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2015年5月9日のブックマーク (27件)

  • うづまき先生の「宇宙生物学」概論

    ぐるぐるうづまき @guruguruuzumaki はやぶさ2も無事に打上がったことだし、もしかしたら見つかるかもしれない有機物について、どんなものがあるのか超々ざっくりと考察してみる。 ちょっと長くなるけど良い?

    うづまき先生の「宇宙生物学」概論
  • カーボンナノチューブ入りの水を吹きかけられたクモが地球上最高強度のクモの糸を生成

    By Beverly Slone 「クモの糸」は鋼鉄より高い引っ張り強度・靱性(じんせい)・ヤング率をもち、天然物質で最高の強度を持つと言われています。一方で、人工物質で最高レベルの強度を誇るのが高機能材料として近年、注目を集めるカーボンナノチューブやグラフェンです。これらの天然最強物質と人工最強物質を混ぜ合わせたら一体どうなるのかという素朴な疑問を試すべく、イタリアの科学者がグラフェンやカーボンナノチューブを混ぜた水をクモに拭きかけたところ、史上最高強度のクモの糸が誕生しました。 [1504.06751] Silk reinforced with graphene or carbon nanotubes spun by spiders http://arxiv.org/abs/1504.06751 Spiders Ingest Nanotubes, Then Weave Silk Rei

    カーボンナノチューブ入りの水を吹きかけられたクモが地球上最高強度のクモの糸を生成
    Ditty
    Ditty 2015/05/09
  • N2O(亜酸化窒素)の危険性について

    thgraceさんによるN2O(亜酸化窒素)の危険性についてのTweetをまとめました。小規模ロケット向けの液体酸化剤として取扱が増えているN2Oですが、正の生成熱を持っていたりして実はかなり危険なので扱うのにはノウハウがいりますよ、というお話です。

    N2O(亜酸化窒素)の危険性について
  • 「中国宇宙開発の父」銭学森について

    Fifth Star remembers Echofon & Tᴡitter ☀️🌟🔭 @5thstar おお RT @hadukino: @5thstar 宇宙飛行士ではないですが、こんな映画は公開されていたようで⇒ 钱学森(2012, 电影): youtube.com/playlist?list=… ケドルスキー @Kedrskie @hadukino @5thstar 横からすみません、飛ばし飛ばし見てみたのですが、最後は東風2号による弾頭実装試射でしょうか?(きのこ雲が上がる一方、着弾点周辺に見学者が居た様なので、ちょっと混乱してます…)

    「中国宇宙開発の父」銭学森について
    Ditty
    Ditty 2015/05/09
  • 7万年前に大接近、オールト雲まで迫った「ショルツ星」

    【2015年2月20日 ロチェスター大学】 2013年末にドイツのRalf-Dieter Scholzさんが、いっかくじゅう座の方向20光年彼方にある暗い赤色矮星を発見した。「ショルツ星」と名付けられたこの星は見かけの動きがひじょうに遅く、太陽系から遠ざかる動きが速いことから、米・ロチェスター大学のEric Mamajekさんらがその軌道を詳しく調べたところ、7万年前に太陽からわずか0.8光年(8兆km)のところを通過していたことがわかった。現在太陽系から最も近い恒星は4.2光年彼方のプロキシマケンタウリ(リギルケンタウルスC)で、その5分の1の距離ということになる。 ショルツ星の想像イラスト。太陽の0.08倍の重さの暗い赤色矮星で、褐色矮星(手前)を伴星に持つ(提供:Michael Osadciw/University of Rochester) 1万通りの軌道を計算したシミュレーション

    7万年前に大接近、オールト雲まで迫った「ショルツ星」
  • 地球生物の大量絶滅、銀河内のダークマターも影響?

