អ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងវិស័យរូបវិទ្យាទ្រឹស្តីបានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតខ្ពស់ដែលបង្ហាញពីអត្ថិភាពនៃវិមាត្រដែលខូចទ្រង់ទ្រាយបន្ថែមនៅក្នុងពេលវេលាអវកាស។ គោលគំនិតនេះដើរតួជាស្ពានគណិតវិទ្យារវាងចក្រវាឡដែលអាចសង្កេតបាន និងផ្នែកងងឹតដែលនៅតែមើលមិនឃើញចំពោះឧបករណ៍រាវរកធម្មតាដែលប្រើបច្ចុប្បន្ន។ សំណើនេះមិនពិពណ៌នាអំពីផ្លូវរូបវិទ្យាដែលអាចចូលបានដោយមនុស្សទេ ប៉ុន្តែជាផ្នែកបន្ថែមដ៏ស្មុគស្មាញនៃច្បាប់រូបវិទ្យា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានអន្តរកម្មថ្មីរវាងភាគល្អិតជាមូលដ្ឋាន។ ការសិក្សាផ្តោតលើការវិភាគរបស់វាទៅលើសារធាតុ fermions ដែលជាភាគល្អិតបឋមដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតសារធាតុដែលគេស្គាល់ទាំងអស់។ Através នៃការបង្កើតថ្មីនេះ ធាតុទាំងនេះអាចផ្សព្វផ្សាយផ្នែកនៃម៉ាស់របស់ពួកគេតាមរយៈវិមាត្របន្ថែមនេះ ដោយបង្កើតអាកប្បកិរិយាមិនធម្មតានៅក្នុងការវាស់វែងបែបប្រពៃណី។ យន្តការនេះផ្តល់នូវការពន្យល់គណិតវិទ្យាដ៏ឆើតឆាយសម្រាប់អត្ថិភាពនៃរូបធាតុងងឹត ដែលជាឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយនៅក្នុងលោហធាតុវិទ្យាទំនើប។ រូបធាតុងងឹតមានប្រហែល 85% នៃម៉ាស់ទាំងមូលនៃ Universo ប៉ុន្តែវាមិនបញ្ចេញ ឆ្លុះបញ្ចាំង ឬស្រូបពន្លឺដែលអាចរាវរកបាននោះទេ...
អ្នកស្រាវជ្រាវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណវត្ថុដ៏ធំ និងតូចបំផុតដែលមិនបញ្ចេញពន្លឺដែលអាចមើលឃើញ និងមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់។ ការរកឃើញនេះបានកើតឡើងតាមរយៈការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយដែលបណ្តាលមកពីពន្លឺពីប្រភពឆ្ងាយ ដែលជាបច្ចេកទេសដែលគេស្គាល់ថាជាកញ្ចក់ទំនាញ។ Especialistas ពិចារណាថាការរកឃើញអាចតំណាងឱ្យផ្នែកសំខាន់មួយក្នុងការយល់ដឹងអំពីរូបធាតុងងឹត ដែលជាសារធាតុមើលមិនឃើញដែលមានផ្នែកធំនៃម៉ាសនៃសកលលោក និងមានឥទ្ធិពលលើចលនានៃកាឡាក់ស៊ី។ រាងកាយសេឡេស្ទាលប្រឆាំងនឹងការពន្យល់ធម្មតាអំពីការបង្កើត និងការវិវត្តនៃរចនាសម្ព័ន្ធលោហធាតុ។ វត្តមាន Sua ត្រូវបានសន្និដ្ឋានពីទិន្នន័យដែលបានដំណើរការជាមួយនឹងភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ដោយឧបករណ៍គន្លង និងឧបករណ៍សង្កេតលើដី។ សហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតាមដានករណីនេះយ៉ាងដិតដល់ ព្រោះវាអាចភ្ជាប់ការសង្កេតបច្ចុប្បន្នទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងសកលលោកដំបូង។ ការរកឃើញដោយកញ្ចក់ទំនាញ ជំរុញការស្រាវជ្រាវ បច្ចេកទេសកែវថតទំនាញដើរតួនាទីជាការពង្រីកធម្មជាតិដែលបណ្តាលមកពីទំនាញខ្លាំងរបស់វត្ថុ។ Ela អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគណនាម៉ាស់ដោយមិនចាំបាច់មានការបំភាយដោយផ្ទាល់នៃវិទ្យុសកម្មដែលអាចរាវរកបាន។...
