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🔴Shungite,次石墨,國人給它起了一個很好聽的名字~香蓋玉。
🔴嚴格來說,次石墨的結構不是水晶,而是一種礦石(就像琥珀、蛋白石或黑曜石一樣)。但這完全不影響它的強大的排毒與保護的功效。
🔴次石墨通常是黑色的,但也有些是深青銅色。不透明,但會有光澤,打磨後看起來具有金屬般的光澤。次石墨的成分主要是碳,碳含量越高,品質越高,保護能量越強。高品質的次石墨,碳含量佔到90%-99%的比例,外表更加的光亮。普通的次石墨,含碳量一般在30%-50%左右。俄羅斯的西北部實際上是次石墨最大和最古老的產地。奧地利、印度、哈薩克斯坦和剛果等地也有次石墨出產。
🔴這種石頭具有獨特的結構。它含有富勒烯,即:一種由60個碳原子組成的三維球形分子。這些分子是中空的,也經常被稱爲巴克球或者巴基球。除了富勒烯,次石墨還幾乎包含了元素週期表上的所有礦物質。
🔴次石墨的起源是個謎。通常,由碳構成的材料主要是來自於腐爛的有機物質,比如古老的樹木。但次石墨被認爲至少具有20億年的歷史,而那個時候,這個星球上還不存在有機的生命。因此,一些次石墨起源的理論認爲:次石墨起源於大型的隕石撞擊地球,所形成的沈積物;由水中的微生物所形成;在沉積岩中的有機物質經過漫長的時間堆積而成,等等。
🔴儘管科學家們對次石墨是如何形成的意見並不統一,但他們大多都將這種石頭的好處歸功於裏面的富勒烯。
🔴次石墨具有驚人的排毒能力,以及從人體的氣場中移除負能量的能力。它可以作爲一個保護盾,屏蔽掉所有來自外部世界以及以太層面的有害干擾。被廣泛認可的次石墨的諸多好處如下。
🔴殺菌和抗病毒:次石墨中的富勒烯,是一種碳納米結構(CNS)。碳納米是碳的一種不同的物理形式。CNS可以消滅有害病原體。據報道,它們的工作原理是破壞細菌和病毒的細胞壁,當碳納米與這些致病的微生物相互作用時,這些微生物會失去電子並死亡。
🔴淨化水:自古以來,次石墨就被用來淨化水源。這主要是由於其殺菌和抗病毒的功效。研究表明,次石墨可以通過去除污染物和農藥等有機物質來淨化水。次石墨中的納米碳還可以去除水中的放射性化合物。俄羅斯的彼得大帝,在他的SPA中就使用次石墨來淨化水。
🔴抗氧化:研究人員將小白鼠在UVB戶外紫外線的輻射下照射2天,這導致了老鼠的皮膚損傷和氧化應激。然後,研究人員在老鼠受損的皮膚上塗抹了7天的次石墨溶液。這降低了活性氧的產生,增加了抗氧化酶的活性。因此,結論是,次石墨具有抗氧化的效果。
🔴減少炎症:有研究人員測量了較低水平的炎症標誌物,包括細胞因子或與炎症有關的蛋白質,推測出次石墨有對抗和緩解與炎症有關的疾病症狀的效果。
🔴屏蔽電磁場(EMF)輻射:保護使用者防止電磁輻射污染對身體所造成的傷害。
🔴緩解壓力:吸收負面能量,平衡情緒。
次石墨的幾種使用方式:
🔴淨化水。可以將其放在水容器中,浸泡30分鐘以上,然後飲用經過它淨化過的水。
隨身佩戴次石墨做成的首飾,可以起到很好的護身符/阻隔負能量干擾的效果。
出門時,如果去到一些能量污濁的地方,比如墓地/火葬場/醫院之類的地方,也可以考慮在包裏或者兜裏隨身攜帶一塊次石墨。
手機貼,可以起到很好的仿輻射的效果。
在家裏的Wifi路由器、微波爐、電腦、電視等電子設備附近放置一塊次石墨,可以起到防輻射的效果。
如果你感到家裏的能量不純淨,或者有些不對勁的地方,可以考慮在家裏放置一塊次石墨。
🔴如何淨化次石墨:
🔴可以在冥想的時候,將次石墨握在手中,放鬆的深呼氣,觀想強大的宇宙淨化之光(可以是白光、藍光、紫羅蘭光)注滿你手中的次石墨,直到所有它吸附在身上的負面能量都被消融。發送意念,要求所有這塊石頭上吸附的負能量都被這光刪除、溶解、移除。當你的直覺提示你這個淨化和溶解過程完成後,即可結束冥想。
🔴其他你喜歡的淨化水晶的方法,比如:大自然的水沖刷;鼠尾草煙燻等。
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過73萬的網紅予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」,也在其Youtube影片中提到,いつか俺が五つめの力に。と思うことはありませんか?僕はありません。 説明がやや欠けてしまいましたが、「強い力」は陽子同士、中性子同士も引き付けます。それが陽子間の電磁気的なクーロン反発よりも文字通り"強い"ため、原子核中に束縛され続けるわけです。 これらの四つの力は宇宙誕生時には1つであったと考...
