เขากำลังสร้าง KITS ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นสถาบันล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิKavli เริ่มต้นจากนักวิจัยเพียงไม่กี่คน จำนวนดังกล่าวจะไปถึงประมาณ 24 คนในที่สุด ในขณะนี้ สถาบันมีสำนักงานชั่วคราวที่ วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัย ในใจกลางเมือง แต่จะย้ายไปที่สถาบันที่สร้างขึ้นใหม่ภายในสามปีข้างหน้าซึ่งจะตั้งอยู่ในวิทยาเขตใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำลังสร้างขึ้น
ที่ชานกรุงปักกิ่ง
จะดำเนินการวิจัยในเบื้องต้นใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น ฟิสิกส์ของอนุภาค ชีวฟิสิกส์; ชีววิทยาเชิงปริมาณและข้อมูลควอนตัมตอนนี้ อยู่ระหว่างการรับสมัครเพื่อดึงดูดนักวิจัย ซึ่งบางคนจะมาจากนอกประเทศจีน แม้ว่าเขาจะกล่าวว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะให้นักวิจัยต่างชาติมาเยี่ยมชมสถาบัน
ในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่มันเป็นเรื่องยุ่งยากมากกว่าเมื่อพูดถึงตำแหน่งถาวรความท้าทายประการหนึ่งคือการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยใกล้เคียงและมีชื่อเสียงในกรุงปักกิ่ง เช่น ปักกิ่งและซิงกัว อย่างไรก็ตาม หวังว่า “แบรนด์” ของ Kavli จะให้ประโยชน์แก่พวกเขาเช่นเดียวกับเงินเดือนที่แข่งขันได้ ซึ่งเขากล่าวว่า
“คล้ายกับในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา” จริงๆ แล้ว ใช้เวลากว่า 10 ปีในฮ่องกง ซึ่งเขากล่าวว่าเขาทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างตะวันตกกับจีน โดยทำให้นักวิจัยชาวจีนติดต่อกับนักวิจัยชาวตะวันตกระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมต่างๆ เขาหวังว่าจะทำเช่นเดียวกันกับสถาบันใหม่
กรอบสุดท้ายหนึ่งที่แสดงถึงมิติพิเศษคือทฤษฎีสตริง แม้ว่าสิ่งนี้จะแตกต่างและเป็นการสมมุติมากกว่าทฤษฎี KK ทั่วไป วิธีการทางคณิตศาสตร์นี้พยายามอธิบายอนุภาคว่าเป็นการสั่นของเส้นเล็กๆ และคาดการณ์ว่าจำนวนของมิติอวกาศ-เวลาจะต้องเป็น 10 หรือ 11 ขึ้นอยู่กับการกำหนดที่แน่นอนของทฤษฎี
การตามล่าเปิดอยู่การค้นหามิติพิเศษไม่ได้เป็นเพียงบางสิ่งสำหรับอนาคต แต่กำลังดำเนินการอยู่ที่ LHC หากมีมิติเพิ่มเติม เราหวังว่าจะสร้างอนุภาค KK ได้โดยการชนอนุภาคธรรมดา (โปรตอนในกรณีของ LHC) ด้วยพลังงานที่สูงมาก จนถึงขณะนี้ทั้ง ATLAS และ CMS ซึ่งเป็นการทดลองหลักสองรายการ
ไม่พบสัญญาณ
ของมิติพิเศษใดๆ อย่างไรก็ตาม การไม่สังเกตเหล่านี้ยังคงมีประโยชน์ ความจริงที่ว่าไม่มีสิ่งใดถูกสังเกตทำให้เกิดข้อจำกัดที่เข้มงวดมากขึ้นกับขนาดของมิติพิเศษ: หากมีอยู่และยังไม่เคยเห็น มิติเหล่านั้นจะต้องมีขนาดเล็กกว่าที่เคยคิดว่าจำเป็น มิติพิเศษอาจถูกซ่อนไว้สำหรับผู้ที่มองจากระยะไกล
เมื่อเทียบกับขนาด เพื่อดำเนินการทดลองสามารถเป็นสะพานนั้นได้ เขากล่าวเสริมจนถึงตอนนี้ ข้อจำกัดใหม่ได้ถูกวางไว้บนโมเดล ADD และ RS โดยการทดลอง สำหรับโมเดล ADD พวกเขาพบว่าสิ่งที่เรียกว่าสเกลพลังค์มิติพิเศษที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสเกลพลังงานสูงสุดที่เป็นไปได้ที่สมเหตุสมผล
ภายในโมเดลที่กำหนด ต้องมากกว่า 2-4 TeV ในขณะที่สำหรับโมเดล RS กราวิตอนต้องหนักกว่า 1–2 TeV เนื่องจากสเกลพลังงานของอนุภาค KK คือมวล เป็นสัดส่วนโดยตรงกับขนาดผกผันของมิติพิเศษ จึงเท่ากับการหาสเกลความยาวสูงสุดสำหรับมิติพิเศษ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมปีนี้ ความร่วมมือ
