深地下中微子实验(Dune)的主要科学目标之一是检测和测量来自银河系核心偏曲超新星的中微子通量。这些中微子提供了研究大型恒星寿命演变的机会,并揭示了有关电磁谱观测到的核心爆发结构的信息。由于这些事件的稀有性,至关重要的是,沙丘能够在发生时检测超新星中微子相互作用。但是,这将需要筛选大量数据,激发触发算法的开发以识别重要事件并丢弃无关数据。机器学习提供了一种潜在的方法来构建此触发因素。该项目在LARTPC检测器中生成了ADC和地面真相图像,用于用于机器学习,并使用它们来训练稀疏的卷积神经网络(CNN)。将检查基于相互作用类型的像素分类任务时,该模型的性能将被检查。该项目发现,稀疏的CNN方法具有高准确性的像素分类,这意味着它可能与开发Supernova Neutminino触发的Dune FAR检测器高度相关。
摘要 超新星的反馈通常被认为是限制恒星形成、从星系中移除气体的重要过程,因此也是星系形成的决定性过程。在这里,我们报告了数值模拟,研究了超新星爆炸与新生分子云之间的相互作用。我们还考虑了有和没有来自大质量恒星的先前反馈(以电离辐射和恒星风的形式)的情况。超新星能够找到云中的弱点并创建可以逃逸的通道,从而使大部分受到良好保护的云基本不受影响。当通道由于先前恒星反馈的影响而预先存在时,这种影响会增强。膨胀的超新星将其能量沉积在这些暴露通道中的气体中,因此当反馈已经发生时,扫过的质量更少,从而导致流出速度更快,辐射损失更少。超新星爆炸的全部影响随后能够影响其所在星系的更大尺度。我们得出结论,超新星爆炸对其致密的诞生环境仅产生中等影响,但是在先前存在的反馈作用下,超新星的能量效应能够逃逸并影响星系中更广泛尺度的介质。
2025年2月7日,不列颠哥伦比亚省温哥华 - 超新星金属公司(“公司”)(CSE:SUPR)(OTC:ABETF)(Frankfurt:a1s.f)很高兴地公布它已与Dahrougegey Geological Consportion inst Intral equartition in in nertral instral intertor plans intertor and intertor and intern of Dahrouge(dahrouge ltd.)拉布拉多。公司预计将于2025年2月开始探索。关于Dahrouge地质咨询有限公司。Dahrouge是北美矿产勘探,咨询和项目管理小组,在埃德蒙顿和加拿大蒙特利尔和科罗拉多州丹佛市设有办事处。Dahrouge为世界的采矿和矿产资源行业提供专业的地质,后勤和项目管理服务,包括项目生成,计划设计,地球物理学,项目评估以及地质和资源估算。关于TT的索赔,该公司目前持有两份许可证,其中包含33项索赔,在中央拉布拉多(Central Labrador)覆盖825公顷(统称为“ TT索赔”)。该项目位于红酒关键的稀土元素区(“ RWCREE”)。这些主张已被放置为REE和其他稀有金属,包括BE和NB。该地区可以细分为两个区域:被认为具有光稀土元素(Lree:nd,pr),BE和NB的北部地区以及被认为具有沉重稀土元素(Hree:dy,dy,tb),ND和PR的南部地区。TT主张与两个Tom Ree项目的北部和西部相邻。合格的人本新闻稿中的技术信息已由Roger March,P.Geo审查和批准。The Two Tom REE project reports an historical 43-101 mineral resource estimate, using a 0.6 TREO% cut-off, with an Inferred Resource of 41Mt at 1.18% TREO, 0.26% Nb205, 0.18% BeO and 0.06 ThO2% with 5% of the TREO being made up of HREOs (43-101 Technical Report by Tetra Tech Wardrop for Rare Earth Metals Inc., 2012).TT索赔不涵盖历史资源领域的任何部分,因此不应依靠这些结果表示公司持有的索赔的潜力。和公司的董事。March先生是负责根据国家文书43-101标准所包含的科学和技术信息的合格人员。
1 Karl Remeis天文台,Erlangen Astroparticle Physics中心,弗里德里希 - 阿尔森德·纳弗里蒂特·埃尔兰根 - 纽恩伯格,斯特恩瓦特斯特斯特斯特。7,96049德国班贝格2号科学学院,西悉尼大学,锁定袋1797,新南威尔士州2751,澳大利亚彭里斯3号,澳大利亚3澳大利亚SKA区域中心,Curtin Radio天文学研究所,Curtin University,GPO Box U1987,Perth,WA 6845,WA 6845,WA 6845,WA 6845,WA 6845 Cape Town, Private Bag X3, Rondebosch 7701, South Africa 5 CSIRO, Space and Astronomy, PO Box 1130, Bentley, WA 6102, Australia 6 Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Gießenbachstraße 1, 85748 Garching, Germany 7 Department of Physics, University of Oxford, Keble Road, Oxford OX1英国3RH,8 8号射电天文学技术中心,物理与电子系,罗德大学,邮政信箱94,Makhanda 6140,南非,南非9南非射电天文学天文台,黑色河公园2号,黑人河公园2号,天文台7295,南非,南非,澳大利亚,Maynonory,Maynonory,Maynonory,Irlyane,Irryy,Irryy,Irryy,Irryy,Irryy,Irly oferany。