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【號外】恒星被黑洞吞噬產生的幽靈粒子/江國興教授(台灣國立清華大學天文研究所特聘教授)
//天文學家利用在南極的探測器及一系列在地面及太空的望遠鏡首次在一顆被黑洞撕裂的恆星捕獲微中子。這是天文學家史上第二次偵測到來自銀河系以外的微中子,由德國電子同步加速器研究中心 (DESY) 的博士生 Robert Stein 領導的國際團隊於 2021 年 2 月 22 日在頂尖學術期刊《自然天文學》發表這個重要成果。
微中子是基本粒子,數量遠遠超過宇宙中的所有原子,每秒就有數以兆計的微中子通過我們的身體,但它們很少與其他物質發生相互作用,所以不容易被偵測到,被喻為幽靈粒子。高能微中子的能量比地球上最強大的粒子對撞器產生的能量高 1,000 倍,因此天文物理學家對高能微中子特別感興趣。他們認為宇宙中最極端的事件,例如劇烈的星體爆發,會使粒子加速到接近光速的速度。這些粒子然後與光或其他粒子碰撞以生成高能微中子。2018 年,天文學家首次發現在一個耀變星體 (Blazar) 所產生的高能微中子。
當不幸的恆星離星系中心的黑洞太近時,重力產生強烈的潮汐,會將恆星扯裂,這種罕見的災難性事件被稱為潮汐破壞事件 (Tidal disruption event) 。在吞噬過程中,有大約一半的恆星碎片會透過吸積盤旋入黑洞裡,一道耀眼的光芒將整個星系照亮。在某些情況下,黑洞會發射快速移動的粒子流。科學家認為潮汐破壞事件會在這種粒子噴流中產生高能微中子,他們還期望這些事件將在其演化的早期在極亮時產生微中子。
這次潮汐破壞事件所產生的強光於 2019 年 4 月 9 日由「史維基瞬變設備」 (Zwicky Transient Facility, ZTF) 發現, ZTF 是位於加州理工學院的帕洛馬山天文台的 1.3 米口徑自動望遠鏡,國立清華大學和國立中央大學是創始成員之一。ZTF 擁有一台超廣角的相機,可以在三晚的時間內掃描整個天空並進行自動檢查,從而發現更多瞬變天體。這個稱為 AT2019dsg 的潮汐破壞事件發生在距地球7億光年遠的一個名為 2MASX J20570298 + 1412165 的星系中,該星系位於海豚星座,星系中央有一個超大質量黑洞,質量為太陽的 3 千萬倍。由於潮汐破壞事件為罕見天文現象,全球多個天文台攜手合作進行後續多波段(伽瑪射線、X 光、紫外線、可見光和電波)觀測與研究。
AT2019dsg 的極亮時刻在 5 月出現,但天文學家沒有看到清晰的噴流,這起事件看起來不像是微中子的候選者。然而,在半年後的 10 月 1 日,美國國家科學基金會位於南極洲的阿蒙森 - 斯科特南極觀測站的冰立方微中子天文台 (IceCube Neutrino Observatory) 捕獲到一顆名為 IC191001A 的高能微中子,並沿其軌跡回溯到了天空中的位置。大約七個小時後,ZTF透過交叉分析確認在四月發現的 AT2019dsg 也在相同的天區。經分析後, Robert Stein 和他的團隊認為這次潮汐破壞事件與捕獲的微中子僅是巧合的機會只有 500 分之一。透過後續的多波段聯合觀測,促使天文物理學家重新思考潮汐破壞事件如何產生高能微中子。
Robert Stein表示:「這是與潮汐破壞事件相關的第一顆微中子,潮汐破壞事件尚有許多未解的謎團,而微中子顯示在吸積盤中心有一個強大的引擎,射出高速的粒子。結合電波、可見光、紫外線和X光望遠鏡的觀測數據,我們確認潮汐破壞事件能充當巨大的粒子加速器。」