ประกาศว่า
พวกเขาได้ค้นพบอนุภาคใหม่ที่มีมวลประมาณ 125 GeV ซึ่งน่าจะเป็นอนุภาคฮิกส์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด หากเป็นฮิกส์ ขนาดลักษณะของมิติพิเศษจะต้องเล็กกว่าประมาณ 1.8 × 10 –18 ม. – ประมาณหนึ่งในพันของรัศมีโปรตอน แต่ควรสังเกตว่า LHC เพิ่งเริ่มรวบรวมข้อมูลจริงๆ และอาจมีอีกมาก
ที่รอการค้นพบ ก่อนหน้านี้ เครื่องจักรอื่นๆ ที่มีกำลังน้อยกว่าได้ถูกนำมาใช้เพื่อจำกัดขนาดพิเศษในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ ในสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังสามารถระบุขีดจำกัดของมิติพิเศษได้จากการทดลองเกี่ยวกับสสารมืดหลายครั้ง
เช่น เครื่องตรวจจับซีนอนที่ห้องปฏิบัติการใต้ดิน ในอิตาลี ดาวเทียม ที่เกิดในอวกาศ และกล้องโทรทรรศน์นิวตริโน ที่ขั้วโลกใต้ อันที่จริง การทำงานร่วมกันในปีนี้ทำให้มีข้อจำกัดอย่างมากเกี่ยวกับมาตราส่วน ในแบบจำลอง ADD ที่เข้ากันได้กับผลลัพธ์ของ LHC: จะต้องมีขนาดใหญ่กว่า 230 TeV สำหรับสองมิติ
พิเศษ, 16 TeV สำหรับสาม และ 2.5 TeV สำหรับสี่มิติ หากสสารมืดประกอบด้วยอนุภาค KK เช่น สสารมืดคาลูซา-ไคลน์ การทดลองเหล่านี้อาจพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์ในการศึกษามิติพิเศษแม้ว่าทั้ง LHC หรือการทดลองเกี่ยวกับสสารมืดจะยังไม่พบสัญญาณสรุปทางฟิสิกส์นอกเหนือจากแบบจำลองมาตรฐาน
แต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า LHC จะสร้างข้อมูลใหม่จำนวนมากที่หวังว่าจะแสดงให้เห็นว่ามีมิติพิเศษอยู่หรือไม่ เราอาจจะรู้คำตอบก่อนสิ้นปีนี้ แม้ว่าเราจะไม่ทำเช่นนั้น การทดลองอื่น ๆ จะยังคงตามล่าต่อไป ในช่วงเวลาที่กำลังพิสูจน์ว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากสำหรับการวิจัยทางฟิสิกส์ในระดับพื้นฐานที่สุด
ที่มีแผงโพลียูรีเทน สูตรสำหรับแรงต้านที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้สามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าชุดว่ายน้ำใหม่อาจมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้อย่างไร พวกเขาค่อนข้างแน่นและลดพื้นที่หน้าตัดของลำตัวAโดยการดึงให้เป็นรูปทรงกระบอกมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดแรงต้าน นอกจากนี้ โพลียูรีเทนยังส่งผลต่อการไหล
ของน้ำทั่วร่างกาย และลดC d ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลดแรงเสียดทานของผิวหนัง ดังที่เห็นได้ชัดในขนาดของการปลุกที่ลดลง ผลกระทบเพิ่มเติมคือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมนุษย์: ชุดแข็งจะหยุดการโยกเยกของเนื้อเยื่อที่ค่อนข้างอ่อน ซึ่งลดการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวในAหรือC dระหว่าง
ทำกิจกรรมว่ายน้ำ ข้อเรียกร้องเพิ่มเติมคือชุดกักอากาศซึ่งช่วยเพิ่มการลอยตัวและช่วยให้นักว่ายน้ำลอยตัวได้สูงขึ้นและเป็นแนวระนาบมากขึ้นในน้ำ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 (หน่วยงานกำกับดูแลการว่ายน้ำ) ได้สั่งห้ามชุดว่ายน้ำโพลียูรีเทนแบบเต็มตัว ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจนในข้อมูล ผลที่ตามมาคือบันทึกบางรายการอาจไม่ถูกทำลายในระยะเวลาหนึ่ง บางที ควรสร้างสถิติโลก
แนะนำ ufaslot888g