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្កើតគំរូទ្រឹស្តីកម្រិតខ្ពស់ដែលបង្ហាញពីអត្ថិភាពនៃវិមាត្របន្ថែមដែលខូចទ្រង់ទ្រាយ។ Essa រចនាសម្ព័ន្ធគណិតវិទ្យាដើរតួនាទីជាស្ពានរវាងចក្រវាលដែលអាចសង្កេតបាន និងផ្នែកងងឹតដែលមើលមិនឃើញដោយឧបករណ៍រាវរកធម្មតា។ គោលគំនិតនេះមិនសំដៅលើផ្លូវរូបវន្តដែលមនុស្សអាចចូលប្រើបាននោះទេ ប៉ុន្តែជាជាងការពង្រីកពេលវេលាលំហ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានអន្តរកម្មថ្មីរវាងភាគល្អិត។ ការសិក្សាផ្តោតជាពិសេសទៅលើសារធាតុ fermions ដែលជាភាគល្អិតជាមូលដ្ឋានដែលបង្កើតជារូបធាតុ។ ធាតុ Esses អាចផ្សព្វផ្សាយផ្នែកនៃម៉ាស់របស់ពួកគេតាមរយៈវិមាត្របន្ថែមនេះ។ យន្តការ Tal ផ្តល់នូវការពន្យល់ដ៏ឆើតឆាយសម្រាប់រូបធាតុងងឹត ដែលបង្កើតបានប្រហែល 85% នៃម៉ាស់ Universo ដោយមិនបញ្ចេញ ឬស្រូបពន្លឺដែលអាចរាវរកបាន។...
ការវាស់ស្ទង់តារាសាស្ត្រថ្មីៗបំផុត រួមបញ្ចូលការសន្និដ្ឋានថាផ្នែកដែលអាចមើលឃើញនៃ cosmos តំណាងឱ្យផ្នែកតូចមួយនៃការពិតរូបវន្ត។ ការស្ទង់មតិខាងលោហធាតុបង្ហាញថាមានតែ 4.9% នៃសមាសភាពសកលទាំងមូលមានរូបធាតុធម្មតាដែលបង្កើតឡើងដោយអាតូមដែលរចនាសម្ព័ន្ធភពផ្កាយនិងសត្វមានជីវិត។ ចន្លោះដែលនៅសល់ត្រូវបានបំពេញដោយសមាសធាតុដែលគេចផុតពីការរកឃើញដោយផ្ទាល់ដោយឧបករណ៍អុបទិកប្រពៃណី។ ផ្នែកលាក់កំបាំងដ៏ធំនៃលំហ ត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទជាមូលដ្ឋាន ដែលកំណត់ឥរិយាបថ និងការវិវត្តនៃកាឡាក់ស៊ី។ អត្ថិភាពនៃធាតុទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយប្រយោលតាមរយៈការសង្កេតលើឥទ្ធិពលទំនាញផែនដីដែលពួកគេបញ្ចេញទៅលើរូបធាតុពន្លឺ និងពន្លឺ។ Sem សកម្មភាពនៃកម្លាំងដែលមើលមិនឃើញទាំងនេះ ច្បាប់នៃរូបវិទ្យាបុរាណនឹងមិនអាចបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃភាពស្អិតរមួតនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលបានសង្កេតនៅលើមេឃពេលយប់នោះទេ។ បញ្ហាងងឹត – Nasa អ្នកស្រាវជ្រាវផ្តោតការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេលើការកសាងឧបករណ៍រាវរកដែលមានលក្ខណៈរសើបខ្លាំង ដើម្បីព្យាយាមចាប់យកសញ្ញាណាមួយនៃអន្តរកម្មរវាងអង្គភាពទាំងនេះ...
តារាវិទូ និងតារារូបវិទ្យា កំពុងវាយតម្លៃគំរូរូបវិទ្យាថ្មីមួយ ដើម្បីពន្យល់ពីការទាញទំនាញដ៏ធំ ដែលស្ថិតនៅចំកណ្តាលនៃកាឡាក់ស៊ីរបស់យើង ប្រហែល 26 ពាន់ឆ្នាំពន្លឺពី Terra ។ ជំនួសឱ្យប្រហោងខ្មៅដ៏ធំដែលទទួលយកបានយ៉ាងទូលំទូលាយ តំបន់ដែលគេស្គាល់ថាជា Sagitário A* តាមពិតអាចជាស្នូលក្រាស់បំផុតដែលផ្សំឡើងដោយសារធាតុងងឹតដែលមានជាតិ fermionic ។ សម្មតិកម្មនេះស្នើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធតាមរបៀបដែលវិទ្យាសាស្ត្រយល់ពីយន្តការនៃមជ្ឈមណ្ឌលកាឡាក់ស៊ី។ ក្របខណ្ឌទ្រឹស្ដីនេះកើតចេញពីគំរូគណិតវិទ្យាលម្អិតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្គូផ្គងការសង្កេតជាក់ស្តែងជាច្រើនទសវត្សរ៍អំពីគន្លងនៃតារាដែលនៅជិតៗ និងការបំភាយវិទ្យុដែលបានចាប់យកនៅក្នុងតំបន់។ សំណើនេះផ្តល់នូវដំណោះស្រាយគណិតវិទ្យាដែលជៀសវាងគោលគំនិតនៃឯកវចនៈ ដែលជាចំណុចនៃដង់ស៊ីតេគ្មានដែនកំណត់...
