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科学タンク

「サイエンスタンク」セクションへようこそ。 ウェブサイトのこの領域では、科学の世界(物理学、数学、コンピューターサイエンス、医学など)からの関連する発見を学際的な方法で扱います。 ゲッティンゲンの科学的環境に特に焦点を当てて、世界からの重要な成果を発表します。 楽しんで、好奇心を持ち続けてください。     

40歳の核分裂パズルが解けた

過度に膨らんだ気球が破裂すると、その部分は反対方向に飛んでいき、空中でさまざまな偉業を実行します。 のプロセス 核分裂原子核がXNUMXつに分割され、いくつかの中性子が放出される場合も、同様に機能します。 プロセスで放出されるエネルギーは、発生したフラグメントの運動エネルギーの形だけでなく、回転やその他のコア刺激の形でも現れます。 付随する現象のXNUMXつは、 ガンマ線量子生成されたエネルギーの余剰だけでなく、 角運動量 キャンセル(つまり、回転を禁止する)。

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宇宙線は有害物質の密輸を暴露します

カターニア大学のフランチェスコ・ギギが率いるイタリア系アメリカ人のチームには、 ミュオグラフィ 輸送コンテナから核分裂性物質をスキャンできるオリジナルサイズで開発されました。 研究者はXNUMX層を使用しました ミューオン検出器 コンテナに隠された小さな鉛コンテナの3D画像を作成するための特別なアルゴリズム。

多くの商品が入っています コンテナ 世界中に輸送されました。 それらは大きく、多くは港を歩き回っているので、小さな物体を隠すのは非常に簡単です。 セキュリティの専門家は、核分裂性物質がこのように密輸されるリスクについてますます懸念を抱いています。 したがって、コンテナを迅速かつ信頼性の高いものにすることができる技術が必要です。 スキャン なしで 商品の流れ 邪魔をして。

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小さなナノ折り紙と記録破りのチップがあります

英国のサセックス大学の物理学者のチームが、ACS NanoJournalに小説の作成を発表しました。 マイクロチップ グラフェンおよびその他の記録的な小型サイズの単層材料(2D)をベースにしています。 著者がその成果を説明しているように、それは彼らが呼ぶプロセスでグラフェンの層を「しわくちゃにする」ことによって生成されました ナノ折り紙 呼び出します。

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JET物理学者は、ITERトカマクの燃料をテストする準備ができています

イギリスのトカマク ヨーロピアントーラス (ジェット)間もなく、将来使用される燃料ミックスのテストを開始します ITER、世界最大の実験的核融合炉。 核融合は太陽の下で起こるプロセスです。 それらを習得することで、人類にほぼ無尽蔵のクリーンエネルギー源を提供することができます。

ジェット の10分のXNUMXです ITER。 XNUMX月に実験がありました トリチウム 始めた。 これにより、人類は1997年以来初めてリードしています 核融合反応 この要素のかなりの量が通過します。

今年のXNUMX月に、同量のトリチウムと 重水素 反応に関与しています。 これはまさにITERが機能する方法であり、核融合から投入するよりも多くのエネルギーを得ることができます。 これまでのところ、人類は核融合から正味のエネルギー獲得を生み出すことができていません。

例としてのみビデオ。  

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彼らはブラックホールを作り、ホーキングの予測を確認し、内側の地平線を観察しました

スティーヴン·ホーキング 予測 ブラックホール 黒体のように放射線を放出します。 ホーキング放射として知られるこの放射は、時間の経過とともに一定であり、その温度は 重力 もちろん。 ホーキングの予測は50年前のものですが、放射の温度はまだ観測によって確認されていません。 ナノケルビンスケール以下で、非常に低くなる可能性があります。

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対角チェス:対角チェスルールの更新

親愛なる読者。 多数のお問い合わせやご要望により、 斜めのチェスのルール 記事を決定しました "クラクフ工科大学の科学者は、新しい種類のチェスゲームを開発しました-斜めのチェス "  更新を書き込む。 