    6600万年前の恐竜絶滅など過去の地球における大変動は、太陽系が3000万年ごとに銀河円盤面を通過することが関連しているかもしれない。米大学の生物学者が、銀河円盤のダークマターが地球に及ぼす影響について検証した。 【2015年2月20日 Royal Astronomical Society】 私たちがいる太陽系は、天の川銀河の中心部の周りを約2.5億年周期で回っている。その軌道は、星やガスや塵が密集した円盤面に対して上下方向に揺れ動いており、およそ3000万年ごとに円盤を通過する。 米・ニューヨーク大学生物学部のMichael Rampinoさんによれば、この円盤通過の時期が、地球の活動やそこに生きる生物の大量絶滅と関連する可能性があるという。これらの事象にもおよそ3000万年の周期性が指摘されており、円盤通過が地球に及ぼす影響を検証した結果によるものだ。 銀河円盤を太陽系が通過すると、太

    地球生物の大量絶滅、銀河内のダークマターも影響?
  • かつて火星には広大な海があった

    現在の火星の水を分析したところ、かつて火星には地表の2割を覆うほどの広大な海があったことがわかった。これまでの推測より長い期間にわたって大量に水が存在したことが示されている。 【2015年3月6日 ケック天文台】 原始の火星は水が豊富に存在し、生命に適した環境だったと考えられているが、水が実際にどれだけあったのか、いつどのようにして地表から消えたのかなどは、よくわかっていない。 NASAのGeronimo Villanuevaさんらは、米・ハワイのケック望遠鏡などで火星の大気に含まれる重水(重水素で構成される水)の割合を調べ、火星の地表から失われた水の量を探った。重水素に比べて軽い普通の水素は宇宙空間に逃げやすいので、普通の水に対する重水の割合が多いほど、大量の水が失われた、つまり大量の水が存在したということになる。 観測の結果、特に極域付近の水は重水の割合がひじょうに高く、現存するのはも

    かつて火星には広大な海があった
  • 史上2個目、4重連星の中の惑星

    米研究チームにより、系外惑星を持つ3重星とみられていた連星系にさらにもう1つ星が見つかった。惑星を持つ4重連星としては史上2個目の発見で、連星が惑星形成に及す影響を知るうえで手がかりを与えてくれそうだ。 【2015年3月9日 NASA】 私たちの太陽は孤立した星だが、多くの星は他の星と回りあう連星系を成しており、さらにその中に惑星を持つものもある。複数の“太陽”が存在する環境が惑星にどのような影響を与えるのかを研究しているLewis Robertsさん(NASAジェット推進研究所)らは、米・パロマー天文台での観測から、すでに惑星が見つかっている2つの連星系に、それぞれさらにもう1つ星が存在することをつきとめた。 くじら座の方向およそ180光年彼方のHD 2638には、主星のすぐそばをわずか3日周期でめぐる巨大ガス惑星がある。0.7光年離れた伴星のほかにもう1つの伴星が28auという至近距離

    史上2個目、4重連星の中の惑星
  • エンケラドスの地下海に熱水環境

    地下に液体の海があるのでは、と注目されてきた土星の衛星エンケラドス。日独米の共同研究により、地球の生命を育んだのと似たような海底の熱水環境が現存しているらしいことが明らかになった。 【2015年3月12日 東京大学】 土星の衛星エンケラドスは直径500kmの氷天体で、表面のひび割れから間欠泉のように水が噴出するようす(プリューム)が探査機「カッシーニ」によって観測されている。30~40kmの厚さの氷の下には海があり、生命を育める環境にあるのではと注目を集めてきた。 カッシーニがとらえた、エンケラドスのプリューム(提供:NASA/JPL) カッシーニのデータを分析した米独の研究チームが、エンケラドスからナノメートルサイズのシリカ粒子が放出されていることをつきとめた。関根康人さん(東京大学)と渋谷岳造さん(海洋研究開発機構)の日チームは、これをふまえてエンケラドス内部の環境を再現する熱水反応

