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 於: 2026-08-16 09:28:41 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
資深太空人患「失語症」找無病因 數月後宣布退休
美國NASA知名的資深太空人芬克,今年1月中旬被工作人員攙扶出太空艙,芬克對著鏡頭燦笑,還比了一個讚。不過,這是NASA史上第一次進行醫療撤離,NASA首席醫療官指出,這不是一場緊急撤離,但我們採取了謹慎的態度,力求組員的最佳利益和醫療福祉。

當時芬克在國際太空站執行任務已經5個月,有天在吃晚餐時,突然出現離奇的健康狀況,毫無預警的患上「失語症」,無法說話長達20分鐘,因此由3名成員陪同一起撤離太空站。經過檢查後,排除心臟病發作和中風,但至今尚未公布「失語症」的確切原因。

NASA在8月12號表示,資深太空人芬克宣布退休。在芬克長達30年的太空人生涯中,他總共執行過4次太空任務,還完成過9次太空漫步。芬克表示,他仍然心存感激,往後將認真致力於太空探索工作。


https://tw.news.yahoo.com/%E5%A4%AA%E7%A9%BA%E7%AB%99%E7%AA%81%E7%99%BC%E7%A5%9E%E7%A7%98%E7%96%BE%E7%97%85-nasa%E5%A4%AA%E7%A9%BA%E4%BA%BA-%E5%A4%B1%E8%81%B220%E5%88%86%E9%90%98-%E6%80%A5%E8%BF%94%E5%9C%B0%E7%90%83-%E6%95%B8%E6%9C%88%E5%BE%8C%E5%AE%A3%E5%B8%83%E9%80%80%E4%BC%91-060600143.html

https://news.ttv.com.tw/news/11508150026800L

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 於: 2026-08-16 08:50:01 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
nano light

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 於: 2026-08-16 08:33:30 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
https://www.facebook.com/share/1DY9HdYAGw/

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 於: 2026-08-15 01:08:47 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
光污染测试仪

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 於: 2026-08-15 01:01:12 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
https://mp.weixin.qq.com/s/4SaMAqMvraTMvg24VlfCKw

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 於: 2026-08-14 23:31:03 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
自旋(spin)可以把它理解成粒子的內禀角動量,但它不是普通物體「真的在自轉」。

宇稱值
宇稱(parity)**是量子力學裡描述「一個物理狀態在空間反演下會變成什麼」的量。
空間反演就是:
也就是把整個空間「穿過原點翻轉」。
如果一個波函數經過這個操作後:
稱為 偶宇稱(even parity),宇稱值:
如果:
則是 奇宇稱(odd parity):
最簡單的例子
原子軌域:
s 軌域:�,宇稱 �
p 軌域:�,宇稱 �
d 軌域:�,宇稱 �
f 軌域:�,宇稱 �
所以對單一粒子而言:
其中 � 是軌道角動量量子數。
為什麼物理學很常講「宇稱」?
因為它可以用來判斷反應是否允許發生。
例如在強作用力、電磁作用中,宇稱通常守恆;但弱作用力會破壞宇稱對稱性。1956 年吳健雄的鈷-60 β 衰變實驗,就是著名的宇稱不守恆實驗。
如果你是在看粒子物理裡「宇稱值 +1/-1」,那跟原子軌域的 � 還有一點不同,尤其是介子、光子、夸克的 parity,我可以接著解釋為什麼 π⁰ 是 負宇稱、光子卻是 負宇稱,以及「宇稱守恆」到底怎麼判斷。


夸克有6 味


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 於: 2026-08-14 23:27:08 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
https://youtu.be/fwgChZlvyYM?si=kdncTtGKw2nnJvJC


X(2370) 是目前非常熱門的膠球(glueball)候選粒子。它不是普通的「夸克+反夸克」介子,而可能主要由膠子自己束縛形成的強作用力複合態。
為什麼它特別?
BESIII 在 � 衰變中看到 X(2370)。這種
的過程非常適合找膠球,因為 � 可以透過膠子產生 X(2370),屬於富含膠子的環境。X(2370) 最早在 2011 年被發現,後來用超過 100 億個 � 事件進一步研究。�
PubMed +1
目前最重要的結果是:
也就是:
J = 0:自旋/總角動量為 0
P = −:負宇稱
C = +:正電荷共軛宇稱
所以它是所謂的 pseudoscalar(偽純量)膠球。
質量約:
BESIII 測得約 � MeV/�,統計顯著度超過 11.7σ。�
PubMed
為什麼懷疑是「膠球」?
這才是最有意思的地方。
QCD 預測膠子自己可以形成束縛態,因為膠子本身帶有色荷,可以互相作用。這跟光子不同,光子不帶電荷,所以光子彼此不會像膠子那樣直接形成強作用束縛態。
格點 QCD 預測最輕的 pseudoscalar glueball 大約就在 2.3 GeV 以上,而 X(2370) 的質量、� 量子數,以及它在 � 輻射衰變中的產生率和衰變模式,都跟這個預測相當吻合。�
PubMed Central (PMC) +1
而且截至 2026 年的新分析,BESIII 認為 X(2370) 的膠球成分很可能是主要成分;新的衰變道研究也支持它是 flavor-singlet。�
arXiv
不過嚴格來說,目前叫它 **「glueball-like particle / 膠球候選者」**仍比直接宣布「這就是純膠球」更嚴謹,因為膠球會和普通 � 介子混合,實驗上很難把成分完全分離。
你剛才問「宇稱、自旋」,其實 X(2370) 的 � 正好可以拿來完整理解 �:為什麼第一個是 0、第二個是 −、第三個是 +,以及這三個數字怎麼從它的衰變 � 判定出來。