ការសង្កេតលំហអាកាសនាពេលថ្មីៗនេះបញ្ជាក់ថា ផ្កាយ ភព និងកាឡាក់ស៊ីទាំងអស់ដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដោយតារាសាស្ត្រតំណាងឱ្យប្រភាគតិចតួចនៃការពិតសកល។ យោងតាមទិន្នន័យច្បាស់លាស់បំផុតនៅក្នុងលោហធាតុវិទ្យាទំនើប មានតែ 4.9% នៃសាកលលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរូបធាតុធម្មតា ដែលបង្កើតឡើងដោយអាតូមដែលបង្កើតជាសត្វមានជីវិត និងផ្កាយដែលអាចមើលឃើញ។ នៅសល់ 95.1% ត្រូវបានបែងចែករវាងសារធាតុងងឹត និងថាមពលងងឹត ដែលជាសមាសធាតុដែលមិនត្រូវបានរកឃើញដោយផ្ទាល់ដោយឧបករណ៍របស់មនុស្ស។ ផ្នែកដ៏ធំ និងមើលមិនឃើញនៃ cosmos នេះនៅតែជាអាថ៌កំបាំងដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃវិទ្យាសាស្ត្រសហសម័យ ដោយសារអត្ថិភាពរបស់វាត្រូវបានសន្និដ្ឋានតាមរយៈឥទ្ធិពលទំនាញផែនដី និងការពន្លឿននៃលំហ។ Sem...
តារាវិទូពិចារណាការពន្យល់ថ្មីមួយសម្រាប់វត្ថុដ៏ធំដែលមានទីតាំងនៅកណ្តាល Via Láctea ។ ជំនួសឱ្យប្រហោងខ្មៅដ៏ធំ Sagitário A* អាចមានចង្កោមក្រាស់នៃសារធាតុងងឹត fermionic ។ សម្មតិកម្ម Essa កើតចេញពីការធ្វើគំរូតាមទ្រឹស្ដី ដែលបង្កើតឡើងវិញនូវការសង្កេតដែលមានស្រាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅលើគន្លងតារា និងការបំភាយវិទ្យុ។ សំណើនេះរក្សាភាពឆបគ្នាជាមួយនឹងទិន្នន័យដែលប្រមូលបានអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ដោយមិនទាមទារឯកវចនៈដែលច្បាប់នៃរូបវិទ្យាបច្ចុប្បន្នដួលរលំ។ ក្រុមដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រាវជ្រាវ Valentina Crespi មកពី Universidade Nacional...
កែវយឺតអវកាស Euclides បានកត់ត្រារង្វង់ដ៏កម្រមួយរបស់ Einstein ជុំវិញកាឡាក់ស៊ី NGC 6505 ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល 590 លានឆ្នាំពន្លឺពី Terra ។ បាតុភូត Esse កើតឡើងនៅពេលដែលទំនាញនៃកាឡាក់ស៊ីដ៏ធំមួយពត់ពន្លឺពីវត្ថុដែលនៅឆ្ងាយជាង បង្កើតបានជារង្វង់ពន្លឺស្ទើរតែល្អឥតខ្ចោះ។ រូបភាពនេះបានលេចចេញក្នុងអំឡុងពេលការធ្វើតេស្តដំបូងនៃបេសកកម្មដែលបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2023 និងតំណាងឱ្យចិញ្ចៀនពេញលេញដំបូងគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីមួយនៅក្នុងកាតាឡុក NGC ។ កាឡាក់ស៊ីប្រភពពន្លឺមានចម្ងាយប្រហែល...
តេឡេស្កុបអវកាស Euclides បញ្ជាក់ពីទ្រឹស្ដី Einstein ដោយការថតសំឡេងរោទ៍នៃពន្លឺក្នុងលំហ (94) Einstein រកឃើញដោយតេឡេស្កុប Euclides គូសផែនទីរូបធាតុងងឹតក្នុងសាកលលោក (91) តេឡេស្កុប Euclides រកឃើញចិញ្ចៀន Einstein និងពង្រឹងទ្រឹស្តីនៃទំនាក់ទំនងក្នុងលំហ កែវយឺតអវកាស Euclides ដែលដំណើរការដោយ Agência Espacial Europeia...
អ្នកស្រាវជ្រាវនៅ Universidade នៃ Kyoto បានបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាមូលដ្ឋានដែលប្រើនាឡិកាបណ្តាញអុបទិកដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតបាតុភូតរូបវន្តដែលមិនស្គាល់។ ការសិក្សាដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិ Nature Photonics ផ្តោតលើលទ្ធភាពនៃការរកឃើញសារធាតុងងឹត ដែលជាសមាសធាតុភាគច្រើននៃសកលលោក ដែលធម្មជាតិនៅតែមិនអាចពន្យល់បានដោយរូបវិទ្យាធម្មតា។ ក្រុមដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតបណ្ឌិត Yasuki Ishiyama បានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវវិធីសាស្រ្តសម្រាប់ការចាប់អាតូម ytterbium នៅក្នុងក្រឡាភ្លើងឡាស៊ែរ បង្កើនភាពប្រែប្រួលក្នុងការវាស់ប្រេកង់នាឡិកា។ នាឡិកាបន្ទះអុបទិករក្សាបាននូវរលកពន្លឺថេរដោយត្រួតពិនិត្យការផ្លាស់ប្តូរអេឡិចត្រូនិច និងការរាប់រំញ័រ។ បច្ចេកវិទ្យា Essa...