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En Marte se descubrió la existencia de una oscilación libre de Chandler. Esto nos permitirá comprender mejor la tierra.

Después de la Tierra, Marte es el segundo planeta en el que la Vibración de Chandler fue encontrado y medido. Esto fue realizado por un equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro, el Instituto de Tecnología de California y el Observatorio Real de Bélgica. Oscilación libre de Chandler es la desviación del eje de rotación de la tierra con respecto a la corteza terrestre rígida. En el caso de la Tierra, el período de oscilación de Chandler es de unos 433 días, durante los cuales el eje de rotación de la Tierra en el polo norte se mueve en un círculo irregular con un diámetro de unos 8-10 metros. La existencia de tal efecto fue confirmada ya en 1765 por Euler predicho, y su existencia fue confirmada por el astrónomo Seth Carlo Chandler a finales del siglo XIX. La oscilación libre después Chandler es un ejemplo de un movimiento experimentado por un cuerpo que gira libremente que no es una esfera.

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Los físicos del Berkeley Lab creen haber encontrado evidencia de la existencia de axiones

Los físicos teóricos del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (LBNL) creen que hay evidencia de la existencia de Axiones habiendo encontrado las partículas teóricas que componen el materia oscura Consiste. En tu opinión, podría Los axiones son la fuente de rayos X de alta energía que rodean a un grupo específico de estrellas de neutrones.

La existencia de axiones se postula desde la década de 1970. Según la hipótesis, deberían surgir dentro de las estrellas y convertirse en fotones bajo la influencia de un campo magnético. También se dice que producen la materia oscura que constituye el 85% de la masa del universo y cuya existencia aún no ha sido probada directamente. Solo podemos ver su influencia gravitacional sobre la materia ordinaria.

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Primera observación directa de cómo reaccionan las células a un campo magnético

Los científicos de Japón han observado por primera vez cómo aparecen las células vivas Campos magnéticos reaccionar. Su investigación podría resultar crucial para comprender cómo los animales, desde pájaros hasta mariposas, utilizan el campo magnético de la Tierra para navegar. También es posible averiguar si los campos electromagnéticos débiles pueden afectar nuestra salud.

Muchas especies animales tienen la capacidad de Magnetorecepción, para percibir el campo magnético terrestre. Los usan para navegar por el planeta, especialmente en caminatas de larga distancia. Sin embargo, los mecanismos detrás del "sexto sentido" magnético son poco conocidos. Los científicos japoneses de la Universidad de Tokio han dado un paso hacia una mejor comprensión de la recepción magnética. En su laboratorio, observaron cómo las células vivas no modificadas genéticamente reaccionan a los campos magnéticos. Los resultados estaban en la revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias publicado. El trabajo de los investigadores puede ayudarnos a comprender cómo los animales utilizan los campos magnéticos para la navegación y si dichos campos pueden afectar la salud humana.

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Primera red de comunicación cuántica integrada del mundo

Los científicos chinos han integrado el primer mundo Red de comunicación cuántica creado conectando más de 700 cables de fibra óptica en la Tierra a dos satélites. Tiene más de 4600 km de largo y conecta a los usuarios de Beijing a Shanghai. Es la red de este tipo más grande del mundo y un paso importante en términos de seguridad de datos. Jianwei Pan, Yuao Chen y Chengzhi Peng de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hefei anunciaron los resultados en "Naturaleza"(http://dx.doi.org/10.1038/s41586-020-03093-8). Dan esperanza para aplicaciones prácticas y globales de tecnologías de comunicación similares en el futuro.

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La nueva frontera del universo. Se ha descubierto la galaxia más distante y antigua conocida

Los astrónomos han encontrado evidencia de una galaxia cuya luz tardó 13,4 mil millones de años en llegar hasta nosotros. Este es un nuevo récord que establece el límite actual del universo que conocemos.

Los filósofos y eruditos siempre se han preguntado por el comienzo de los tiempos y han tratado de averiguar cuándo comenzó todo. Solo en la era de la astronomía moderna nos acercamos a la respuesta a esta pregunta. Según los modelos cosmológicos más populares, el universo comenzó con el Big Bang, que ocurrió hace unos 13,8 millones de años. Pero los astrónomos aún no están seguros de cómo era el universo temprano y llaman a los primeros mil millones de años de su existencia la "edad oscura". Por eso están mejorando constantemente sus instrumentos científicos para ver incluso las galaxias más distantes. Gracias a una nueva investigación realizada por un equipo internacional de científicos, se ha identificado en nuestro universo la galaxia más antigua observada hasta la fecha. Se llama GN-z11 bezeichnet.

