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Os núcleos deformados são duplamente mágicos. Os cientistas descobriram a massa que faltava de zircônio-80

Cientista do Laboratório Nacional de Ciclotron Supercondutor (NSCL) e o Facility for Rare Isotope Beams (FRIB) da Michigan State University resolveram o mistério da massa perdida de zircônio-80, um quebra-cabeça que eles próprios encontraram. Os experimentos realizados no NSCL mostraram que o núcleo da Zircônio-80contendo 40 prótons e 40 nêutrons é muito mais leve do que deveria ser. Os teóricos do FRIB já realizaram cálculos que fornecem respostas à pergunta sobre o que acontece com a massa perdida.

A relação entre teóricos e físicos experimentais é como uma dança coordenada, afirma o principal autor do artigo publicado na Nature Physics, Alec Hamaker. Às vezes são os teóricos que mostram o caminho e mostram algo antes da descoberta experimental, e às vezes são os experimentadores que descobrem algo que os teóricos não esperavam, acrescenta Ryan Ringle.

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Gráficos em um display flexível e transparente da Polônia

Uma equipe de cientistas da Universidade de Lodz tem o protótipo de um Telas OLED desenvolvido com um eletrodo de grafeno. A solução aproveita a plasticidade e transparência do material para criar flexíveis, telas flexíveis e fabricar outros tipos de monitores.

Dr. Paweł Kowalczyk da Universidade de Łódź enfatiza: "Não é um modelo teórico, mas um dispositivo que realmente funciona. Conseguimos criar uma estrutura transparente compatível com Díodos OLED coopera e possibilita a aplicação prática de todas as soluções de eletrônica flexível ”. Aquela utilizada na estrutura gráficos foi modificado com óxido de rênio, o que leva a melhores parâmetros da chamada operação de saída, ou seja, sem flashing desnecessário do diodo.

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A Parker Solar Probe está mais perto do sol do que nunca

A sonda que voa para o sol - o Sonda Solar Parker (PSP) - recentemente quebrou dois recordes. É mais uma vez o objeto de fabricação humana que se move mais rápido e o objeto mais próximo do sol. A sonda está atualmente no meio de seu décimo encontro próximo com nossa estrela.

De acordo com a NASA, em 21 de novembro, a sonda chegou a uma velocidade de 586.864 km / h até 8,5 milhões de quilômetros para nossa estrela. Nas rodadas seguintes, o PSP continuará a acelerar e se aproximar. A sonda está se afastando gradualmente do sol e entre 23 de dezembro e 9 de janeiro enviará de volta à Terra os dados que coletou durante seu encontro com o sol.

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Lançamento do Telescópio Espacial Webb adiado devido a um incidente imprevisto

O início do Telescópio espacial James Webb atrasou os preparativos de lançamento por vários dias após um incidente. A nova data de início planejada é 22 de dezembro deste ano.

O incidente ocorreu durante a preparação para montar o telescópio em um adaptador especial que o conecta a um Míssil Ariane 5 conecta. A liberação repentina e não planejada da trava que prendia Webb ao adaptador fez com que vibrações passassem pelo telescópio, relatou o NASA. Um comunicado de imprensa disse que isso aconteceu durante o trabalho pelo qual a empresa francesa Arianespace é totalmente responsável. A empresa foi encarregada de lançar o telescópio, que será lançado na Guiana Francesa.

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NASA quer uma usina nuclear na lua

morrem NASA e o Laboratório Nacional de Idaho (INL) anunciaram que estão procurando ideias sobre como acessar o Energia nuclear na lua Procurando por. Estabelecer um sistema de suprimento de energia estável na lua é um elemento-chave para a exploração espacial tripulada. É uma meta que podemos alcançar ”, afirma Sebastian Corbisiero, responsável pela condução do projeto.

A NASA usou a lua como palco para uma jornada tripulada ao março acredita que uma usina nuclear independente da luz solar fornecerá energia suficiente, independentemente das condições ambientais na lua ou em Marte. O Departamento de Energia dos EUA e a NASA têm falado sobre o conceito de "poder de superfície de fissãor "por fissão. Este é um reator nuclear com uma produção calculada em quilowatts. Com a fissão dos núcleos de urânio, ele produziria uma produção de pelo menos 10 quilowatts.

