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火星のメタンは生命の兆候ではない

13.06.2012

9 年前、科学者が火星の大気中にメタンを発見したとき、それはセンセーションを巻き起こしました。 地球上のメタンは主に生物学的プロセスの結果として形成されるため、多くの人がこのガスの存在を、人を寄せ付けない惑星での生命の明確な証拠と考えました。 他の科学者は、火星のメタンは火山活動に由来すると示唆しています。

2003 年、火星の観測により、大気中に大量のメタンが存在することが明らかになりました。 200 つの仮説は、これが火星の微生物の生命活動の結果であると主張し、もう 300 つの仮説は、これが地質学的活動の結果であると主張しています。 しかし、これまでのところ、火星の大気中に毎年放出される大量のメタン (XNUMX ~ XNUMX トン) を明確に説明できる理論はありません。

マックス プランク研究所の科学者は、火星のメタンは生命の兆候ではない可能性が高いことを発見しました。 研究者は、火星の砂漠の条件と同様に、隕石に紫外線を照射し、石からメタンガスが放出されることを発見しました。 このように、惑星間の塵や隕石からの炭素化合物は、強力な紫外線放射の条件下で火星の表面に絶えず堆積し、メタンを放出します。これは、誤って火星の生命の兆候と見なされていました。 1969 年にオーストラリアのマーチソン市に落ちた隕石が研究対象として選ばれました。 この天体の岩石は約 4,6 億年前のもので、数パーセントの炭素を含み、火星のほとんどの隕石と化学組成が似ています。

火星の条件(強力な紫外線と摂氏-143度から+17度の温度)をシミュレートした部屋に隕石が置かれるとすぐに、メタンを放出し始めました。

地球とは異なり、火星には、宇宙からの紫外線放射のほとんどを吸収する保護オゾン層がありません。 さらに、火星の大気は非常に薄いため、地球と比較して、その中で燃え尽きる隕石の量ははるかに少なくなります。 メタンの隕石起源の理論は、軌道探査機の観測とも一致しており、火星の明るい赤道地域でメタンの濃度が増加していることが明らかになりました。

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

量子もつれのエントロピー則の存在が証明された 09.05.2024

量子力学は、その神秘的な現象や予期せぬ発見で私たちを驚かせ続けています。最近、理化学研究所量子コンピューティングセンターの Bartosz Regula 氏とアムステルダム大学の Ludovico Lamy 氏が、量子もつれとそのエントロピーとの関係に関する新しい発見を発表しました。量子もつれは、現代の量子情報科学技術において重要な役割を果たしています。ただし、その構造は複雑であるため、理解と管理が困難になります。レグルスとラミーの発見は、量子のもつれが古典系と同様のエントロピー規則に従うことを示しています。この発見は、量子情報科学技術の分野に新たな視点をもたらし、量子のもつれと熱力学との関係についての理解を深めます。研究結果は、もつれ変換の可逆性の可能性を示しており、これにより、さまざまな量子技術での使用が大幅に簡素化される可能性があります。新しいルールを開く ... >>

ミニエアコン ソニー レオンポケット5 09.05.2024

夏はリラックスしたり旅行したりするのに最適な時期ですが、多くの場合、暑さが耐え難い苦痛に変わることがあります。ソニーの新製品、Reon Pocket 5 ミニエアコンをご紹介します。ユーザーにとって夏をより快適にすることを約束します。ソニーは、暑い日に体を冷やすユニークなデバイス、Reon Pocket 5 ミニコンディショナーを導入しました。首にかけるだけでいつでもどこでも涼しさを楽しめます。運転モードの自動調整と温度・湿度センサーを搭載したミニエアコンです。革新的なテクノロジーのおかげで、Reon Pocket 5 はユーザーのアクティビティや環境条件に応じて動作を調整します。ユーザーはBluetooth経由で接続された専用モバイルアプリを使用して簡単に温度を調整できます。さらに、ミニコンディショナーを取り付けられる、便利な特別デザインのTシャツとショーツも用意されています。デバイスはああ、 ... >>

