불행하게도, 과학 기자들은 일반적으로 무기고의 일부로 크리스탈 볼을 가지고 다니지 않으며, 2020 년이 우리에게 무엇이든 가르쳐 주면 앞으로의 해가 무엇을 가져올 지 예측하는 것이 항상 안전하지는 않습니다. 그렇게 말하면, 우리가 공정하게 가 될 수있는 공간과 물리 개발이 있습니다. 확실한 것은 2021 년에 통과 될 것입니다.
이것들은 zme science 's 입니다 2021 년에 발생할 예정인 최고의 우주 과학 및 물리 이벤트에 대한 팁.
내용
- 1 James Webb Launch의 시작으로 돌아 가기
- 2 제트기에는 스타 파워 가 있습니다
- 3 2021 년에 달로 돌아 왔습니다
- 4 폭발로 다시 :LHC가 다시 해고
James Webb 런칭의 시작으로 돌아 가기
NASA의 다가오는 James Webb Space Telescope (JWST)를 언급하지 않고 천문학의 미래에 대해 이야기하는 것은 거의 불가능합니다. Webb의 출시를 '많은 기대'를 부르는 것은 방대한 이해입니다.

천문학 자들이 JWST에 대해 매우 흥분하는 이유는 우주로 더 많은 것을 볼 수있는 능력이므로 아직 고안된 망원경보다 역사상 더 많은 역사를 되돌릴 수 있기 때문입니다. 이것은 천문학 자들이 유아 우주에서 폭력적이고 소란스러운 조건을 관찰 할 수있게 해줄 것이다. 따라서 우주와 그 진화에 대한 우리의 지식을 크게 향상시킬 준비가되어 있습니다.
JWST의 인상적인 관찰력의 이유 중 하나는 인간의 눈으로 보이는 빛보다 더 긴 파장이있는 적외선에 대한 놀라운 민감성에 있습니다.
초기 우주를 관찰하는 능력은 역사 은하가 형성되기 시작한 지점에 대한 혼란을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 현재의 합의는 나중에 시대에 은하가 형성되기 시작했다는 것인데, 최근의 연구에 따르면 은하는 은하가 이전에 믿었던 것보다 훨씬 일찍 형성 될 수 있다고 제안했다.
“은하는 빅뱅 이후 처음 10 억 년 동안, 1 ~ 20 억 년에 닿기 시작한다고 생각한다. 우리는 초기시기를 조사하려고 노력하고 있습니다.”하버드 대학교의 천문학 교수이자 JADES (Jarked Deep Trackalactic Survey)의 일원 인 Daniel Eisenstein은 설명합니다. "우주의 팽창으로 인해 광대 한 거리를 가로 질러 파장이 증가하게되므로 적외선 최적화 망원경 으로이 작업을 수행해야합니다."

적외선이 초기 우주를 관찰하는 데 매우 중요한 이유는 별이 주로 광학 및 자외선 파장에서 빛을 방출하더라도,이 놀라운 거리를 여행하는 것은 빛이 적외선으로 바뀌는 것을 의미하기 때문입니다.
.수년간의 좌절과 지연과 88 억 달러의 추정 비용 이후 JWST는 2021 년 10 월 31 일 남아메리카 프랑스 기아나에서 출시 될 예정입니다.

제트에는 스타 파워
가 있습니다이 경주는 지구상의 실용적인 에너지 원으로서 융합력을 달성하기위한 것입니다. 핵 융합은 이미 별을 힘을 발휘하는 과정이지만 과학자들은 그것을 집에 훨씬 더 가까운 에너지 원으로 만들고자합니다.

세계 최대의 Tokamak 인 JET (Joint European Torus)는 지구로 스타 파워를 지구로 가져 오는 데있어 태양계의 다른 곳에서 발견되는 것보다 더 뜨겁고, 태양을 막습니다.
.Tokamak은 강력한 자기장을 사용하여 플라즈마를 포획하여 반죽과 같은 모양으로 제한하는 장치입니다. 이들 플라즈마를 포함하고 제어하는 것은 융합 과정을 통해 에너지를 생성하는 열쇠입니다. 혈장 내에서, 입자는 충분한 에너지와 충돌하여 새로운 요소를 형성하고 에너지를 방출하기 위해 충분한 에너지를 충돌합니다.
이 과정은 핵분열 전력보다 깨끗하고 효율적이며, 이는 원소의 원자를 분리하여 방사성 폐기물을 남기면서 에너지를 해방시킵니다.
제트 자체는 발전소가 아니며 오히려 융합 발전소에서 발견 될 조건에서 혈장 격리를 통한 실험을 수행하고 융합을 연구하도록 설계되었습니다. 따라서 국제 열핵 실험 반응기 (ITER)는 세계 최대의 토카락 (Tokamak)이 여전히 건설 중이며 2025 년 이상까지 운영되지 않지만 올해는 영감을 얻은 실험의 중요한 해가 될 것입니다.
.2020 년 동안 수행 된 업그레이드 후, Jet는 수소 동위 원소 중충 및 삼중 수소 (D-T)의 강력한 혼합으로 실험을 시작할 예정이다. 이 연료는 1997 년 이래로 삼중 수소 처리로 제시된 어려움으로 인해 사용되지 않았습니다. 하나의 양성자와 두 개의 중성자의 핵이있는 희귀하고 방사성의 수소 동위 원소.
제트 팀은 97 년에 달성 된 16 메가 와트의 전력과 유사한 출력을 얻을 수 있지만 더 지속되는 기간과 에너지 투입량이 적습니다. 20 세기 말의 초기 테스트는 생산 된 것보다 더 많은 힘을 소비했습니다.

