尋找蟲洞
要脫離這個宇宙,不能依靠政客和科學家,只能靠自己。最簡單的方法是尋找蟲洞。蟲洞是連接兩個不同地方的神秘通道,可以離開這個宇宙的唯一門路。如果你以為蟲洞是科幻小說中才有,那就錯了。雷電會打出很多蟲洞,因此經常大量出現雷暴的地方有很多蟲洞。我第一次尋找蟲洞計劃是去加州死亡谷尋找雷電打出來的蟲洞。那裡高溫乾燥,空氣不流動,雷暴造成的蟲洞會停留較長時間。這是我當時的想法,可惜,雷暴沒有進入死亡谷,我的計劃泡了湯。整裝待發之後,只是呆在家中一個晚上。
人造蟲洞不容易,但是人類早就成功造出蟲洞,那就是瑞士CERN粒子加速器實驗。曾經有科學家質疑巨大粒子加速器的高速粒子撞擊打出來的黑洞會把整個地球吸進去。後來的實驗真的打了小黑洞出來,幾乎每次撞擊都有黑洞。地球沒有被吸進去,因為實驗打出來的東西不是黑洞,是蟲洞。極為細小的黑洞是蟲洞。蟲洞造了出來,數千份之一秒就消失,沒有甚麼意思。真正能夠瞬間運送東西的人造蟲洞是電磁蟲洞。
地球磁場和太陽磁場接合的地方被稱為X點,那裡是連接約1億英哩之外太陽表面的電磁蟲洞入口。X點電磁蟲洞入口距離地球數萬公里,每日開關數十次。數以噸計太陽粒子通過這條電磁蟲洞進入地球附近地區令地球升溫。這是極光來源。簡單地說,電磁蟲洞引起地球上的極光和令地球更加溫曖。
2015年,西牙科學家Alvaro Sanchez用超導體材料成功製造電磁蟲洞。他造出來的東西是9CM直徑球體,磁場在一邊消失在另一邊出現,像是穿越時間空間跑到另一邊。
不要以為電磁蟲洞不能將人送到宇宙之外,請記著,這個世界空無一物。所有物質其實是能量場的互相影響而已。既然人體沒有物質,理論上當然可以利用電磁蟲洞離開這個宇宙。再說,人的自我,即是靈魂,到底是甚麼,沒有人說得出來。我們只是知道靈魂沒有實體。把肉體送到宇宙之外絕對不可能也沒有必要。我們的肉體太脆弱,送到宇宙之外只是運送死屍,完全沒有意思。
問題是,電磁蟲洞另一邊如果在宇宙之中,我們只是通過電磁蟲洞由死亡倉庫一邊走到另一邊,還在死亡倉庫之內。要真的離開這個宇宙,先要確定電磁蟲洞另一邊在宇宙外面。否則,找到蟲洞鑽進去也沒有意思。
建立通往宇宙之外的電磁蟲洞是脫離這個宇宙的最基本工作。具體情況,下回分解。
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過160萬的網紅ブライトサイド | Bright Side Japan,也在其Youtube影片中提到,加速器とは、粒子の運動を観測するために科学者が利用する装置。発生させる電磁場によって粒子を限りなく光速まで加速させることができます。その速さなんと、秒速10万km。そこに頭を突っ込んだある男を待ち受けた運命とは? 事件が発生したのは1978年7月13日、ロシア。アナトーリ・ブゴルスキーは高エネルギ...
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電磁 加速器 在 科技大觀園 Facebook 的最佳貼文
#Q博展知識
在德國科學家倫琴發現X射線以前,醫生診斷病患體內的情況在手術前都只能依據觸診或是病患自己的描述,這樣的診斷方法常會造成誤診,以致拖延治療進度
現代醫學造影技術的發展,使病患經過掃描後就能夠很清楚的知道體內發生的問題,協助醫生更了解病患的狀況。
就讓Q博來簡單的介紹醫學影像技術吧!