    エンケラドスの地下海に熱水環境
  • オーロラから探る、ガニメデの地下海

    木星の衛星ガニメデのオーロラ観測から、その地下に大量の塩水が存在するらしいことがわかった。オーロラの動きに、天体内部の塩水が作り出す磁場が影響しているという。 【2015年3月13日 HubbleSite】 土星の衛星エンケラドスに続き、木星の4大衛星の1つであるガニメデについても、地下の海の存在を示す新たな研究成果が発表された。ガニメデは直径約5300kmという太陽系最大の衛星で、大型衛星の理論モデルや探査機「ガリレオ」による磁場観測から、地下に海があるのではと考えられてきた。 ガニメデのオーロラ。ガニメデ体は探査機「ガリレオ」、オーロラはハッブル宇宙望遠鏡による紫外線像(提供:NASA, JPL, and the Galileo Project) ガニメデは磁場を持つ唯一の衛星であり、その磁場が木星の磁場とぶつかってオーロラが発生する。ガニメデのオーロラは木星の磁場と連動して揺れ動く

    オーロラから探る、ガニメデの地下海
  • 小惑星キロンに環? 確認されれば小天体2例目

    小惑星キロンによる恒星の観測から、キロンの周囲に環あるいは対称ジェットのような物質の存在が明らかになった。もし環であることが確認されれば、同じくケンタウルス族小天体であるカリクロに続いて2例目となる。 【2015年3月19日 マサチューセッツ工科大学】 太陽系内には、環を持つ天体が5つ知られている。土星、木星、天王星、海王星といった惑星に加えて、2014年には初めて小天体にも環が発見された(参照:「小惑星カリクロに環を発見、小天体として初」)。このカリクロは、「ケンタウロス族」と呼ばれる、彗星と小惑星の特徴を併せ持つ天体の1つだが、新たにもう1つのケンタウロス族天体「キロン」にも環のようなものが検出された。キロンは1977年に発見された初のケンタウロス族天体で、小惑星(2060 Chiron)と彗星(95P/Chiron)の両方の符号を併せ持つ。 キロンに環があるとすれば、小天体としては

    小惑星キロンに環? 確認されれば小天体2例目
  • 全球を覆いつくせる火星の氷河の氷

    火星の氷といえば極冠の存在がよく知られているが、南北両半球の中緯度にも帯状に伸びる氷河が存在する。最新の研究で、そこに含まれる水の氷の量は火星全球を1m以上の厚さで覆いつくすほどであることが示された。 【2015年4月9日 Phys.Org】 火星には中緯度に氷河が存在している。その形は火星上空を周回している複数の探査機で観測できるが、凍っている物質が水なのか二酸化炭素なのか、あるいは泥なのかは長い間わかっていなかった。 厚い塵の層に覆われたこの氷河の氷が水であるとわかったのは、NASAの火星探査機「マーズ・リコナサンス・オービター」によるレーダー観測だ。しかし、厚みがどれほどなのか、地球の氷河に似ているのかなどは、不明なままであった。 火星の南北両半球の中緯度に帯状に伸びる氷河(水色の点)。水色の線は緯度30度と50度を表す(提供:Mars Digital Image Model, NA

    全球を覆いつくせる火星の氷河の氷
  • 1万3000光年彼方の系外惑星

    赤外線宇宙望遠鏡「スピッツァー」と地上望遠鏡の共同観測から、天の川銀河の中心方向1万3000光年彼方に系外惑星が発見された。こうした遠方の惑星の存在を探ることで、銀河内の系外惑星の分布に偏りがあるかどうかを調べることができる。 【2015年4月17日 NASA】 今回発見された惑星は、太陽系と天の川銀河の中心の中間あたりに位置している。クリックで拡大(提供:NASA/JPL-Caltech。以下同) 赤外線望遠鏡「スピッツァー」とチリ・ラスカンパナス天文台のワルシャワ望遠鏡の共同観測により、1万3000光年彼方の系外惑星が発見された。 OGLEプロジェクトでは、重力マイクロレンズ現象から系外惑星の探索を行っている。重力マイクロレンズ現象とは、恒星の前をもう1つの恒星が通過した時に、手前の星の重力がレンズのように働いて向こう側の星が明るく見えるものだ。手前の星の周りを惑星が回っていればこのレ