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 於: 2026-08-14 21:41:58 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
https://youtu.be/Ch-afsImBYA?si=aiSmX5qOBWz-UcCX

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 於: 2026-08-14 18:01:43 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
https://link.springer.com/article/10.1007/s44205-022-00024-9

WIKI

https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere-breathing_electric_propulsion

8 年前  https://www.youtube.com/watch?v=srmtxK44YXk

15年 前  https://www.youtube.com/watch?v=Dk3vMiQ2Lxw


技術運作原理

1.收集大氣殘餘氣體:在約 200 公里的超低地球軌道中,雖然空氣極為稀薄,但仍殘留微量的氧氣與氮氣。衛星透過特制的進氣口將這些氣體粒子捕捉。  

2.電漿化與推進:利用 Helicon Plasma Thruster(螺旋波電漿推進器),將收集到的氣體加熱並電離成電漿,最後透過電場高速噴出以產生反作用推力。  

3. 擺脫傳統燃料限制:傳統衛星必須攜帶有限且笨重的化學推進劑(如聯氨等),一旦燃料耗盡任務即告終。ABEP 系統則能「邊走邊吸」,無限期地補充推進介質

為什麼要進軍「超低地球軌道(VLEO)」

1. 超高解析度與低延遲:衛星距離地面更近(傳統低軌衛星多在 500 公里以上),能提供更高解析度的地球觀測影像,且通訊延遲能大幅降低。  

2. 對抗大氣阻力:VLEO 最大的挑戰在於殘餘大氣會產生強烈的空氣阻力,導致衛星迅速減速並墜毀。ABEP 產生的推力能剛好用來克服這股阻力,維持軌道高度。

3.   永續與減緩太空垃圾:這項技術能減少傳統化學燃料的需求,且當任務結束後,衛星更容

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 於: 2026-08-14 12:39:10 
發表者 peter - 最新文章 由 peter
Colin McInnes 格拉斯哥大學 2026 年 8 月 13 日發表的文章 _人類或許能在有生之年抵達另一個恆星系統 , Humanity May Soon Have the Technology To Reach Other Star Systems , 作者署名為 Colin McInnes, University of Glasgow,日期為 2026 年 8 月 13 日。文章談的是小型航天器、光帆與雷射/光束推進,以及未來幾十年內進行星際探測的可能性

https://scitechdaily.com/humanity-may-soon-have-the-technology-to-reach-other-star-systems/?utm_source=chatgpt.com


以 LHS 1140b 為例。它距離地球約 48 光年,是一顆繞紅矮星運行的岩石系外行星,而且位於恆星的宜居帶。近期觀測發現它的高層大氣有氦氣逃逸現象,而較重的化學物質,例如水,理論上可能留存在更低的大氣層。所以問題變成:我們現在可以用望遠鏡研究幾十光年外的行星,未來能不能真的派探測器飛過去?
文章的答案是:理論上有可能,而且關鍵不是製造更大的火箭,而是製造更小的探測器

速度要達到多少?
作者提出的概念是讓探測器達到:光速的 10~20%
也就是:0.1c~0.2c ,  光速約 299,792 km/s,因此: 0.1c ≈ 30,000 km/s  ,  0.2c ≈ 60,000 km/s
這已經是「輕度相對論速度」。以 LHS 1140b 約 48 光年來算,如果真的能長時間維持 0.2c,單純除法大約是:
48 ÷ 0.2 ≈ 240 年

https://www.cnbeta.com.tw/articles/science/1573120.htm

光帆被认为是最适合此类任务的推进方式之一。光帆本质上是一种极薄的反射膜,在星际旅行中,可以利用激光产生的定向能量来推动航天器前进。由于光子携带动量和能量,当光从镜面反射时便会产生压力。在大多数情况下,光压微乎其微,但如果拥有足够强烈的激光束和超轻的薄膜镜面,光压就能成为推进航天器的动力。要将光帆加速至接近相对论速度,需要一个有效功率达到数十吉瓦的巨型激光器,这通常是由多个独立激光设备同步组成的阵列来产生相干光束。使用这样的激光器推动几米宽的光帆,只需几分钟即可使其达到巡航速度。

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