【3D影像醫學及手術】
1970年代發展的電腦斷層(Computed Tomography,簡稱CT)及磁振造影(MRI),經過數代的進階,時至今日的21世紀,不僅速度飛快、解析度高清、更進入從二維(2D)重建三維(3D)接近人體解剖的虛擬實境(Virtual Reality簡稱VR)的軟體發展。 VR虛擬實境已經運用在遊戲、媒體、室內設計、建築等各行各業,透過這樣技術將是未來融合虛實世界的重要設備,同樣運用於外科手術,三維(3D)的VR更可以做治療前計畫、教學及微創手術前的模擬操作。
所謂的AR擴增實境(Augmented Reality)的定義就是將3D重建的VR與實際的即時影像重疊結合,讓醫師在手術時更清楚病灶及周圍器官的相關性,特別是血管,使手術避免出血,視野更清楚。 目前至少已經有三個器官突破挑戰AR,即是眼睛、手與腦部(Augmented Eye, Hands and Brain),這個確定性的進步不僅是醫療科技的創新更是人民的福祉。
https://scitechvista.nat.gov.tw/UrlMap?t=fG8
【核子醫學科技】
大自然中有氮、氫、氧、碳……等多種元素,這些元素分別有不同的原子序數與質量數。凡原子序數相同、質量數不同的元素都稱為同位素,各同位素的化學性質仍相同,只是物理性質不一樣。例如:氫有三個同位素,氫一叫氫,氫二叫氘,氫三叫氚,原子序都是1,但其質量數,氫是1,氘是2,氚是3,質量數的不同,使物理性質也不同。若從物理上觀察:氫的個性穩定,不會釋出放射線,稱為氫的「穩定同位素」;氚的個性不穩定,會釋出β負粒子放射線,稱為氫的「放射性同位素」。
當我們需要放射線的時候,可以先製造一個不穩定的放射性同位素,由於它會釋出不同能量的粒子與放射線,也因此,放射性同位素成為人造放射線的主要來源之一。
核醫科技結合放射性同位素藥物及放射線示蹤性,協助醫生診斷或追蹤病情;利用X光的穿透性,讓體內器官組織病變在底片上顯示;紫外光與物質作用時具有殺菌力;醫院為癌症病患做放射線治療,即是一種透過鈷-60加瑪(γ)射線或電子加速器產生X射線殺死癌細胞的治療方法。
https://scitechvista.nat.gov.tw/UrlMap?t=h5C
【磁振造影】
要說明磁振造影的原理,必須先解釋什麼是「核磁共振」。可以想像一個原子的結構,是在中心有一個很小的原子核,週圍有電子。不同的元素,它的原子核裡,會有不一樣數目的質子與中子,質子與中子數量的總和,稱為「質量數」。一個原子,只要原子核的質量數是奇數,比如是1, 3, 5, 7……的時候,當原子在強力磁場的作用下,原子核外圍電子的「磁矩」的「總向量和」,就會順著磁場方向來排列。這個時候,如果向原子照射適當的電磁波,原子核就會吸收其中的特定波長或能量的電磁波,被激發到比較高的能階,這個過程稱為「核磁共振」。
原子核會自然從高的能階掉回低的能階,此時它會放出電磁波,於是就產生了核磁共振的信號,也就是用來做磁振造影的信號。我們可以用儀器偵測這些信號。比方說,生物體內含有許多水,水分子是由氫原子和氧原子組成的,氫原子的質量數是1,我們就可以使用核磁共振的設備,讓它產生信號,並且偵測。醫學界發現,利用這個方法,不必動手術接觸人體,就可以獲取體內水分子分布的資訊,從而精確繪製人體內部的結構,這就叫做磁振造影。
https://scitechvista.nat.gov.tw/UrlMap?t=i8w
電磁 加速器 在 Facebook 的最讚貼文
【號外】恒星被黑洞吞噬產生的幽靈粒子/江國興教授(台灣國立清華大學天文研究所特聘教授)
//天文學家利用在南極的探測器及一系列在地面及太空的望遠鏡首次在一顆被黑洞撕裂的恆星捕獲微中子。這是天文學家史上第二次偵測到來自銀河系以外的微中子,由德國電子同步加速器研究中心 (DESY) 的博士生 Robert Stein 領導的國際團隊於 2021 年 2 月 22 日在頂尖學術期刊《自然天文學》發表這個重要成果。