    1万3000光年彼方の系外惑星
  • 火星の表面近くに液体の塩水の可能性

    火星には氷の形で水が存在することは知られてきたが、NASAの火星探査車「キュリオシティ」の探査から、表面に近いところに液体の塩水が存在する可能性が示唆された。 【2015年4月16日 NASA/Phys.Org】 キュリオシティが火星のゲール・クレーターに着陸したのは2012年8月。直径154kmのクレーターの中央にはマウント・シャープという山が存在しており、キュリオシティはその山を目指して2年半の間に10km以上の走行を続けてきた。その途上で、数多くの調査を行ってきている。 キュリオシティの環境観測システム「REMS」(提供:NASA/JPL-Caltech/MSSS) 大気の湿度や温度の測定データから、火星の大気中に含まれる水蒸気の一部が夜には霜となっていることがわかる。この霜が土壌中の過塩素酸カルシウムと反応すると、水の凍結温度が低くなる。結果的に水は凍らず、霜は非常に塩分の濃い水(

    火星の表面近くに液体の塩水の可能性
  • 「ペルセウス腕」、天の川銀河の平均回転速度より遅かった

    天の川銀河の腕の一つ「ペルセウス腕」にある大質量星形成領域の水メーザー観測から、「ペルセウス腕」全体の速度が平均的な銀河回転速度よりも毎秒30kmほど遅いことがわかった。 【2015年4月22日 国立天文台VERA】 天の川銀河には、太陽系が位置する「オリオン腕」や「いて腕」など、いくつかの渦巻き状の「腕」がある。「IRAS 22555+6213」は、そのうちの「ペルセウス腕」にある大質量星形成領域だ。 国立天文台ALMA東アジア地域センターのJames O. Chibuezeさんを中心とした研究グループは、国内の複数の電波望遠鏡を組み合わせたVERAを用いてIRAS 22555+6213の水メーザー観測を複数回行い、年周視差や天体の運動速度を計測した。その結果、年周視差が0.314±0.070mas(mas:ミリ秒=角度の1秒(3600分の1度)の1000分の1)と測定され、星形成領域ま

    「ペルセウス腕」、天の川銀河の平均回転速度より遅かった
  • クリスマスに現われた火星のオーロラ

    【2015年3月20日 NASA】 2014年9月に火星に到着したNASAの探査機「メイブン」が、火星のオーロラを観測した。このオーロラは2014年12月20日ごろから数日間だけ紫外線でとらえられたもので、北半球全体に広がっていた。 メイブンの紫外線分光器がとらえた火星のオーロラ(紫)。北半球全体に出現しているようすがわかる(提供:University of Colorado) オーロラ出現時の観測から、この高エネルギー粒子は太陽由来のものとみられる。数十億年前に磁場を失った火星の大気には太陽からの粒子が直接ぶつかるため、ひじょうに高エネルギーの電子が大気深くまで入り込み、オーロラ発光を起こしているという。 またメイブンは、高度150~300kmに分布する謎の塵の雲も検出している。この塵は、火星上空の波動や電子密度を調べる装置(LPW)のみで継続的に観測されており、なぜ塵がこのような高高度

    クリスマスに現われた火星のオーロラ
  • 火星に謎のダスト雲と珍しいオーロラを発見

    火星の北半球にメイブンが観測した、紫外線の波長のオーロラを紫で示したイラスト。(ILLUSTRATION COURTESY NASA, UNIVERSITY OF COLORADO) 火星軌道を周回中の探査機メイブン(MAVEN)から、二つのサプライズが届いた。大気の下層部で発生した珍しいオーロラと、謎のダスト雲である。NASAの研究チームが18日、月・惑星科学国際会議(Lunar and Planetary Science Conference)で発表した。 同プロジェクトの主任調査員、ブルース・ジャコスキーは「ダスト雲に含まれる塵(ちり)がどこから来たかはわかりません」と述べ、この塵が2012年にやはり火星で発見された謎のプルームとは無関係であることを示唆した。 クリスマスの光 火星のオーロラは過去にも観測されたことがあるが、今回観測されたものは、そのどれにも似ていない。クリスマス直前

