Рус Eng
Новости науки
Ряд гребней и впадин, расположенных на расстоянии примерно 1000 километров к северу от горы Олимп, представляющей собой древний потухший вулкан, содержит свидетельства мощных тектонических напряжений, возникших на территории области Acheron Fossae поверхности Марса примерно 3,7-3,9 миллиарда лет назад.
На этом виде, запечатленном при помощи аппарата «Марс Экспресс» (Mars Express) Европейского космического агентства, представлена западная часть области Acheron Fossae, изолированный участок древней местности, простирающийся примерно на 800 километров в длину и 280 километров в ширину при средней высоте около 2 километров по отношению к окружающим его равнинам.
Область Acheron Fossae является частью сети трещин, протянувшихся во все стороны от возвышенности Фарсида, расположенной примерно в 1000 километров к югу от горы Олимп и являющейся местом расположения крупнейших марсианских вулканов. Исторически по мере того как происходило «набухание» области Фарсида в результате скопления под поверхностью расплава горных пород, который впоследствии начал изливаться через вулканы, поверхность планеты в этой области покрывалась сетью небольших трещин.
Этот процесс дал начало классическому геологическому образованию типа «горст и грабен», которое напоминает чередование белых и черных клавиш на фортепиано, где «горстом» называют приподнятый участок поверхности («черная клавиша»), а «грабеном» - участок поверхности, расположенный ниже двух смежных с ним «горстов» («белая клавиша в аналогии с клавишами фортепиано»). На представленном фото длинный гребень, протянувшийся в левой нижней части снимка, на самом деле представляет собой грабен, который после своего формирования в последующие эпохи был заполнен породами, движущимися вдоль него, возможно, с ледниками.
Составлено по материалам, предоставленным Европейским космическим агентством.
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Ученые из России разработали технологию, которая позволяет "сшивать" многослойные углеродные нанотрубки и создавать на их базе сверхпрочные материалы, способные выдерживать космические нагрузки, говорится в статье, опубликованной в журнале Applied Physics Letters.
"На образование связей между нанотрубками расходуется внешняя оболочка, в то время как внутренние слои оказываются незатронутыми. Это позволяет сохранить уникальную прочность исходных нанотрубок", — раскрывает секрет создания материала Михаил Попов из Московского физико-технического института, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечает Попов и его коллеги, данный материал может быть полезен там, где критически важна прочность и целостность даже в экстремальных условиях, к примеру, в аэрокосмической отрасли.
С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году им прочили большое будущее в современной промышленности. Они обладают множеством полезных свойств — хорошей электро- и теплопроводностью, высокой прочностью и механической устойчивостью. Первые же эксперименты показали, что нанотрубки крайне сложно применять на практике из-за их малых размеров и сложностей в соединении и сплетении в единые волокна.
Российские физики решили эту задачу, проследив за тем, что происходит с нанотрубками при больших давлениях. Для этого они использовали компьютерное моделирование и реальные физические эксперименты.
К большой неожиданности ученых, многослойные нанотрубки, которые раньше считались менее перспективным материалом, чем их однослойные кузины, крайне необычным образом реагируют на давления. Они выдерживают сжатие до значений, превышающих давление в Марианской впадине в сотни и тысячи раз.
Более того, оказалось, что если эти нанотрубки будут касаться друг друга и сдвигаться относительно друг друга при сжатии, то тогда они будут в буквальном смысле "спаиваться", образуя прочные межатомные ковалентные связи в той точке, где трубки "терлись" друг об друга.
После того, как давление возвращается к нормальным значениям, трубки восстанавливают свою форму благодаря двуслойной структуре, и в результате получается более длинная и прочная наноуглеродная нить.
Последовательно склеивая нити подобным образом, можно получить сверхпрочную ткань и более плотные материалы, которые будут обладать прочностью, аналогичной этому показателю для одиночных нанотрубок, и превосходить по прочности и легкости самые лучшие сорта авиационных и космических сплавов и материалов.
Марсианский ровер НАСА Curiosity наткнулся на прошлой неделе на необычный темно-серый объект размером с мяч для гольфа, который совершенно не похож на обычные оранжево-красные камни, часто встречающиеся на поверхности Марса.
Чтобы лучше понять, что собой представляет этот необычный камень, и каково его происхождение, Curiosity использовал свой бортовой лазер для плавления пород, при помощи которого был произведен анализ химического состава материала камня. Этот анализ показал, что камень представляет собой железо-никелевый метеорит, упавший на поверхность Марса с неба. Научная команда ровера Curiosity дала этой новой находке название «камень в форме яйца» (Egg Rock).
Метеориты этого класса были обнаружены ранее как на Марсе, так и на Земле, однако в этот раз впервые было осуществлено использование оснащенного лазером спектрометра под названием ChemCam ровера Curiosity для исследования состава такого камня.