望远镜国家设施,邮政信箱76,Epping,新南威尔士州1710,澳大利亚12 Dominion Radio射线天体物理观测站,Herzberg天文学和天体物理学研究中心,加拿大国家研究委员会,PO Box 248,Penticton,BC V2A 6J9,CANADA CNRS Strasbourg,11 Rue del'Insiverité,67000 Strasbourg,法国15 Cerro Tololo Tololo Intererican observatory,Noirlab,Cassilla,Cassilla,Cassilla 603,La Serena,La Serena,La Serena,智利16工程学院,Gifu大学,GIFU大学,1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11-11-193,日本,
本演示文稿(“演示文稿”)仅供参考。本演示文稿不构成出售任何证券的要约或购买要约的邀请,也不构成任何州或司法管辖区内任何证券的出售,在这些州或司法管辖区内,此类要约、邀请或出售属于非法行为。本演示文稿旨在帮助相关方自行评估 Rigetti & Co, Inc.(“Rigetti”)与 Supernova Partners Acquisition Company II, Ltd.(“Supernova”)之间的潜在业务合并以及相关交易(“拟议业务合并”),不得用于其他目的。这些材料仅供 Rigetti 和 Supernova 代表向其提供材料的一方或多方使用。通过接受这些材料,接收者承认并同意他或她 (a) 将对本文所含信息和数据严格保密,在任何情况下,未经 Rigetti 和 Supernova 事先书面同意,不得复制这些材料的全部或部分内容,或向任何其他人披露本文的任何内容或本文所含信息和数据;(b) 不受任何合同或其他义务的约束,不得向任何其他人或实体披露这些材料;(c) 将退还这些材料以及接收者在考虑投资 Supernova 和 Rigetti 过程中可能收到的任何其他材料;(d) 将立即通知 Rigetti 和 Supernova 及其各自的代表任何未经授权发布、披露或使用这些材料或本文所含信息和数据的情况。此外,这些材料中包含的全部或部分信息可能构成 Rigetti、Supernova 及其关联公司以及在这些讨论中可能提及的其他方的重大非公开信息。通过接受本演示文稿,您承认适用的证券法限制任何个人购买或出售可交易证券的人的证券,禁止在可以合理预见此类人可能购买或出售此类证券的情况下将此类信息传达给任何其他人。
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Supernova Remnant Cassiopeia A表现出严重的不对称性,主要是两个大型喷气结构,它们沿相反方向延伸到标称的正向冲击。这些喷气机已通过高度不对称的超新星爆炸来解释。我们使用超新星残留物的三维流体动力模拟来探讨这样的假设,即这种结构可能是由球形超新星与非对称室内媒体(CSM)的相互作用引起的。我们强加了一个轴对称的CSM,其密度区域附近赤道平面和较低密度区域附近的轴对称CSM,这是从恒星和行星星云的观察结果以及近距离二进制系统中风的建模所推断的。我们发现,如果对称轴和一个大约10度离轴的角度之间的CSM对比度的密度对比度超过了临界值,则射流形成是这些模型的强大特征。这些喷气机的长度可以超过CSM密度对比度向前冲击的标称半径的三倍以上,低至3.00。这些喷气机有时会倒塌,跌落到一侧,但迅速再生。将这些模型扩展到较高的数值分辨率会产生相似的演化,但在后期导致更大的喷气机。
2.1的外观概率在1300 km 26 26 26 26 26 26 26 2.2核子衰变实验极限和模型预测的摘要27 27 2.3预期的核心偏循环超新星292.4νe和c n5 2.5 2.5 2.5 2. 5 ny dune n dy duend dune n durey Spection Spection Spection Spection Spection super-collapse supernova 29 2.4νE29 2.4 CP违规37 2.7根据时间的函数,沙丘中微子质量排序确定确定的明显有限38 2.8解决Δcp的沙丘测量作为其真实值的函数39 2.9Δcp和SIN 2 2θ13的Dune测量的函数39 2.11 2.10 2.10 sin and sin and sin 2 23 dune sin and sin 2 23 nune and sin sin 2 23暴露40 2.11二维90%C.L.sin 2 2θ13 / sin2θ23vs.Δcp41 2.12确定θ23八分位的敏感性作为SIN2θ2341 2.13质子的protodune-sp 42 2.14中的质子和muons的重构DE / dx的函数,适用于三个超级neprino spintrino pintrino spectrimin intratrino intratrino pinternipriman pintermin spectry12.2. ν-e弹性散射事件45 2.16从沙丘无菌中微子分析中对有效混合角θµE的敏感性45
在2019年底,构成星座猎户座左肩的明星Betelgeuse开始显着昏暗,促使人们对即将来临的超新星的猜测。如果爆炸爆炸,这个宇宙邻居(仅是地球上的700光年)将在白天几周内可见。然而,爆炸能量的99%不是通过光来携带的,而是通过中微子,很少与其他物质相互作用的幽灵样颗粒。如果Betelgeuse很快就会走了超新星,发现中微子将“显着增强我们对超新星核心内部发生的事情的理解,”费米拉布理论家萨姆·麦克德莫特(Sam McDermott)说。它将提供一个独特的机会来研究中微子本身的特性。由费米拉布(Fermilab)主持并计划在2020年代后期开始运营的深层中微子实验正在牢记这些目标。