دیرتان شده است و هر لحظه که می گذرد باعث می شود دیرتر به محل کارتان برسید اما کلیدهایتان را پیدا نمی کنید. احتمالاً هر کدام از ما چند باری یا شاید بارها این حالت را تجربه کرده ایم. اما هنوز یک اتفاق دیگر میتواند عصبانیتتان را بیشتر کند؛ شما کلیدهایتان را برداشته اید شاید هم در دستتان هستند اما متوجه این موضوع نشده اید و در نتیجه دقایق گرانبها را به خاطر هیچ تلف کرده اید. این موضوع به این دلیل اتفاق می افتـــد که مغز شما درگیــر مسائلی است که با سرعت های متفــاوتی پردازش می شوند. بنابراین ممکن است آهنگ طبیعی پردازش و به خاطر آوردن اطلاعات در برخی وظایف مختل شده و دیرتر از زمانی که باید به خاطر آورده شود. گرایدن سولمن از دانشگاه واترلو در اونتاریوی کانادا در حال تحقیق روی این موضوع است. تیم تحقیقاتی سولمن با شبیه سازی یک برنامه کامپیوتری که وظایفی شبیه مغز داشته توانستند این موضوع را کشف کنند. آنها می گویند در لحظاتی که ما گرفتار این مسائل می شویم در حقیقت مغز ما از تنظیم خارج شده است و عصبانیت کمکی به موضوع نمی کند.
منبع : مجله ی دانستنی ها
شواهد جدید در مورد این که یک ذره زیراتمی در یک شیوه خاص بیش از آنچه که باید دچار تجزیه شده، میتواند نظریه حاکم فیزیک ذرات را دچار نقصان کند
به گزارش ایسنا، این نظریه که مدل استاندارد نام دارد، بهترین راهنمای دانشمندان برای توضیح ذرات ریز ماده سازنده جهان است اما بسیاری از فیزیکدانان نسبت به بروز شکافهایی در آن با تردید مواجه شدهاند و بر این باورند شاید مشکلات دیگری نیز در این اصل محکم وجود داشته باشد.
محققان تجربه بابار(BaBar) آزمایشگاه ملی شتابدهنده اسلاک در کالیفرنیا به مشاهده برخورد میان الکترونها و پوزیترونها میپردازند که همکاران ضد ماده آنها محسوب میشوند. این ذرات در زمان برخورد به شکل انرژی منفجر شده و به ذرات جدید تبدیل میشوند. این ذرات اغلب شامل مزونهای میله B بوده که از ماده و ضد ماده به خصوص یک کوارک زیرین و ضد کوارک ساخته شدهاند.
محققان بابار به بررسی یک فرآیند خاص تجزیه پرداختند که در آن مزونهای میله B به سه ذره دیگر شامل یک مزون D(یک کوارک و ضد کوراک که یکی کوارک افسون بوده)، یک ضدنوترینو (همکار ضدماده نوترینو) و یک لپتون تائو (نوعی الکترون) تجزیه میشوند.
آنچه محققان در این آزمایش به آن پی بردهاند این بود که این فرآیند بیشتر از میزانی که مدل استاندارد پیشبینی کرده، اتفاق میافتد.
به گفته مایکل رونی، سخنگوی بابار از دانشگاه ویکتوریا در کانادا، این مازاد در پیشبینی مدل استاندارد جالب است، اما پیش از یک اعلام کشف واقعی باید آزمایشات دیگری نیز انجام شود تا تنها یک نوسان آماری در نظر گرفته نشود.
در حالی که یافتههای بابار نسبت به مطالعات پیشین در مورد این تجزیهها از حساسیت بیشتری برخوردار است، اما هنوز به لحاظ آماری برای اعلام وجود یک نقص واضح در مدل استاندارد قابل توجه نیست.
برای تائید این نتایج باید دادههای بیشتری از تجربیات دیگر مانند پروژه بله در سازمان تحقیقات شتابدهنده انرژی بالا ژاپن(کک) نیز که به تولید مزونهای B پرداخته، مورد استفاده قرار بگیرند.