Этот необычный камень состоит из железа, никеля, фосфора и нескольких других элементов в следовых количествах, что привело ученых к выводу о том, что этот метеорит имеет космическое происхождение. Метеориты этого класса образуются из расплавленных ядер астероидов.
Curiosity наткнулся на этот объект, исследуя область поверхности Красной планеты под названием Формация Мюррея (Murray formation), расположенную у подножья горы Шарп. Ровер продолжит в ближайшее время исследование этой области в рамках расширенной миссии, целью которой является выяснить, как изменялись условия на поверхности Марса с течением времени и могли ли эти условия когда-либо в прошлом быть пригодными для жизни.
Литий, самый легкий из твердых элементов, формируется в результате астрофизических процессов, однако его происхождение до сих пор оставалось загадкой для ученых. Однако на днях группа исследователей открыла большие количества бериллия-7, нестабильного ядра, являющегося предшественником ядра лития, внутри одной новой звезды, что свидетельствует в пользу гипотезы о том, что главным источником лития в нашей Галактике являются именно новые.
Новые звезды, или просто новые, возникают в двойных системах, одной из компонент которых является белый карлик. При падении материи со звезды-компаньона на белый карлик, на поверхности этих догорающих остатков звезды формируется поверхностный слой водорода, который при достижении определенной плотности вещества взрывается, что приводит к временному увеличению яркости системы до 100000 раз. Через несколько недель такая система стабилизируется, и в дальнейшем процесс повторяется.
Происхождение лития во Вселенной представляло собой до настоящего времени нерешенную научную проблему, поскольку первичный нуклеосинтез эпохи Большого взрыва привел к формированию лишь 25 процентов от имеющегося на сегодняшний день во Вселенной количества лития, в то время как оставшаяся его часть должна была образоваться при протекании вторичных процессов, которые, однако, до настоящего времени не удавалось однозначно выявить.
В новом исследовании группа исследователей во главе с П. Моларо, изучая новую Стрельца 1015 N.2 при помощи инструмента UVES Очень большого телескопа (Very Large Telescope, VLT) Европейской южной обсерватории, на протяжении 24 суток, смогли впервые проследить эволюцию сигнала бериллия-7 внутри этой новой и рассчитать его текущее количество. Бериллий-7 представляет собой нестабильный элемент, распадающийся с образованием лития в течение 53,2 суток, и его количество однозначно указывает на присутствие лития, говорят авторы статьи.
Ранее в другом исследовании уже было установлено наличие лития в новой звезде, однако измерения количеств лития в системе Стрельца 1015 N.2 стали сюрпризом для астрономов, поскольку это количество в 10 раз превосходит количество лития, находящегося внутри Солнца, следовательно две такие новые в год могут объяснить все количество лития в галактике Млечный путь.
Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.
Нейтронные звезды и человеческие клетки обладают схожими многослойными структурами, утверждают ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Результаты работы исследователи опубликовали в журнале Physical Review C.
В клетках всех млекопитающих, включая людей, присутствует эндоплазматический ретикулум (ЭПР), который представляет собой разветвленную сеть из мембранных полостей, каналов и пузырьков. В ЭПР можно выделить отдельные «этажи», которые соединены между собой спиралью, напоминающей винтовую лестницу. Такая структура называется пандусами Терасаки (Terasaki ramps) в честь биолога, открывшего эти образования.
С помощью компьютерного моделирования ученые выяснили, что образования, напоминающие пандусы Терасаки, находятся в глубинах нейтронных звезд. Физики решили назвать их «ядерной пастой». В состав этих структур входят трубки («спагетти») и параллельные листы («лазанья»), которые соединены спиралью. Однако, в отличие от клеточных полостей, образованных химическими взаимодействиями, «ядерная паста» формируется благодаря квантово-механическим явлениям и существует в масштабах 10-15 метров.
Ученые считают, что сходство структур может быть объяснено с помощью пока еще неизвестных физических законов. Выяснить, действительно ли это так, помогут будущие исследования.
Нейтронная звезда — объект, который может возникнуть при гибели массивной звезды. Он состоит из нейтронов и других частиц, а его диаметр достигает 10-20 километров.
Астрономы во главе с Джеймсом Кондоном (James Condon) из Национальной радиоастрономической обсерватории США при помощи радиотелескопа Very Long Baseline Array (VLBA) Национального научного фонда США обнаружили «клочки» относительно небольшой галактики, которая прошла сквозь более крупную по размерам галактику, но при этом потеряла почти всю свою материю, кроме центральной сверхмассивной черной дыры, которая теперь удаляется от места столкновения со скоростью более 3000 километров в секунду.
Эти галактики являются частью скопления галактик ZwCl 8193, расположенного на расстоянии свыше 2 миллиардов световых лет от Земли. Это тесное столкновение, произошедшее много миллионов лет назад, лишило меньшую по размерам галактику почти всех её звезд и газа. Теперь центральную черную дыру этой галактики окружает лишь небольшая часть галактики размером примерно 3000 световых лет. Для сравнения, размер Млечного пути составляет примерно 100000 световых лет.
