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과학의 발견30

자기 모노폴에 대한 새로운 연구 CERN의 대형 강입자 충돌기의 최근 결과는 여전히 이해하기 어려운 가설 입자에 대한 더 낮은 질량 한계를 설정했다. 학교에서 학생들은 자석이 항상 북극과 남극을 가지고 있다는 것을 배운다. 하지만 고전적인 전기역학 이론이나 양자역학에서 자기 단극이 존재할 수 없다고 말하는 것은 없다. 맥스웰 방정식의 전하에 대한 가상의 유사체들이다. 사실, 그들의 존재는 방정식을 더 대칭적으로 만들 것이다. 전기 용어는 자기 용어로 변환될 수 있으며, 그 반대의 경우도 마찬가지이다(Artu Rajantie, Physics Today, 2016년 10월, 40페이지). 그러나 자기 단극에 대한 연구는 지금까지 아무 것도 발견하지 못했다. 대부분의 실험은 점과 같은 입자인 모노폴을 생성할 수 있는 기본 입자 충돌에 초점을.. 2023. 1. 11.
달의 미세 운석이 태양계의 초기 역사를 보존한다 지구화학적 분석에 따르면 200cm 크기의 암석 반점은 달이 아닌 다른 곳에서 발생했을 가능성이 있다. 약 반세기 전에, 6개의 아폴로와 3개의 달 탐사선이 암석 샘플을 수집했다. 전자는 약 380kg을 반환했고, 후자는 1kg 미만을 반환했다. 그 컬렉션의 큐레이터들은 미래의 과학 연구를 위해 수년간 그 자료의 많은 부분을 현명하게 보존해 왔다. 더 최근에, 중국 달 탐사 프로그램의 창어 5호는 2020년 12월 달에서 2kg의 물질을 가지고 돌아왔고, 곧 분석할 수 있을 것이다. 지질학적, 화학적 도구와 분석의 발전으로 연구자들은 지름이 100~200 µm에 불과한 작은 표본들을 연구할 수 있게 되었다. 루나 16호 임무에서 나온 그러한 흙 조각 중 하나는 최근 모스크바에 있는 베르나드스키 지구화학분.. 2023. 1. 11.
플래닛 나인 가설 이 추정 행성은 멀리 떨어진 카이퍼대에 있는 천체들의 궤도에서 유사성을 설명한다. 1820년 파리 천문대의 책임자인 알렉시스 부바르드는 거대한 발견이 될 수도 있는 것을 만들었다. 그가 옛 항성 목록에서 130년 전의 위치를 추적했던 천왕성은 그가 예상했던 것처럼 태양 주위를 잘 돌지 않았다. 그것은 예상대로 타원 궤도를 따라 이동했지만, 때때로 오래된 관측은 그것이 예측된 위치보다 약간 앞섰고 때로는 약간 뒤떨어져 있음을 시사했다. 부바르는 천왕성 너머에 무언가가 있다는 것을 깨달았을 수도 있지만, 대신에 그는 오래된 항성 목록이 단순히 잘못되었다고 확신했다. 20년 이상의 세심한 관찰을 통해 천왕성은 여전히 예상 궤도에서 벗어난다는 것을 알 수 있었다. 1840년에 이르러서는 천왕성의 궤도를 더 멀리.. 2023. 1. 10.
압력이 암석 자화를 변화시킨다 지구의 지각에 묻힌 암석이나 충돌 시 압축된 운석은 자화가 증가할 수 있다. 철과 같은 용융된 강자성 광물이 식어서 굳으면 자화된 암석을 형성하여 형성 당시 행성 자기장의 강도와 방향을 기록한다. 그러나 바위의 자연적인 자기 잔류가 반드시 고정된 특징은 아니다. 자기장이 없을 때 압력이 증가하면 암석은 입자 크기에 따라 자연 자화의 일부를 잃을 수 있다. 자기장이 존재하는 상태에서 압력이 가해지면 될까? 1960년대까지 거슬러 올라가는 이론들은 암석이 더 강한 자화를 얻을 수 있다고 제안하지만, 그것들은 아직 검증되지 않았다. 하버드 대학과 미네소타 대학의 암석 자력 연구소의 마이클 볼크와 동료들은 일련의 실험과 계산을 통해 압력 변화만으로도 암석의 자연 자기 잔류량의 30%까지 대체할 수 있다는 것을 .. 2023. 1. 10.