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- [[분류:별난 물질]] ...3 KB (128 단어) - 2024년 3월 22일 (금) 09:17
- ...도는 진짜 속도보다 느리게 측정돼야 한다. 따라서 전자가 측정 오류의 원인일 가능성이 높다.<ref>{{뉴스 인용|제목= 빛보다 빠른 물질 있나? 없나?|url= http://news.dongascience.com/PHP/NewsView.php?kisaid=201204032 [[분류:별난 물질]] ...8 KB (355 단어) - 2025년 2월 13일 (목) 14:25
- 다른 물질 상에 비해 보스-아인슈타인 응축은 대단히 외부 간섭에 취약하다. 외부 세계와의 아주 작은 간섭만으로도 응축 임계온도를 넘어 보통의 기체 [[분류:별난 물질]] ...9 KB (211 단어) - 2024년 12월 20일 (금) 15:20
- 초짝입자 가운데 가장 가벼운 입자(lightest supersymmetric partner, LSP)는 안정하며, [[암흑 물질]]을 이룰 것이라 예상된다. 근래에 발견된 몇가지 실험 결과에 따르면 [[별난 중입자]](exotic baryons)가 존재하는 것처럼 보인다. 하지만 부정적인 의견도 보고되고 있어 이는 아직 불확실 하다. ...13 KB (395 단어) - 2024년 5월 20일 (월) 07:13
- ...으로 실현할 수 없다. 알큐비에레 드라이브는 음의 [[에너지 밀도]]가 필요하기 때문에, [[별난 물질]]이 필요하다. 만일 [[별난 물질]]이 존재하지 않는다면, 알큐비에레 드라이브는 불가능하다. ...열어두기 위해 충분한 별난 물질을 생성하고 유지하는 것은 비실용적이라고 생각된다. 로버트 로우에 따르면, 일반 상대성 이론의 맥락에서 별난 물질이 없는 상태에서 [[워프 항법|워프 드라이브]]를 구성하는 것은 불가능하다.<ref>{{저널 인용|제목=Speed Limits i ...39 KB (1,986 단어) - 2025년 2월 8일 (토) 14:25
- ...졌다. [[웜홀|통과 가능한 웜홀]]로 알려진 양방향으로 교차할 수 있는 웜홀은 음의 에너지 [[에너지 밀도|밀도]]를 가진 [[별난 물질]]을 안정화하는 데 사용할 수 있는 경우에만 가능하다고 생각되었다.<ref name="Rodrigo2">{{서적 인용|제목=The Ph ...실트 웜홀은 양방향으로 통과할 수 없지만 [[킵 손]]은 슈바르츠실트 웜홀의 "목구멍"을 [[별난 물질]] (음의 질량/에너지를 갖는 물질)로 열어서 통과 가능한 웜홀을 상상하도록 영감을 주었다.<ref>{{서적 인용|제목=Black holes and time warps : ...45 KB (2,109 단어) - 2025년 3월 9일 (일) 01:44
- [[분류:별난 물질]] ...13 KB (257 단어) - 2025년 3월 13일 (목) 09:25
- ...s}</math> 함수는 암흑물질 밀도 상관 함수의 사영과 연결되어 있어, [[푸리에 변환]]을 통해 우주론 모형에 따라 달라지는 [[물질 멱스펙트럼]]을 계산하는 데 사용할 수 있다.<ref>{{저널 인용| last = Miralda-Escudé| first = Jordi 약한 중력렌즈 효과를 통해 [[물질 멱스펙트럼]]의 범위를 좁힐 수 있기 때문에, [[우주 마이크로파 배경]], [[초신성]], [[적색편이 탐사]]의 결과와 합쳐 우주론 ...38 KB (2,337 단어) - 2024년 9월 16일 (월) 00:27
- ...5,500,000,000 톤이 된다. 이는 세계 인구의 총 질량의 15 배에 약 해당한다. 반지름 20 km의 중성자별에서 5 ml의 물질(평균 밀도는 8.35×10<sup>10</sup> kg/cm<sup>3</sup>)이라면 400,000,000 톤 또는 세계 인구의 총 ...위 쿼크]]와 [[아래 쿼크]] 대신에 [[기묘 쿼크]]가 포함), 중성자 대신에 고에너지 [[파이온]] 및 [[케이온]]을 포함하는 물질<ref name=Haensel />, 아니면 초고밀도 [[축퇴물질|쿼크 축퇴물질]] 아니면 가장 가능성이 높은 설명은 양성자,중성자가 ...43 KB (1,587 단어) - 2025년 3월 13일 (목) 10:12
- ; [[중입자 비대칭]]: 왜 [[관측 가능한 우주]]에서 [[물질]]이 [[반물질]]보다 많은가? [[파일:DMPie 2013.svg|섬네일|오른쪽|250px|우주에서 추정되는 암흑 물질 및 암흑 에너지의 분포 지도.]] ...45 KB (2,338 단어) - 2025년 3월 13일 (목) 18:04
- # 2+1 차원에서 [[천-사이먼스 이론]]의 근원은 3차원 회전 군이 정수 및 반정수 스핀 표현만 가지고 있음에도 불구하고 별난 스핀을 가질 수 있다. ...수 있는 보존의 수는 제한되지 않는다. [[양성자]], [[중성자]] 및 [[전자]] 와 같은 물질의 기본 구성 요소는 페르미온이다. 물질 입자 사이의 힘을 중재하는 [[광자]] 와 같은 입자는 보손이다. ...24 KB (968 단어) - 2024년 12월 25일 (수) 11:17
- ...자유롭기 때문이었다. 그 이후로 많은 다른 구리계 초전도체가 발견되었으며, 이 물질들이 보이는 초전도에 대한 이론적 설명은 [[응집 물질 물리]] 분야의 가장 도전적인 과제가 되었다. [[분류:별난 물질]] ...37 KB (1,151 단어) - 2024년 12월 11일 (수) 16:26
- ...명한다. 또한 일정한 대역적 시간에서 한 공간-슬라이스의 전체 곡률이 영이라고 예측한다. 이 예측은 우주의 전체 일반 물질, [[암흑 물질]] 및 잔여 [[w:Vacuum energy|진공 에너지(vacuum energy)]]가 [[w:Friedmann equations|임 ...stic fluid)]] 참조). 급팽창 동안, 인플라톤 장에서 에너지 밀도는 대략 일정하다. 그렇지만, 비균질성, 곡률, 비등방성, 별난(exotic) 입자들, 및 표준 모형 입자들을 포함한 다른 모든 입자들의 에너지 밀도가 떨어지고 있으며, 또한 충분한 급팽창을 통해서 ...99 KB (4,774 단어) - 2025년 3월 13일 (목) 14:37
- ...자화된 전자기장의 여기 상태인 것처럼 각 유형의 입자에는 전자장, 양성자장 등 해당하는 양자장이 있다. 충분한 에너지가 주어지면 이제 물질 입자를 생성할 수 있다. 이 아이디어를 바탕으로 페르미는 1932년에 페르미의 상호 작용으로 알려진 [[베타 붕괴]]에 대한 설명을 제 ...구에 적용할 수 있는 위상 양자 장론에는 2+1 시공간 차원의 천-사이먼스-위튼 게이지 이론, 3+1 시공간 차원 이상의 다른 새로운 별난 위상양자장론이 포함된다.<ref>{{저널 인용|제목=Braiding Statistics and Link Invariants of Bos ...103 KB (5,224 단어) - 2025년 1월 9일 (목) 02:53