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El CERN echó un vistazo a los hiperones. Examina la "frontera final" del modelo estándar

Colisiones entre protones de alta energía permitió la vista de hiperones inusuales por primera vez. Se cuentan entre las partículas extrañas. Son bariones que contienen al menos un quark impar. Hiperones es probable que se encuentren en los núcleos de las estrellas de neutrones, por lo que examinarlos podría revelar mucho sobre las propias estrellas y el entorno con una materia tan extremadamente compacta.

Son hiperones Hadrones, es decir, partículas que constan de al menos dos quarks. Las interacciones entre hadrones tienen lugar a través de interacciones fuertes. No sabemos mucho sobre las interacciones entre hadrones, y la mayor parte de ese conocimiento proviene de estudios que utilizan protones y neutrones. La naturaleza de las interacciones fuertes hace que sea muy difícil hacer predicciones teóricas. Por lo tanto, es difícil estudiar teóricamente cómo interactúan los hadrones entre sí. La comprensión de estas interacciones a menudo se conoce como la "frontera final" del Modelo Estándar.

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La NASA y sus socios están trabajando en sistemas de propulsión nuclear para naves espaciales.

El NASA y sus socios están trabajando en propulsión nuclear para naves espaciales. La idea de los motores de cohetes atómicos surgió en la década de 1940. Pero solo ahora tenemos la tecnología que hará realidad el concepto de viajes interplanetarios de propulsión nuclear.

Es muy importante que las ideas que el NASA obras, implican el uso de motores nucleares fuera de la tierra. Los vehículos deben arrancar con motores de combustible químico y el motor nuclear debe arrancar solo fuera de la órbita terrestre baja.

El mayor desafío fue y es diseñar un propulsor nuclear ligero y seguro. Esto está asegurado por nuevos combustibles y reactores. Las esperanzas para ellos son tan altas que la NASA incluso está considerando misiones tripuladas utilizando energía de desintegración atómica. "La propulsión nuclear será muy útil si pensamos en viajar hacia y desde Marte en menos de dos años", dijo Jeff Sheehy, ingeniero jefe de la Dirección de Misiones de Tecnología Espacial. El mayor desafío es lograr el progreso adecuado en combustible, agrega. Dicho combustible tendría que soportar temperaturas y condiciones de conducción muy elevadas. Las dos empresas con las que trabaja la NASA se aseguran de tener el combustible y el reactor adecuados.

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El universo puede tener un reloj fundamental. Hace tictac extremadamente rápido

Así como el metrónomo marca el ritmo del músico, el reloj espacial fundamental establecer el tiempo en el universo, afirman los físicos teóricos en su última publicación. Pero si tal reloj existe, entonces está corriendo ellos extremadamente rápido. En física, el tiempo generalmente se considera la cuarta dimensión, pero algunos físicos especulan que puede ser el resultado de algún proceso físico, como el tic-tac de un reloj incorporado. Si el universo tiene un reloj tan elemental, debe golpear más rápido que una quinta parte del tiempo por segundo ((10 (a 33) - uno y 33 ceros en notación decimal), según un estudio teórico publicado en Physical Review Letters Fue publicado. https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.124.241301

En física de partículas, las pequeñas partículas fundamentales pueden alcanzar ciertas propiedades mediante la interacción con otras partículas o campos. Las partículas ganan masa, por ejemplo, al interactuar con una Campo de Higgs, una especie de melaza que impregna toda la habitación.
Quizás las moléculas también pueden experimentar el tiempo al interactuar con un tipo de campo similar ", dice el físico Martin Bojowald. Este campo puede oscilar (balancearse y vibrar), y cada ciclo sirve como un simple" tic ", como en los relojes tradicionales ordinarios. ", dice Bojowald, coautor del estudio.

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El "sol artificial" coreano ha establecido un nuevo récord mundial con más de 100 millones de grados

El "sol artificial" coreano conocido como KESTRELLA, es un reactor de fusión especial. Los científicos establecieron un nuevo récord mundial al mantener el plasma a temperaturas de iones de más de 20 millones de grados Celsius durante 100 segundos. El rendimiento anterior de este tipo fue más del doble de breve. KESTRELLA (Acrónimo de Korea Superconducting Tokamak Advanced Research) es especial. Reactor de fusión, que también se llama el sol artificial coreano. Es una máquina muy compleja que permite reproducir reacciones de fusión que tienen lugar en las estrellas.

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