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As colisões de estrelas de nêutrons enriquecem o universo mais do que a fusão de buracos negros com estrelas

Cientista do MIT, de LIGO e a University of New Hampshire calculou a quantidade de elementos pesados ​​produzidos quando os buracos negros se fundem com estrelas de nêutrons e comparou seus dados com a quantidade de elementos pesados ​​produzidos quando as estrelas de nêutrons se fundem. Hsin-Yu Chen, Salvatore Vitale e Francois Foucart usaram sistemas de simulação avançados e dados do Observatórios de ondas gravitacionais LIGO-Virgo.

Atualmente, os astrofísicos não entendem completamente como os elementos mais pesados ​​que o ferro se formam no universo. Acredita-se que eles surjam de duas maneiras. Cerca de metade desses elementos são formados durante o processo s em estrelas de baixa massa (0,5-10 massas solares) nos estágios finais de sua vida. Eles são, então, gigantes vermelhos. Lá acontece Nucleosíntese em vez de quando rápido Nêutrons ser capturado por nuclídeos com baixa densidade de nêutrons e temperaturas médias.

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Graças aos isoladores topológicos, foi possível combinar 30 lasers em um laser de maior potência.

VCSELs são o tipo de laser mais popular. Eles podem ser encontrados em smartphones, redes de computadores ou dispositivos médicos. Eles emitem luz de poços quânticos ou pontos localizados entre os espelhos. As covas e pontos são extremamente pequenos, seu tamanho é medido em frações de um micrômetro. Esta é uma vantagem, por um lado, porque permite a miniaturização e operação em alta velocidade e, por outro lado, o tamanho limita a potência do laser. Após décadas de trabalho, uma solução agora foi desenvolvida para aumentar o desempenho dos VCSELs, de forma que eles também possam ser usados ​​em áreas onde antes não podiam ser usados.

Durante décadas, os pesquisadores tentaram melhorar o desempenho dos lasers emissores de superfície da cavidade vertical (VCSELs), forçando-os a trabalhar em grupos. Eles queriam combinar vários lasers em um único com potência multiplicada. Infelizmente, imprecisões mínimas no processo de fabricação resultaram neste Laser trabalharam em pequenos grupos independentes cujas emissões não eram sincronizadas entre si. Portanto, não foi possível encontrar um feixe de laser coerente para criar.

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O eclipse lunar mais longo em 580 anos é iminente

Na noite de 18 a 19 de novembro de 2021, alguns dos habitantes do mundo testemunharam a mais longa Eclipse lunar por 580 anos. Todo o fenômeno durará mais de 6 horas, com a bola de prata perdurando na sombra mais profunda da Terra por 3 horas e 28 minutos. No entanto, não é uma escuridão total. Um máximo de 97,4% do disco natural do satélite será coberto.

Durante a escuridão, a lua está em seu apogeu, o ponto mais distante da órbita da Terra. Portanto, parecerá que ele está se movendo extremamente devagar. Levará mais de 100 minutos desde o primeiro contato com a sombra da Terra até o maior eclipse. Da saída da lua da maior sombra do Terra o mesmo período de tempo decorre até o fim da escuridão.

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Métodos alternativos de estudo de moléculas pesadas irão facilitar a busca por fenômenos além do Modelo Padrão

A pesquisa de fenômenos físicos além do modelo padrão muitas vezes requer acesso a ferramentas poderosas, como o Large Hadron Collider, detectores subterrâneos de neutrinos, matéria escura e partículas exóticas. Esses dispositivos são extremamente caros para construir e manter, levam muitos anos para fabricar e são escassos, resultando em longas filas entre os cientistas. Graças aos cientistas da Holanda, isso agora pode mudar. Você desenvolveu uma técnica para confinar e examinar moléculas pesadas em condições de laboratório.

Fonte da imagem: Pixabay / Publicado em: Mundo da física

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