    火星に謎のダスト雲と珍しいオーロラを発見
  • 7万年前に恒星が最接近、地球に彗星の嵐か

    今から7万年前、太陽系を通過するショルツ星と褐色矮星(手前)のイラスト。太陽(左後方)は、明るい恒星に見えただろう。この連星系は現在、20光年の距離にある。(ILLUSTRATION BY MICHAEL OSADCIW, UNIVERSITY OF ROCHESTER) 今から7万年前、太陽系の内側に、ある星が飛来した。現生人類がアフリカからの移動を始めようとしており、ネアンデルタール人も絶滅していない時代である。 学術誌『Astrophysical Journal Letters』に発表されたレポートによると、地球から1光年未満の距離をかすめ去ったその星は、史上もっとも接近した、恒星と地球のニアミス事故だった。 「ショルツ星」と呼ばれるその赤色矮星は、ふつうは薄暗くて肉眼では見えない。しかし、地球への接近時には、初期人類の目に、その燃え上がる姿を見せたことだろう。科学者が、ショルツ星の

    7万年前に恒星が最接近、地球に彗星の嵐か
  • エンケラドスの間欠泉から伸びる弦状構造

    土星の衛星エンケラドスのすぐ近くには、長く曲がりくねった弦のような構造が見られる。シミュレーションの結果などによれば、この構造はエンケラドスの間欠泉から噴出した氷の粒で作られたもののようだ。 【2015年4月21日 NASA JPL】 NASAの土星探査機「カッシーニ」が撮影した衛星エンケラドス周辺の写真に、指のような形をした淡い構造が見られることがある。この弦状構造は、おそらくエンケラドスの間欠泉から噴出した氷で作られているのだろうと思われてきたが、間欠泉と構造が直接結ばれたことはなかった。 エンケラドス周辺に見られる弦状構造(a、c)と、それぞれを再現したシミュレーション画像(b、d)(提供:NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute) エンケラドスの南極に見つかっている間欠泉から噴出した氷粒がどのような軌道を描くかをシミュレーションしたところ、撮

    エンケラドスの間欠泉から伸びる弦状構造
  • Learning To Love The Bomb

    Ditty
    Ditty 2015/05/09
    オライオン計画でディスカバリー号。
  • 日本アニメ(ーター)見本市 イブセキヨルニ

    幅広い発作をコントロールする犬兼用の抗てんかん薬 サンファーマのエクセグランジェネリック(製品名Zonisep)は、脳の神経の過剰な興奮を抑制し、けいれんや意識の消失、その他の発作全般を幅広く抑える犬兼用の抗てんかん薬です。 DSファーマアニマルヘルスの犬用抗てんかん薬コンセーブと同じ成分のお薬です。 人間用ではエクセグランの商品名で販売されています。 犬やのてんかん発作には重大な疾患が絡んでいることも 犬やのてんかんは、ほとんどの場合発作が起きても5分ほどで自然に回復します。 その後は何事もなかったかのように元に戻ることが多いことから、てんかんの治療自体をしていないという飼い主さんも多く見られます。 しかし、てんかんによる発作が起きた時、その陰には重大な疾患が絡んでいることもあります。 脳の奇形など、先天性のてんかんもありますが、脳炎や脳腫瘍などの別の病気が原因となっている場合も

    日本アニメ(ーター)見本市 イブセキヨルニ
  • Engadget | Technology News & Reviews

    Research indicates that carbon dioxide removal plans will not be enough to meet Paris treaty goals

