能力、世界卓球選手権 [もっと…]
石筍の形成に関する知識は、ジャンプ動作を調べることによって可能になります。 この挙動は、液滴が落ちる液体コーティングの厚さに依存するという発見によって影響を受ける可能性があります。 天井から洞窟に滴るミネラル豊富な水 [もっと…]
電子は、レーザー航跡場加速器 (LWFA) でレーザー生成プラズマを使用して高エネルギーまで加速されます。 これらの装置はセンチメートルに対して数百メートルと、無線周波数ベースの粒子加速器よりもはるかに小さく、 [もっと…]
天文学者らは初めて、太陽系の外側で褐色矮星LSR J1835+3259の周囲に放射線帯を発見した。 このベルトの密度は木星の 10 万倍で、居住可能な地球サイズの惑星が存在する可能性があります。 [もっと…]
量子もつれ情報は、長さ 50 km の光子、トラップされたイオンに基づいて量子中継器を介して送信できます。 過去 50 年間で、通信ネットワークは私たちの社会を完全に変え、今では通信ネットワークなしの生活を想像するのは困難です。 [もっと…]
相対性理論は、ブラックホールが衝突したときに発生する重力波などの宇宙規模の現象を説明するために使用できます。 量子は、原子内の個々の電子の動きなど、粒子スケールの現象を記述するために使用されます。 [もっと…]
電子ベースのイメージング技術の解像度は、超短、超冷電子ビーム発生技術の開発によって向上させることができます。 電子の短いビームは、超高速電子回折と超高速電子回折を使用して、材料内の原子の動きを研究するために使用されます。 [もっと…]
大型動物は長い手足のおかげで素早く移動できますが、気候変動に応じて移動する能力は、大きな体から生じる熱を放散する必要性にも影響されます。 約3万年前、 [もっと…]
小惑星帯に似た塵や破片を含むフォーマルハウト円盤は、複雑で活動的な惑星系の証拠です。 フォーマルハウトは夜空で最も明るい星の一つで、地球から 25 光年離れています。 [もっと…]
量子論が重力と出会う領域の物理学は、粒子の固有スピンと地球の重力場の間のつながりに関する新しい研究によって探求されています。 XNUMX つの理論的な柱が物理学の理解の基礎を形成します。 そのうちの最初のものは、 [もっと…]
理論天文学者のグループは、結合して暗黒原子を形成する架空の種類の暗黒物質を注意深く研究した。 彼らは、暗黒原子の存在が銀河の進化に大きな影響を与える可能性があることを発見しました。 宇宙の中で [もっと…]
研究者らは、安全な量子通信システムを構築するための前提条件である、三者間量子ネットワークの純粋に非古典的な性質を明らかにしました。 ジョン・スチュワート・ベル、1964年、両面のうちの一方 [もっと…]
シリコン マイクロキャビティ内の準粒子ダイナミクスの研究により、量子光流体の運動に関する前代未聞の洞察が得られます。 超流動性、または流体が抵抗なく移動する能力は、流体力学的にのみ [もっと…]
新しい実験では、パルスレーザー光が電子を原子から引き離し、押し戻す際の電子の経路を追跡します。 XNUMX 年前 Ferenc Krausz、Theodor Hänsch ら 近赤外線 (NIR) フェムト秒持続時間 [もっと…]
ロスアラモスの科学者は、化学合成によって作成された、多くの場合コロイド状の量子ドットを研究してきました。 半導体材料の微細な粒子を含む溶液キャスト半導体ナノクリスタルに基づく電動 [もっと…]
提案された方法は、光とナノワイヤを使用して、ほぼ純粋なスピン分極を持つ電子ビームを生成します。 偏極電子ビーム内の粒子のスピンは、ランダムに分布するのではなく、一方向に傾いています。 物質の磁性 [もっと…]
らせん状の光分極がない場合でも、新しいモデルは、ファイバー内の光が周囲の誘電体粒子に及ぼすさまざまな圧力とトルクを説明しています。 光ファイバーの近くにある小さな誘電体粒子は、ファイバーに沿って移動します。 [もっと…]
アメリカの化学者、パル・ラテバーが最初の磁気共鳴画像法 (MRI) について記述してから 50 周年を迎え、科学者たちはこの重要な医学的出来事を記念して、これまでで最も鮮明なマウス脳のスキャンを行いました。 テネシー大学健康 [もっと…]
オブジェクトは、軽量のゴムと金属のフレームを使用して、広い周波数範囲で水中の音響プライバシーを確保できます。 潜水艦オブジェクトは、音響の「マント」によって隠すことができます。 [もっと…]
物理学者のジョルジュ・ルメートルによる魅力的な映画が最近登場し、宇宙論の先駆者の XNUMX 人をめったに見ることができません。 お好みの検索エンジンに「James Peebles' video」と入力すると、James Peebles の最初の世界を見つけることができます [もっと…]
イメージング ツールとして光の代わりにニュートリノを使用することで、陽子の最初の正確な表現が、NuMI ビームを使用した Fermilab での MINERvA 実験によって生成されました。 原子核を構成する陽子と中性子は強く相互作用しています。 [もっと…]
ICFO の研究者は、Nature Communications 誌で、多重化された量子メモリを使用した独自の方法を使用して、1 キロメートルの距離から光子から固体キュービットへの量子テレポーティングに成功したと報告しています。 量子テレポーテーションと呼ばれる方法 [もっと…]
周囲温度で、グラフェンは他の既知の材料よりも高い磁気抵抗を有することが発見されました。 この特性は、新しい磁気センサーの開発に役立ち、型にはまらない金属の物理学に光を当てる可能性があります。 彼のXNUMXの発見 [もっと…]
携帯電話などのデバイスでは、ナノスケールの電気部品は固体で不活性な物体であり、一度作成して組み立てると、別のものに変換することはできません。 しかし、カリフォルニア大学アーバイン校の物理学研究者たちは、しっかりした状態にあります。 [もっと…]
NASA は、系外惑星研究の再現性と公平性を向上させるオープン サイエンス プログラムを作成します。 彼は、セントルイスにあるワシントン大学の芸術科学部門の物理学の助教授である Tansu Daylan を指名しました。 NASAの11 [もっと…]
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