微中子是基本粒子,數量遠遠超過宇宙中的所有原子,每秒就有數以兆計的微中子通過我們的身體,但它們很少與其他物質發生相互作用,所以不容易被偵測到,被喻為幽靈粒子。高能微中子的能量比地球上最強大的粒子對撞器產生的能量高 1,000 倍,因此天文物理學家對高能微中子特別感興趣。他們認為宇宙中最極端的事件,例如劇烈的星體爆發,會使粒子加速到接近光速的速度。這些粒子然後與光或其他粒子碰撞以生成高能微中子。2018 年,天文學家首次發現在一個耀變星體 (Blazar) 所產生的高能微中子。
當不幸的恆星離星系中心的黑洞太近時,重力產生強烈的潮汐,會將恆星扯裂,這種罕見的災難性事件被稱為潮汐破壞事件 (Tidal disruption event) 。在吞噬過程中,有大約一半的恆星碎片會透過吸積盤旋入黑洞裡,一道耀眼的光芒將整個星系照亮。在某些情況下,黑洞會發射快速移動的粒子流。科學家認為潮汐破壞事件會在這種粒子噴流中產生高能微中子,他們還期望這些事件將在其演化的早期在極亮時產生微中子。
這次潮汐破壞事件所產生的強光於 2019 年 4 月 9 日由「史維基瞬變設備」 (Zwicky Transient Facility, ZTF) 發現, ZTF 是位於加州理工學院的帕洛馬山天文台的 1.3 米口徑自動望遠鏡,國立清華大學和國立中央大學是創始成員之一。ZTF 擁有一台超廣角的相機,可以在三晚的時間內掃描整個天空並進行自動檢查,從而發現更多瞬變天體。這個稱為 AT2019dsg 的潮汐破壞事件發生在距地球7億光年遠的一個名為 2MASX J20570298 + 1412165 的星系中,該星系位於海豚星座,星系中央有一個超大質量黑洞,質量為太陽的 3 千萬倍。由於潮汐破壞事件為罕見天文現象,全球多個天文台攜手合作進行後續多波段(伽瑪射線、X 光、紫外線、可見光和電波)觀測與研究。
AT2019dsg 的極亮時刻在 5 月出現,但天文學家沒有看到清晰的噴流,這起事件看起來不像是微中子的候選者。然而,在半年後的 10 月 1 日,美國國家科學基金會位於南極洲的阿蒙森 - 斯科特南極觀測站的冰立方微中子天文台 (IceCube Neutrino Observatory) 捕獲到一顆名為 IC191001A 的高能微中子,並沿其軌跡回溯到了天空中的位置。大約七個小時後,ZTF透過交叉分析確認在四月發現的 AT2019dsg 也在相同的天區。經分析後, Robert Stein 和他的團隊認為這次潮汐破壞事件與捕獲的微中子僅是巧合的機會只有 500 分之一。透過後續的多波段聯合觀測,促使天文物理學家重新思考潮汐破壞事件如何產生高能微中子。
Robert Stein表示:「這是與潮汐破壞事件相關的第一顆微中子,潮汐破壞事件尚有許多未解的謎團,而微中子顯示在吸積盤中心有一個強大的引擎,射出高速的粒子。結合電波、可見光、紫外線和X光望遠鏡的觀測數據,我們確認潮汐破壞事件能充當巨大的粒子加速器。」
AT2019dsg 是為數不多的已知有 X 光輻射的潮汐破壞事件之一。科學家認為X光可能來自黑洞附近、吸積盤內部,或高速粒子噴流。研究團隊成員之一,國立清華大學天文研究所特聘教授江國興參與這次潮汐破壞事件的 X 光數據分析。江教授表示:「 AT2019dsg 的 X 光以前所未有的速度衰減,因研究小組沒有看到強大的噴流,這暗示吸積盤以高速冷卻,或X光被逐漸增加的外圍氣體迅速吸收。」
論文的第二作者荷蘭萊頓大學助理教授 Sjoert van Velzen 說:「當我們發現 ZTF 所找到的第二明亮潮汐破壞事件是高能微中子的來源,我們非常激動。」
江教授說明:「雖然微中子像幽靈,但由於微中子幾乎不與任何物質有相互作用,所以每一顆來自宇宙深處的微中子都帶著其宿主星體的重要信息。只要搭配其他電磁波或重力波的觀測,我們可以更全面了解產生高能微中子的物理機制及追溯其來源。」
ZTF計畫約一半經費由美國國家科學基金會提供,另一半則由加州理工學院領導的國際合作團隊所分擔,中央大學及清華大學透過科技部補助組成的「探高」團隊是國際合作成員之一。
當超大質量的黑洞將恆星撕裂之後,大約一半的恆星碎片被拋到太空,而其餘的則在黑洞周圍形成發光的吸積盤。 該系統在不同波段發出明亮的光芒,並可能產生垂直於吸積盤的高能噴流狀向外物質流。吸積盤附近的中央強大引擎同時射出高能微中子。
原文刊於
http://www.astr.nthu.edu.tw/p/404-1336-198097.php?Lang=zh-tw
