Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, SỰ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỆN TỬ
Thư viện kỹ thuật miễn phí / nguồn cấp tin tức

Có thể có vật chất tối ở trung tâm của mặt trời?

30.09.2010

Trong vật lý, có một vấn đề đối với các hạt neutrino mặt trời: thông lượng của chúng, được cố định bởi các đài quan sát neutrino, rất nhỏ đối với các phản ứng hạt nhân diễn ra ở đó. Trong một nỗ lực để thoát ra, các nhà vật lý đưa ra ý tưởng về dao động: trên đường đến Trái đất, các hạt neutrino mặt trời truyền từ loại này sang loại khác. Ý tưởng này dường như được hỗ trợ bởi các thí nghiệm phức tạp. Tuy nhiên, có ý kiến ​​cho rằng dao động không liên quan gì đến nó, và điểm chung là nằm ở sự không hoàn hảo của các phương pháp đăng ký.

Và Tiến sĩ Stephen West từ Đại học London đã đề xuất một giả thuyết, từ đó có thêm một giải pháp cho vấn đề thiếu neutrino mặt trời theo sau một cách gián tiếp. Mỗi thiên hà đều có một vầng hào quang vật chất tối xung quanh nó. Mặt trời, di chuyển dọc theo quỹ đạo thiên hà, chắc chắn sẽ quét lên vật chất tối, và các hạt của nó tập trung ở trung tâm của ngôi sao (nhớ lại rằng ở đó lực hấp dẫn bằng XNUMX và một loại bẫy hấp dẫn được tạo ra).

Như tính toán của West cho thấy, những hạt này có thể hấp thụ nhiệt của lõi mặt trời và tái bức xạ nó ra bên ngoài, do đó hạ nhiệt độ quan sát được của vùng trung tâm và nâng cao ở vùng ngoài. Do đó, số lượng hạt neutrino do Mặt trời phát ra sẽ ít hơn dự kiến ​​theo mô hình hiện có. Đó là sự khác biệt mà Tiến sĩ West sẽ tiết lộ để chứng minh tính hợp lệ của giả thuyết của mình.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, một kết quả bất ngờ có thể xảy ra: rằng nếu vật chất tối cung cấp toàn bộ lượng neutrino mặt trời thiếu hụt, thì các dao động sẽ không liên quan gì đến nó. Dao động của neutrino mặt trời là một hiện tượng rất quan trọng, bởi vì chúng chỉ có thể xảy ra nếu neutrino có khối lượng.

<< Quay lại: Quần đảo không muốn chìm 01.10.2010

>> Chuyển tiếp: Trò chơi với lượng tử năng lượng 29.09.2010

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Điều khiển vật thể bằng dòng không khí 04.05.2024

Sự phát triển của robot tiếp tục mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong lĩnh vực tự động hóa và điều khiển các vật thể khác nhau. Gần đây, các nhà khoa học Phần Lan đã trình bày một cách tiếp cận sáng tạo để điều khiển robot hình người bằng dòng không khí. Phương pháp này hứa hẹn sẽ cách mạng hóa cách thức thao tác các vật thể và mở ra những chân trời mới trong lĩnh vực robot. Ý tưởng điều khiển vật thể bằng dòng không khí không phải là mới, nhưng cho đến gần đây, việc thực hiện những khái niệm như vậy vẫn là một thách thức. Các nhà nghiên cứu Phần Lan đã phát triển một phương pháp cải tiến cho phép robot điều khiển vật thể bằng cách sử dụng các tia khí đặc biệt làm "ngón tay không khí". Thuật toán kiểm soát luồng không khí được phát triển bởi một nhóm chuyên gia dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng về chuyển động của các vật thể trong luồng không khí. Hệ thống điều khiển máy bay phản lực, được thực hiện bằng động cơ đặc biệt, cho phép bạn điều khiển các vật thể mà không cần dùng đến vật lý ... >>