AT2019dsg 是為數不多的已知有 X 光輻射的潮汐破壞事件之一。科學家認為X光可能來自黑洞附近、吸積盤內部,或高速粒子噴流。研究團隊成員之一,國立清華大學天文研究所特聘教授江國興參與這次潮汐破壞事件的 X 光數據分析。江教授表示:「 AT2019dsg 的 X 光以前所未有的速度衰減,因研究小組沒有看到強大的噴流,這暗示吸積盤以高速冷卻,或X光被逐漸增加的外圍氣體迅速吸收。」
論文的第二作者荷蘭萊頓大學助理教授 Sjoert van Velzen 說:「當我們發現 ZTF 所找到的第二明亮潮汐破壞事件是高能微中子的來源,我們非常激動。」
江教授說明:「雖然微中子像幽靈,但由於微中子幾乎不與任何物質有相互作用,所以每一顆來自宇宙深處的微中子都帶著其宿主星體的重要信息。只要搭配其他電磁波或重力波的觀測,我們可以更全面了解產生高能微中子的物理機制及追溯其來源。」
ZTF計畫約一半經費由美國國家科學基金會提供,另一半則由加州理工學院領導的國際合作團隊所分擔,中央大學及清華大學透過科技部補助組成的「探高」團隊是國際合作成員之一。
當超大質量的黑洞將恆星撕裂之後,大約一半的恆星碎片被拋到太空,而其餘的則在黑洞周圍形成發光的吸積盤。 該系統在不同波段發出明亮的光芒,並可能產生垂直於吸積盤的高能噴流狀向外物質流。吸積盤附近的中央強大引擎同時射出高能微中子。
原文刊於
http://www.astr.nthu.edu.tw/p/404-1336-198097.php?Lang=zh-tw
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電磁 相互作用 在 夏露 RainbowLove Facebook 的精選貼文
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電磁 相互作用 在 予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」 Youtube 的最佳貼文
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これらの四つの力は宇宙誕生時には1つであったと考えられています。また、β崩壊は中性子が陽子+電子+反電子ニュートリノに変わる変化のことです。
要するに、トーク力が一番重要。
動画の内容に関する質問はコメント欄へどうぞ。また、今までの質問についての回答をまとめたQ&Aは固定コメントにあります
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〔今日の一言〕
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電磁 相互作用 在 NHG:中の人げぇみんぐ【実銃解説】 Youtube 的精選貼文
どうしたら楽にダークマターをアンロックすることが出来るのか!!
他にもアイデアがあれば、コメで入れて下さい。
卒業の時期ですね
中の人Aの認識では、人生で経験した卒業式は2回しかないんですが
そのうち1回はすごい後悔していることがあります。
失敗するのは恥ずかしかった思い出になりますが、
何もしなかったら一生「もし、あの時」と思います。
言いたいことがあるなら言っておきましょう
暗黒物質(あんこくぶっしつ、英: dark matter ダークマター)とは、天文学的現象を説明するために考えだされた「質量は持つが、電磁相互作用をしないため光学的に直接観測できず、かつ色荷も持たない」とされる、仮説上の物質である。"銀河系内に遍く存在する"、"物質とはほとんど相互作用しない"などといった想定がされており、間接的にその存在を示唆する観測事実は増えているものの、構成素粒子などまだ不明な部分も多い。
↑はWikipediaの引用だよ
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