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電磁 加速器 在 ブライトサイド | Bright Side Japan Youtube 的精選貼文
加速器とは、粒子の運動を観測するために科学者が利用する装置。発生させる電磁場によって粒子を限りなく光速まで加速させることができます。その速さなんと、秒速10万km。そこに頭を突っ込んだある男を待ち受けた運命とは?
事件が発生したのは1978年7月13日、ロシア。アナトーリ・ブゴルスキーは高エネルギー物理学研究所で当時のソ連で最大の加速器U-70シンクロトロンを使用中でした。その日、彼は加速器の安全装置の誤作動によって、光速の陽子ビームに被曝してしまったんです。彼を待ち受けていた運命とは?動画本編をご覧ください!
タイムスタンプ
粒子加速器とは 1:13
世界で最も有名な粒子加速器 1:44
いつ、どこで事件は発生したのか 3:25
その男を待っていた運命とは 4:06
医師が予測できなかった経過 5:35
大型ハドロン衝突型加速器に頭を入れたら?6:30
大型ハドロン衝突型加速器の場所 7:10
その危険性とは 8:48
概要:
-世界初の加速器は1929年、若干27歳の物理学者アーネスト・ローレンスによって発明されました
-事件が発生したのは1978年7月13日ロシア。アナトーリ・ブゴルスキーは高エネルギー物理学研究所で加速器の事故に遭います
-ビームはブゴルスキーの後頭部から鼻へ抜け、ブゴルスキーの顔の左半分はみるみるうちに腫れていきました
-光速のビームに被曝した人間は史上初だったため、医師たちはその後の経過を予測することができませんでした
-ブゴルスキーを待ち受けていた運命とは?
-CERNの加速器敷地内に存在する大型ハドロン衝突型加速器は直径約27kmと巨大です
-世界で最も有名なこの加速器には9600の電磁石を持ち、その強さは地球の重力の10万倍と言われています
-一部の科学者はこの加速器の危険性を警告しています。極小ブラックホールが形成されることで地球が危険に陥るとする科学者もいるようです
音楽:
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ソーシャルメディア関連
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声の提供
荘司哲也 さくらい声優事務所
電磁 加速器 在 Yonemura Denjiro Science Production Youtube 的最佳貼文
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制作:米村でんじろうサイエンスプロダクション
監修:米村でんじろう
出演:市岡元気
撮影:編集:関野剛
HP: http://www.denjiro.co.jp/
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©YONEMURA DENJIRO SCIENCE PRODUCTION
電磁 加速器 在 さわいち Youtube 的最佳解答
正式名称 ARC920 非対称無反動カービン
製造元 アケロン セキュリティ
説明 小型リニヤ電磁加速器を搭載し、高性能爆薬(HE)弾を高速で発射する。運動エネルギーと爆発の威力を組み合わせることにより、目標物の装甲の有無に左右されない安定した破壊力を持つ。(HALO4wikiより)
電磁 加速器 在 迴旋加速器 - YouTube 的推薦與評價
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電磁 加速器 在 [新聞] 地球遭「死星」強力衝擊波襲擊科學家困惑- 看板Gossiping 的推薦與評價
1.媒體來源:
新唐人
2.記者署名:
記者李昭希綜合報導
3.完整新聞標題:
地球遭「死星」強力衝擊波襲擊 科學家困惑
4.完整新聞內文:
