イノウエ太陽望遠鏡が捉えた太陽表面のケルビン・ヘルムホルツ乱流
4 m級望遠鏡で初めて得られた太陽光球の連続画像が、約19 kmの解像度で磁束集中域の縁に生じるケルビン・ヘルムホルツ渦を明らかにした。
物理、化学、数学の発見
4 m級望遠鏡で初めて得られた太陽光球の連続画像が、約19 kmの解像度で磁束集中域の縁に生じるケルビン・ヘルムホルツ渦を明らかにした。
(10,087 ± 44)百万件のJ/ψ標本で、BESIIIはサブモードX(2370)→K*(892)⁰K̄⁰を観測しなかった。有意度は0.1 σで、分岐比の積には90%信頼水準で2.7 × 10⁻⁶の上限が置かれた。この抑制は「フレーバー一重項」という解釈を支持するが、グルーボールとの同定は束縛グルーオンの直接検出ではなく、依然としてモデル上の結論である。
1970年代以来、陽子を陽子たらしめているものは三つのクォークに宿るのではなく、グルーオンでできた Y 字型のジャンクションに宿るとする傍流の仮説がある。STAR コラボレーションは、40億回の同重体核衝突 — 核種あたり20億回 — と光子・金衝突を用いて、この二つのシナリオを秤にかけた。バリオン数は、クォーク描像の素朴な期待のおよそ2倍の効率で衝突の中心まで到達している。著者たちはこの描像が不利になると結論づけているが、統計的な有意性を掲げることも、ジャンクションを検出したと主張することもしていない。
マグネター 1E 1547.0−5408 のX線は 2 keV で 65 %、位相によっては 80 % 近くまで偏光している — 屈折なしに光が伝わるとする表面モデルには説明できない水準である。約90年前に QED が予言した真空複屈折が、最も自然な読み解きを与える。強い証拠ではあるが、直接的な確証にはまだ至らない。
菱面体状に積層したグラフェンにおいて、MITとバーゼルのチームが互いに隣接する超伝導体の一族を記述している。裸の五層では四つが特性評価され、単なる接触によってさらに五つの領域が得られた。磁場に応答する三つは面内8.5 Tに耐え——それらを破壊するはずの限界の数十倍である——うち一つは強磁場下でしか現れない。
1831年8月29日、マイケル・ファラデーは、銅コイルの中で動く磁石が測定可能な電流を生み出すことを発見した。この原理——ファラデーの法則——は、現代のあらゆる発電機、変圧器、電動機の基礎となっている。