NASA의 Deep Space Exploration System의 일환으로 Artemis I은 달과 그 너머의 인간 탐험을 가능하게하기 위해 고안된 일련의 복잡한 임무 중 첫 번째입니다.
아르테미스 나는 오리온 우주선에 탑승 한 여행을 시작할 것입니다. 11 월에 출시 당시에는 인류가 출시 한 가장 강력한 우주선이 될 것입니다. 태양열 어레이와 임시 극저온 추진 단계 (ICP)를 사용하여 지구의 궤도를 떠난 후 Orion은 달로 향할 것입니다.
달을 오가는 여행과 위성 주변에서 6 주간의 궤도에서 6 주간 오리온은 2022 년에 집으로 돌아와서 총 130 만 마일의 총 여행을 완료 할 것입니다.

NASA는 2021 년에 달에 시야를 설정 한 유일한 우주 기관은 아닙니다. ISRO (Indian Space Research Organization)는 2021 년 어느 시점에서 Chandrayaan-3 Lunar Lander를 출시 할 예정입니다. Chandrayaan-2가 통신 SNAFU로 인해 Lunar Surface에 부드러운 착륙을 한 ISRO의 세 번째 음력 탐사 임무를 표시 할 것입니다.
Chandrayaan-3은 랜더와 로버 모듈을 포함 하여이 임무를 반복하지만 궤도가 부족합니다. 대신, 부모 모듈의 불행한 충돌 랜더에도 불구하고 여전히 잘 작동하는 전임자의 궤도에 의존 할 것입니다. Chandrayaan-3이 성공하면 인도의 ISRO가 역사상 네 번째 우주 대행사로 만 달려서 음력 표면에 부드러운 랜딩을 풀어 줄 것입니다.

폭발로 돌아와서 :LHC가 다시 불을 끄는
세계 최대의 가장 강력한 입자 가속기 인 LHC (Large Hadron Collider)는 2018 년에 작업을 중단했으며 올해는 높은 수준의 업그레이드 후에 입자를 다시 충돌하기 시작할 것입니다.
2008 년부터 2013 년까지의 첫 충돌이 진행되는 동안 물리학 자들은 Higgs Boson을 성공적으로 발견하여 입자 물리학의 표준 모델을 완성했습니다. 충돌의 수가 크게 증가함에 따라 새로운 현상을 발견 할 가능성이 높아짐에 따라 연구원들은 표준 모델을 넘어 물리학의 단서를 찾고 있습니다.

LHC의 기능은 입자를 가속화하고 프랑스-스위스 테두리 아래에서 17 마일 동안 흐르는 원형 챔버 전체에 강력한 자석으로 안내하는 것입니다. 이 입자들이 충돌하면 '딸'입자의 샤워를 생성하며, 일부는 높은 에너지 수준에서만 존재할 수 있습니다.
이 딸 입자는 초 분율로 매우 빠르게 부패하여 연구원들에게 큰 도전을 발견합니다.
광도 입자 가속기 측면에서 사용될 때는 기계가 가속화되어 충돌 할 수있는 입자의 수를 나타냅니다. 더 많은 충돌은 더 많은 딸 입자가 생성되었으며, 이전에는 입자와 현상을 본 적이없는 이국적이고 드문 것을 발견 할 가능성이 더 높습니다. 따라서 높은 광도는 더 많은 입자와 더 많은 충돌을 의미합니다.
이러한 업그레이드를 맥락에두기 위해 2017 년 동안 LHC는 약 3 백만 개의 Higgs Boson 입자를 생산했습니다. HL-LHC (High-LHC)가 운영을 시작하면 CERN 추정의 연구원들은 매년 약 1,500 만 개의 Higgs Bosons를 생산할 것이라고 추정 할 것입니다.

불행히도, 이러한 높은 광도 업그레이드 후 3 번째 달리기를 위해 발사 되었음에도 불구하고 LHC가 HL-LHC가되기 전에는 여전히해야 할 작업이 있습니다.
완료로 끌리는 셧다운 - CERN 팀이 Long Shutdown 2 (LS2)로 참조했습니다. LHC의 광도를 높이기 위해 필요한 긴 작업의 일부였습니다. 이 프로젝트는 2011 년에 시작되어 최소 2027 년까지 결실을 맺을 것으로 예상되지 않습니다.
그렇다고 인류의 가장 대담한 과학 실험의 세 번째 실행이 우주를 지배하는 물리학에 대한 놀라운 사실을 드러내는 데이터를 수집하지 않는다는 의미는 아닙니다. 그리고 그 수집 과정은 2021 년에 시작될 것입니다.