Chó thuần chủng ít bị bệnh hơn chó thuần chủng 03.05.2024

Chăm sóc sức khỏe cho thú cưng của chúng ta là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nuôi chó. Tuy nhiên, có một nhận định chung cho rằng chó thuần chủng dễ mắc bệnh hơn so với chó lai. Nghiên cứu mới do các nhà nghiên cứu tại Trường Khoa học Y sinh và Thú y Texas dẫn đầu mang lại góc nhìn mới cho câu hỏi này. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Dự án lão hóa chó (DAP) trên hơn 27 con chó đồng hành cho thấy chó thuần chủng và chó lai thường có khả năng mắc các bệnh khác nhau như nhau. Mặc dù một số giống chó có thể dễ mắc một số bệnh nhất định nhưng tỷ lệ chẩn đoán tổng thể gần như giống nhau giữa cả hai nhóm. Bác sĩ thú y trưởng của Dự án Lão hóa Chó, Tiến sĩ Keith Creevy, lưu ý rằng có một số bệnh phổ biến phổ biến hơn ở một số giống chó nhất định, điều này ủng hộ quan điểm cho rằng chó thuần chủng dễ mắc bệnh hơn. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Băng điện có hiệu quả hơn băng thường 16.03.2019

Dòng điện yếu giúp đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương, và băng quấn điện đã được phát minh từ lâu, nhưng cho đến nay người ta vẫn chưa hoàn toàn rõ tại sao loại băng này lại hoạt động tốt hơn băng thông thường. Ít nhất một trong những lý do tại sao băng điện lại hiệu quả hơn là chúng có khả năng tiêu diệt vi khuẩn tốt hơn băng tẩm thuốc thông thường.

Vi khuẩn hình thành màng sinh học trên chất nền rắn: vi khuẩn và các vi sinh vật khác được ngâm trong chất nền gian bào bao gồm các phân tử sinh học cao phân tử - protein, chất béo, đường, DNA. Các màng sinh học như vậy xuất hiện trên da giống như trên bất kỳ bề mặt nào khác. Khi ngồi trong vết thương, vi khuẩn sẽ ngăn không cho vết thương lành lại, và chất gian bào mà vi khuẩn bị ngâm trong đó khá mạnh và dày đặc, và các dược chất không phải lúc nào cũng có thể xâm nhập vào màng sinh học.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Ohio đã che phủ vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa đang phát triển trên môi trường dinh dưỡng bằng một băng điện. Một sợi bạc chạy qua dải băng, được nối với pin sáu vôn. Hóa ra là điện tiêu diệt vi khuẩn, tuy nhiên, chúng không bắt đầu chết ngay lập tức mà có sự chậm trễ. Mặt khác, vi khuẩn tiếp tục chết trong hai ngày nữa sau khi dòng điện bị ngắt.

Với sự trợ giúp của kính hiển vi điện tử, người ta có thể thấy rằng các màng sinh học dưới băng điện tử đã bị phá hủy. Đánh giá các phản ứng hóa học diễn ra trong môi trường dinh dưỡng, thành phần hoạt chất là axit hypoclorơ. Ngay cả trong các dung dịch rất loãng, nó bị phân hủy để tạo thành oxy nguyên tử, một chất oxy hóa mạnh. Axit hypochlorous xuất hiện từ các chất có trong môi trường dinh dưỡng dưới tác động của dòng điện, phá hủy màng sinh học và tiêu diệt vi khuẩn.

Có thể đây không phải là lý do duy nhất khiến băng điện có hiệu quả hơn băng thông thường. Nhưng bây giờ không có gì ngăn cản việc cố gắng tạo ra các sửa đổi mới của băng y tế, trong đó cơ chế phá hủy màng sinh học như vậy hoạt động đặc biệt hiệu quả.

Thấy hết Lưu trữ tin khoa học công nghệ, điện tử mới


Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024