すでに160人用のチェスが64面チェス盤でプレイされ、80人用のチェスが(従来の100個ではなく)XNUMX個のチェス盤でプレイされていました。 チェスゲームはXNUMXまたはXNUMXのボードでプレイされました。 当時、六角形の正方形のポーランドの六角形のチェスの駒が人気を博しました。 この分野のすべてがすでに発明されているように見えました。 ZbigniewKokosiński、クラクフ工科大学講師しかし、まったく新しいアイデアがありました。 彼はそれを持っています 斜めのチェス 設計。

画像とテキストのソース: www.nasza.pk.edu.pl Nasza Politechnika nr 12(208)grudzień2020

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サムスンは人工知能をメモリチップに組み込んだ

サムスン電子 最初の開発をしました 高帯域幅メモリ (HBM)は、人工知能モジュールと統合されたモジュールであるHBM-PIMを発表しました。 ザ・ 処理インメモリ(PIM)アーキテクチャ ハイパフォーマンスメモリモジュールの内部は、主にデータベースセンター、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)システム、およびモバイルアプリケーションでのデータ処理を高速化することを目的としています。
私たちの HBMPIM 最初のプログラム可能です PIMソリューションこれは、さまざまな人工知能アプリケーション用に開発されました。 人工知能ソリューションのプロバイダーとのパートナーシップを拡大し、より高度なソリューションを考案できるようにする予定です。 PIM 言うことができます サムスン副社長クァンギルパーク.

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ドイツ人は、XNUMXつの異なる研究所のXNUMXつのキュービット間に量子論理ゲートを作成しました

マックスプランク研究所のドイツ人研究者 量子光学 論理的 ゲート操作 XNUMXつの異なる研究所にあるXNUMXつのキュービットで実行されます。 あなたの成果は、分散量子処理に向けた非常に重要なステップです。 これにより、異なる場所にあるがXNUMX台の大きなコンピューターのように機能するデバイスで構成されるモジュラーコンピューターシステムの構築が可能になる可能性があります。 キュービッツ ズイネム 量子コンピューター 簡単な作業ではありません。 量子ビットは、論理演算を実行できると同時に、外部からの影響(ノイズ)から実行できる必要があります。 量子状態 破壊することができ、孤立することができます。
の非常に重要なノイズ源 量子システム たとえば、4つのキュービットのシステムがあり、そのうちの2つだけを含む計算を実行する場合、相互作用のリスクがあります。 キュービッツ計算に参加しない人。

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超高速イオントンネル

私たちは、電気で動くデバイスでいっぱいの現代の世界に住んでいます。 新しいテクノロジーの開発により、携帯電話、ラップトップ、タブレット、その他の多くのモバイルデバイスがあらゆる段階で使用できるようになります。 リチウムイオン電池、いわゆるリチウムイオン充電式電池は、モバイルデバイスへの電力供給に最も一般的に使用されていますが、充電が遅く、耐用年数が短く、環境汚染(コバルトなどの重金属の含有量が高いため)が原因です。ますます注目が集まっています スーパーキャパシタ 指示された。 これらは、 電池コンデンサ コンバイン。 それは何に関連していますか? より長い耐用年数、より簡単なリサイクル、そして何よりもより速い充電、つまり時間の節約を意味します。 結局のところ、時は金なりです。

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軽い浮揚

ペンシルベニア大学の研究者は、通常の光でXNUMX枚の小さなプラスチックプレートを浮揚させることに成功しました。 研究者たちは、真空チャンバー内に配置された明るいLEDからのエネルギーを使用して、XNUMXつをもたらしました ミニチュアマイラーシート 浮かぶ。 このような大きな物体を光だけで持ち上げることは不可能だったため、これは画期的な出来事と見なされていました。


の種類 ポリエステルそこから光 レビテーションプレート 商品名で マイラー 知られています。 下側は特殊な層で覆われており、LEDの光線によって加熱されると、下の空気分子にエネルギーを放出し、プレートを浮かせます。 その成果は、ジャーナルScienceAdvancesに記載されています。

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人工知能は遺伝子治療のためのウイルスを改善します

ディペンドウイルス、またはアデノウイルス(AAV)に「関連する」パルボウイルスは、米国では非常に便利なツールです。 遺伝子治療。 これは、DNAを細胞に移すことができ、人間に無害であるためです。 したがって、それらは病気と戦うために必要な遺伝情報のキャリアとして使用されます。

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