    Engadget | Technology News & Reviews
  • 巨大ポジトロニウム、及びそれで構成された生物による時代は、いずれ終焉すると思いますか?また、時間の比較の10^145年というのはその終焉に要する時間ですか? | ask.fm/kiruria281

    フォローした方は@返信で教えて下さい/時々毒舌/凡ミス多し/ @mudazatugakubot の中の人/エロ耐性無/腐耐性有/鉱物/宇宙/科学動画の投稿/ドット絵/芸能漫画アニメは絶望的知識不足/Webは自分の鉱物サイト/ニコニコ:mylist/21984999/PixivSkype:kiruria281

    巨大ポジトロニウム、及びそれで構成された生物による時代は、いずれ終焉すると思いますか?また、時間の比較の10^145年というのはその終焉に要する時間ですか? | ask.fm/kiruria281
  • テュケー (仮説上の惑星) - Wikipedia

    テュケーの想像図。 テュケー (Tyche) は、太陽系のオールトの雲の領域を周回していると予測された仮説上の天体で、惑星もしくは惑星質量天体である。 1999年に、ルイジアナ大学ラファイエット校のジョン・マティス (John Matese) が提唱した、仮説上の天体である。また、太陽の未発見伴星ネメシスの提唱者のダニエル・ホイットモア (Daniel Whitmore) も、この学説を強力に支持し、予測を立てていた。2010年11月の科学雑誌『イカルス(英語版)』掲載の論文にて、より詳しい予測が発表された[1]。 論文では、長周期彗星の軌道を計算した結果、太陽から15,000天文単位(2兆2440億km、0.24光年ほど)ぐらいのところに、木星もしくはそれ以上の質量の天体が、180万年ほどの周期で、太陽を周回していると予測された。この距離はオールトの雲の領域にあたる。褐色矮星の可能性も指

    テュケー (仮説上の惑星) - Wikipedia
  • ガンマ線バーストが起こりそうで起こらない超新星

    超新星爆発には、宇宙最大規模の爆発現象であるガンマ線バーストが発生するものとしないものがある。両者の中間にあたる天体は長い間推測されてきたものの未発見のままであったが、2012年に見つかった超新星がこの天体に相当するのかもしれない。 【2015年5月8日 NRAO】 2012年2月にオリオン座の銀河NGC 1729に出現した超新星2012ap(SN 2012ap)は、重力崩壊型(核崩壊型)超新星の一種である「Ic型超新星」だ。SN 2012apはガンマ線バースト(GRB)の発生につながると思われる多くの特徴を持っていたのだが、これまでそのようなバーストを起こしていない。どうやら、GRBが発生するものとそうでないものとの間のギャップを埋める天体のようだ。 (左)超新星出現前の銀河NGC 1729(右)印の箇所に出現した超新星2012ap。米・MDM天文台2.4mヒルトナー望遠鏡で撮影(提供:

    ガンマ線バーストが起こりそうで起こらない超新星
  • LWLayoutで基礎形状を簡易にしてノードで変形流れ|墨天業

    HUB込みのモデラーで780mm四方の正方形から Shift+Dでデフォのファセット細分化1回 多角形を隕石イメージで3箇所から4箇所面を Eで面追加後Tで移動で少し突起追加を一つ一つ。 出した後にマグネットで全体の形状を簡易的に隕石的に変形、 ある程度決まったらポリゴンで全選択で Shift+Dでデフォのファセットで細分化を2回~3回後 サブパッチ追加、Layoutへ同期し送る Layout作業 表示はテクスチャソリッド、F4でカメラに変更で編集結果確認状態へ、 (しなくても形状変形は確認出来る、レンダの事を考えてカメラ位置を先に決めとくと楽なので先に大体のカメラ位置を決める) アイテムプロパティ、変形タブ、バンプ変異にチェック後 ノード編集横にチェック追加後ノード編集クリック ノード、Spotから Spot Infoを Math 内 Vecterから Scaleを Layersから S

    LWLayoutで基礎形状を簡易にしてノードで変形流れ|墨天業
  • Magnetic Monopoles