تجربه بابار طی سالهای 1999 تا 2008 به مشاهده برخوردهای ذرات پرداخته اما فیزیکدانان هنوز در حال بررسی دادههای آن هستند.
نتایج این دانشمندان در دهمین نشست سالانه نقض فیزیک و توازن بار در چین ارائه شده است.
به گزارش ایسنا، این دانشمندان با استفاده از طیف سنج تشدید مغناطیسی هستهای (NMR) موفق به بررسی این ایزوتوپ شکافت پذیر شدند که به آنها اجازه میدهد شیوههای جدیدی برای ذخیره ضایعات از نیروگاههای انرژی هستهای ایجاد کنند.
طیف سنج NMR برای تعیین ساختار مولکولی بسیاری از مواد بویژه آن دسته که هسته آنها از یک چرخش کوانتومی نیمه شامل ایزوتوپهای هیدروژن و کربن برخوردار بوده، مورد استفاده است.
پلوتونیوم 239 آخرین هسته با چنین چرخش کوانتومی بود که به دلیل برخورداری آن از ویژگیهای مغناطیسی پیچیده که در سنجشها اختلال ایجاد میکنند، بررسی نشده بود. دلیل دیگر این تاخیر به علت وجود محدودیتهایی است که در کار با مواد اتمی خطرناک وجود دارد.
برای غلبه بر مشکلات ویژگی مغناطیسی، محققان به سرد سازی پودر دیاکسید پلوتونیوم بسیار خالص تا چهار درجه سانتیگراد بالای صفر مطلق پرداختند. این امر باعث وسعت گرفتن دریچه زمان انجام سنجشها شده و تقریبا تاثیرات مداخلهگر مغناطیسی را از بین برد.
به گفته دانشمندان، انتخاب این نوع پلوتونیوم کلید موفقیت آنها بود؛ چرا که انواع دیگر در این حوزه، پیش از این شکست خورده یا به نمونههای دارای کیفیت لازم دسترسی موجود نبوده است.
فیزیکدانان اکنون با تعیین نشانه این ایزوتوپ میتوانند به شناسایی چگونگی انطباق پلوتونیوم در ساختار ترکیبات و مولکولها بپردازند و این مساله به آنها اجازه بررسیهای بهتر در مورد ویژگیهای شیمیایی سوختها و ضایعات سوختی را خواهد داد.
اینکه این موضوعات تا چه حد با واقعیتهای علمی سازگار هستند موضوع گفتوگوی خبرنگار همشهری با مرتضی طالبیان، رئیس پژوهشکده علوم زمین وابسته به سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران است.
ادامه مطلب ...
بیونیک نام یک رشته تحقیقاتی است که از طبیعت موجودات زنده الهام میگیرد. پژوهشگران این رشته از الگوها و مدلهای طبیعی برای بهبود طرحهای صنعتی الهام میگیرند. پژوهشگران بیونیک در مدرسه عالی فنی آخن در آلمان، از جمله مشغول تحقیق بر روی ساختار اندامهای بدن جغد هستند. این پژوهشگران در پی آن هستند که دریابند این پرنده شکاری چطور در سکوت کامل به سوی طعمه خود یورش میبرد؟
توماس باخمان یکی از پژوهشگران مدرسه عالی فنی آخن به دویچهوله میگوید: «جغدها در شب شکار میکنند. اطلاعات بصری ما در این مورد بسیار محدود است.» وی در ادامه توضیح میدهد که جغدها با کمک قوای شنواییشان طعمه را شناسایی میکنند، آن هم درحالی که خود بیسروصدا در حال پرواز هستند.
توماس باخمان در مورد آیرودینامیک (مطالعه اثر هوا بر اجسام متحرک) بال جغدها تحقیق میکند. یکی از زمینههای پژوهشهای او، گونهای از جغدها است که به "جغد انبار" معروف هستند.
این پرندگان هموزن کبوتر هستند، اما بالهای بزرگتری دارند که خمیدگی آنها بیشتر است. باخمان توضیح میدهد: «این بالها امکان اوجگیری آنهم با سرعت اندک را برای پرنده فراهم میکنند.»
ادامه مطلب ...