スターシップのための宇宙からのエネルギー 08.05.2024

新技術の出現と宇宙計画の発展により、宇宙での太陽エネルギーの生産がより実現可能になってきています。スタートアップ企業のトップである Virtus Solis は、SpaceX の Starship を使用して地球に電力を供給できる軌道上発電所を構築するというビジョンを共有しました。スタートアップ企業のVirtus Solisは、SpaceXのStarshipを利用して軌道上に発電所を建設するという野心的なプロジェクトを発表した。このアイデアは太陽エネルギー生産の分野を大きく変え、より利用しやすく、より安価になる可能性があります。このスタートアップの計画の中核は、Starshipを使って衛星を宇宙に打ち上げるコストを削減することだ。この技術的進歩により、宇宙での太陽エネルギー生産は従来のエネルギー源と比べてより競争力のあるものになると期待されています。 Virtual Solis は、Starship を使用して必要な機器を配送し、軌道上に大型太陽光発電パネルを構築することを計画しています。ただし、重要な課題の 1 つは、 ... >>

強力なバッテリーを作成する新しい方法 08.05.2024

技術の発展とエレクトロニクスの使用拡大に伴い、効率的で安全なエネルギー源を作り出すという問題はますます緊急になっています。クイーンズランド大学の研究者らは、エネルギー産業の状況を変える可能性のある高出力亜鉛ベース電池を開発するための新しいアプローチを発表した。従来の水ベースの充電式電池の主な問題の 1 つは電圧が低いことであり、そのため最新の機器での使用が制限されていました。しかし、科学者によって開発された新しい方法のおかげで、この欠点は見事に克服されました。研究の一環として、科学者たちは特別な有機化合物であるカテコールに注目しました。これは、バッテリーの安定性を向上させ、効率を高めることができる重要なコンポーネントであることが判明しました。このアプローチにより、亜鉛イオン電池の電圧が大幅に向上し、競争力が高まりました。科学者によると、このようなバッテリーにはいくつかの利点があります。彼らはbを持っています ... >>

温かいビールのアルコール度数 07.05.2024

最も一般的なアルコール飲料の 1 つであるビールは、飲む温度によって変化する独自の味を持っています。国際的な科学者チームによる新しい研究で、ビールの温度がアルコールの味の知覚に大きな影響を与えることが判明しました。材料科学者のレイ・ジャン氏が主導したこの研究では、温度が異なるとエタノールと水分子が異なる種類のクラスターを形成し、それがアルコールの味の知覚に影響を与えることが判明した。低温ではより多くのピラミッド状のクラ​​スターが形成され、「エタノール」の辛味が軽減され、飲み物のアルコール感が軽減されます。逆に温度が上がるとクラスターが鎖状になり、アルコール感が強くなります。これは、白酒などの一部のアルコール飲料の味が温度によって変化する理由を説明します。得られたデータは飲料メーカーに新たな可能性をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

ニュートリノが変形した 01.08.2013

国際科学プロジェクト T2K の一環として、最もとらえどころのない粒子の XNUMX つであるニュートリノの性質を理解する突破口につながる可能性のある発見が行われました。 ミューニュートリノから電子ニュートリノへの変換を示す、特別なタイプのニュートリノ振動の存在の証拠を初めて得ました。

この発見は、ヨーク大学およびトロント大学と提携して活動するカナダ原子力素粒子物理学研究所、TRIUMF のメンバーによって発表されました。 T2K プロジェクトの目的は、ある形態から別の形態へのニュートリノ遷移のプロセスを研究することです。 科学者たちは、運動の過程でニュートリノがあるタイプから別のタイプに変換されることを以前から確信していましたが、この変換はまだ観察されておらず、理論的研究の対象にすぎません。

T2K 実験では、ミュー ニュートリノ ビームは、日本の東海にある J-PARC 加速器施設によって生成されます。 ニュートリノビームは、洗練された ND280 検出器複合体によって監視されました。そのほとんどはカナダで建設され、295 km 離れた巨大なスーパーカミオカンデ (SK) 地下検出器に向けられました。

T2K 観測中に得られたデータの分析により、28 個の記録された電子ニュートリノが明らかになりましたが、ニュートリノ変換プロセスがなければ、4,6 個の電子ニュートリノがあったはずです。 したがって、ミューニュートリノが電子ニュートリノに変換されたという事実は証明されたと見なすことができます。 T2K 実験は、元のビームがさまざまな種類のニュートリノで構成されていたにもかかわらず、検出器でニュートリノの種類を決定することを可能にしたため、この種の最初のものです。

実験は非常に困難でした。 振動の影響をできるだけ正確に測定するためには、ニュートリノが元々何個あり、どのくらいの頻度で相互作用したかを知る必要があります。 T2K のニュートリノは陽子ビームから生成され、光遷移放射線検出器で監視されました。 このデバイスは、ニュートリノ パラメータの研究における不確実性を 2 分の XNUMX に減らします。 この測定精度の向上は、ニュートリノのある状態から別の状態への遷移の事実を確認するのに十分であることが判明しました。

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