https://i.ntdtv.com/assets/uploads/2023/10/id103801035-wer.jpg
船帆座脈衝星的風星雲。(NASA)
【新唐人2023年10月07日訊】最新一項驚人的研究顯示,地球受到了一顆船帆座脈衝星(
Vela Pulsar)爆發出的強烈衝擊波的襲擊,這一非同尋常的事件讓科學家們感到困惑。
納米比亞高能立體望遠鏡系統(HESS)伽馬射線天文台的研究人員探測到了這一驚人的現
象,他們正在努力找出導致脈衝星發出如此巨大能量波的原因。估計其能量是可見光的10
萬億倍,相當於20太電子伏。
脈衝星其實是恆星死亡過程的產物,恆星的核心通過坍縮或者爆炸,產生超新星,超新星
作為一顆孤立的大質量恆星的走向生命末尾時,將會發生外圍物質回落現象,從而造成塌
縮,最後爆發,其中心會產生中子星(脈衝星即是轉動的中子星)。
中子星只能靠消耗其自轉能維持輻射,可觀測到的脈衝星信號即為旋轉的中子星發出的輻
射。
脈衝星是密度極高且緊湊的天體,直徑僅為20公里,每秒旋轉超過11圈,比直升機旋翼還
要快。這些恆星遺蹟以驚人的速度旋轉並擁有強大的磁場,使它們成為天然的宇宙信標。
HESS天文台的科學家、該研究的作者艾瑪·德·奧納·威廉米(Emma de Oña Wilhelmi
)表示:「這些死亡恆星幾乎完全由中子組成,密度非常高,一茶匙的質量超過50億噸,
大約是埃及吉薩大金字塔質量的900倍。」
脈衝星在旋轉時發射電磁輻射束,類似於宇宙燈塔。當從地球上觀察時,這些光束表現為
規律有節奏的脈衝,這種輻射被認為是脈衝星磁氣圈內產生的快速電子發射的結果。
磁氣圈是一個由等離子體和電磁場組成的區域,圍繞著恆星並隨其旋轉。科學家可以通過
分析電磁頻譜內不同能帶的輻射,以深入了解其特性。
科學家們利用納米比亞的HESS天文台研究了船帆座脈衝星發出的伽馬射線,後者是電磁波
譜中波長最小但能量最大的波。結果發現這些伽馬射線的能量高達20太電子伏,大約是可
見光能量的10萬億倍。如果人類暴露在強烈的伽馬射線中會感到焦躁不安。
研究人員表示最新研究發現的輻射能量比之前的所有觀測結果高出大約200倍。研究作者
表示,船帆座脈衝星現在正式創造迄今為止發現的擁有最高能量伽馬射線脈衝星的記錄。
領導這項研究的法國天體粒子與宇宙學(APC)實驗室的賈納提-阿泰(Arache
Djannati-Atai)表示:「這一結果挑戰了我們之前對脈衝星的認識,需要重新思考這些
自然加速器的工作原理。」
賈納提-阿泰進一步推測,也許粒子通過重聯過程獲得加速,這仍然以某種方式保留了旋
轉模式?但即使是這種情況也很難解釋如何產生如此強大的輻射。
科學家們熱切地期待著進一步的發現,希望能更深入地了解這些神祕的宇宙現象。
5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體:
https://www.ntdtv.com/b5/2023/10/07/a103801033.html
6.備註:
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中共嚴控文藝圈 120餘電影人被集中上黨課 「藝術歸藝術,政治歸政治」完美呈現
https://www.epochtimes.com/b5/17/11/28/n9903828.htm
報導稱,在26日的座談會上,這些電影人學習了「中共十九大精神」。此外,新聞出版廣
電總局副局長張宏森對這些電影人提出要求:「統一思想、明確任務、加強創作」,還要
求他們「用中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐」。27日,在論壇上,導演吳京、
賈樟柯等一些電影人先後表態,稱如何將「主旋律」融入到電影創作中……
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.141.159.10 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1696691452.A.23A.html
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