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磁风暴与它无关:Perm Polytechnic的科学家告诉一切,了解偏头痛很重要

Магнитные бури ни при чем: ученые Пермского Политеха рассказали все, что важно знать о мигрени

Perm Polytechnic的科学家解释了偏头痛是什么是因为最容易容易出现的偏头痛,它与通常的头痛有何不同以及“周末偏头痛” 是什么Perm Polytechnic的科学家解释了偏头痛是什么是因为最容易容易出现的偏头痛,它与通常的头痛有何不同以及“周末偏头痛”

宇宙的第一个磁场与人类脑波一样弱

Universe’s First Magnetic Fields Were As Weak as Human Brain Waves

早期的宇宙托管了仍塑造宇宙结构的超湿磁场。新的模拟对其实力建立了更严格的限制。起源于宇宙最早时刻的磁场可能比家用冰箱磁铁的拉力要弱数十亿倍,其强度在产生的磁性尺寸上[...]

享乐主义习惯可以使您变成蚊子磁铁

Hedonistic habits could turn you into a mosquito magnet

一项对节日观众的研究表明,喝啤酒和共享床使您对蚊子更具吸引力

Aurora警报!蝴蝶形的“孔”在太阳的大气中可能会激发9月13日至14日的地磁风暴

Aurora alert! Butterfly-shaped 'hole' in sun's atmosphere could spark geomagnetic storm Sept. 13-14

预报者警告可能的G2地磁风暴,因为巨大的冠状孔会派出太阳能赛车。

合成磁场在芯片上引导灯以进行更快的通信

Synthetic magnetic fields steer light on a chip for faster communications

磁场中的电子可以显示出惊人的行为,从离散能级的形成到量子厅效应。这些发现塑造了我们对物质的量子材料和拓扑阶段的理解。但是,光是由中性颗粒制成的,并不自然地以相同的方式对磁场响应。这限制了研究人员在光学系统中复制此类效果的能力,尤其是在现代通信中使用的高频。

模型解释了控制太阳的磁性

Models explain mysterious feature controlling magnetic properties of the sun

在1980年代后期,科学家们意识到他们可以通过观察到内部共鸣的声波来理解太阳的内部特性。这种称为Heliosesology的技术揭示了在太阳内部神秘的动态层,被称为速loc。

MIT主席Sally Kornbluth是研究欺诈和医疗不当行为的磁铁

MIT President Sally Kornbluth Is A Magnet For Research Fraud And Medical Misconduct

MIT President Sally Kornbluth Is A Magnet For Research Fraud And Medical MisconductAuthored by Paul D. Thacker via The DisInformation Chronicle,The Boston Globe published an incredible investigation highlighting yet another corruption scandal in academic research, this time involving two prominent r

DNA盒式磁带可以存储有史以来录制的每首歌

DNA cassette tape can store every song ever recorded

通过将DNA的信息存储功能与受盒式磁带启发的设计相结合,研究人员创建了一种存储介质,可以容纳36 pbabytes的数据

JWST检测到奇怪的行星形成磁盘中缺乏水的困惑

JWST Detects Puzzling Absence of Water in Strange Planet-Forming Disk

年轻明星的磁盘出乎意料地显示出高度的高水平和很少的水。结果质疑行星形成的标准理论。由斯德哥尔摩大学珍妮·弗雷德亚尼(Jenny Frediani)领导的研究小组已经确定了一个具有意外异常化学的行星磁盘:它包含的二氧化碳(CO₂)比在类似地球的行星最终可能[...]

科学家创建磁性纳米螺旋,以控制室温下的电子自旋

Scientists Create Magnetic Nanohelices To Control Electron Spin at Room Temperature

韩国的研究人员创建了可以在室温下控制电子自旋的磁性纳米螺旋。 Spintronics(也称为Spin Electronics)通过使用电子的固有角动量(自旋)而不仅仅是它们的电荷来探索信息处理。通过挖掘旋转,研究人员的目标是构建更快运行的数据存储和逻辑设备,[...]

灰尘磁盘中的线索指向潜在系外行星的道路

Clues in a dusty disk point the way to a potential exoplanet

大型系外行星比小型系列更容易检测到。它是公理的。虽然大行星在过境期间阻止了更多的星光,但小行星却越来越少,让它们躲在恒星中的压倒性眩光中。为了帮助检测次数的大规模系外行星,天文学家寻找这些行星对周围环境的影响。

产品通过:磁铁 - 律师的AI驱动BD

Product Walk Through: MagNet – AI-Driven BD For Lawyers

本周的AL TV Product通过Magnet Adents漫步,这是AI驱动的客户获取和专为律师建造的BD平台。很有趣...

麻省理工学院科学家可能最终解决了月球的磁性谜

MIT Scientists May Have Finally Solved the Moon’s Magnetic Mystery

巨大的影响可能暂时增强了月球的弱磁场,产生了短暂的浪涌,并保存在某些月球岩石中。几十年来,科学家一直在一个简单的问题上搏斗:月亮的磁性发生了什么?轨道航天器上的仪器曾经检测到月球表面岩石中的强磁特征,表明有强大的场[...]

婴儿宇宙中的磁场可能比冰箱磁铁弱数十亿倍

Magnetic fields in infant universe may have been billions of times weaker than a fridge magnet

在宇宙早期阶段形成的磁场可能比小冰箱磁铁弱数十亿倍,其强度与人脑中神经元产生的磁性相当。然而,尽管存在如此弱点,但它们存在的可量化痕迹仍然存在于宇宙网络中,这是整个宇宙中连接的可见宇宙结构。

量子研究人员观察到单原子心脏中磁铁的实时切换

Quantum researchers observe real-time switching of magnet in heart of single atom

荷兰代尔夫特技术大学的研究人员已经能够实时看到原子的磁核。他们通过扫描隧道显微镜的针中的针中的电子中的电子读取核“自旋”。

自组装磁性微粒模仿生物误差校正

Self-assembling magnetic microparticles mimic biological error correction

每个人都会犯错。生物学没什么不同。然而,生物具有某些误差校正机制,尽管泥土有缺陷,这是该过程的自然副产品,使其生物分子能够组装和功能。

磁铁如何帮助宇航员探索月球和火星

How magnets could help astronauts explore the moon and Mars

磁场可以替代空间氧气系统中的笨重离心机,使其更轻,更有效,更适合于深空任务。

游戏磁带显示全部:使用SUAS在行动评论后改进

The Game Tape Shows All: Using sUAS to Improve After Action Reviews

在过去的一年中,我们的营 - 第1营,第27步兵团,第2步兵战斗队(MBCT),第25步兵师 - 过渡...