Эти остатки галактики, называемые B3 1715+425, говорят исследователи, вероятно, вскоре потеряют ещё больше массы, что приведет к приостановке звездообразования в них – этот космический объект тогда станет невидимым. Эта возможность навела авторов исследования на мысль о том, что такие «обнаженные черные дыры», являющиеся результатом столкновения галактик, могут быть шире распространены во Вселенной, чем считалось ранее. В дальнейшем команда Кондона планирует провести обширный поиск необычных объектов, подобных объекту B3 1715+425.
Работа увидела свет в журнале Astrophysical Journal.
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Ученые из США и Германии впервые увидели то, как два атома связываются друг с другом через один электрон, удаленный от них на огромное расстояние, формируя своеобразную молекулу-"бабочку", говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
"Электроны в "нормальных" атомах расположены всего в одном или двух ангстремах (0,1 нанометра) от их ядра, однако в Ридберговских атомах электрон может находиться в сотни и тысячи раз дальше, на невозможно далеком расстоянии. В 2002 году мы поняли, что подобные электроны могут связать один атом с другим на очень больших дистанциях, образовав экзотическую молекулу Ридберга", — объясняет Криc Грин (Chris Greene) из университета Пардью (США).
Грин и его коллеги смогли впервые увидеть то, как электроны каждого из атомов в такой "молекуле" будут вращаться вокруг их ядер по необычным орбитам, напоминающим по своей форме крылья бабочки, наблюдая за поведением атомов рубидия, щелочного металла, охлажденных до почти абсолютного нуля, 100 нанокельвинов.
При таких температурах облака из атомов рубидия, распыленных в специальной вакуумной камере, образуют другую экзотическую форму материи, так называемый конденсат Бозе-Эйнштейна. Он представляет собой необычную по своим свойствам жидкость, которая ведет себя как один атом и обладает типичными "атомными" свойствами. Это, как рассказывает учеными, позволяет легко манипулировать свойствами подобных искусственных "атомов".
Воспользовавшись этим, американские и германские физики превратили конденсат в атом Ридберга, "выдернув" один из электронов коллективного "атома" во внешнюю среду при помощи лазерного импульса, а затем соединив его с другим атомом рубидия, изменив частоту пучков фотонов, вырабатываемых лазером.
"Обстреливая" эту Ридберговскую молекулу при помощи других пучков лазера, ученые впервые получили спектр такой конструкции, подтвердив, что она действительно похожа на бабочку, и изучили ее свойства, измерив силу, с которой атомы Ридберга сцепляются друг с другом и с электроном.
К примеру, одно из уникальных свойств подобных молекул-"бабочек" заключается в том, что они обладают огромным дипольным моментом (в ней есть зоны с частично положительным и отрицательными зарядами), несмотря на то, что состоят из двух одинаковых атомов. Это позволяет ее легко двигать и манипулировать ей при помощи слабых электрических полей.
Это, по словам Грина, ускорит создание первых квантовых компьютеров и молекулярных машин. Атомы Ридберга давно рассматриваются физиками в качестве базы для кубитов, элементарных ячеек таких вычислительных машин, однако ученые в прошлом испытывали сложности при попытках манипулировать ими. Использование молекул-"бабочек", как надеются авторы статьи, поможет решить эту проблему.
Команда исследователей представила новую модель происхождения колец Сатурна, основываясь на результатах компьютерного моделирования. Эти результаты моделирования также хорошо применимы к кольцам других гигантских планет и объясняют разницу между составами колец Сатурна и Урана.
Гигантские планеты Солнечной системы имеют разнообразные кольца. Наблюдения демонстрируют, что кольца Сатурна более чем на 95 процентов состоят из частиц льда, в то время как кольца Урана и Нептуна темнее и содержат более высокий процент горных пород.
В новом исследовании команда астрономов во главе с Хиодо Рюки (Hyodo Ryuki) из Университета Кобе, Япония, построила модель формирования колец Сатурна, основанную на допущении о наличии во внешней части Солнечной системы, за пределами орбиты Нептуна, во времена Поздней тяжелой бомбардировки (около 4 миллиардов лет назад) нескольких тысяч объектов пояса Койпера размером примерно с Плутон. Сначала исследователи рассчитали вероятность прохождения таких объектов на достаточно близком расстоянии от гигантских планет, чтобы быть разрушенными их приливными силами в эпоху Поздней тяжелой бомбардировки. Расчеты показали, что Сатурн, Уран и Нептун испытывали множественные сближения с этими крупными небесными телами.
Дальнейшее моделирование показало, что при сближении крупных объектов пояса Койпера с гигантскими планетами Солнечной системы происходит фрагментирование этих объектов под действием гравитации планет-гигантов, и во многих случаях фрагменты с массами от 0,1 до 10 процентов от массы исходного тела захватываются на орбиту вокруг планеты. Суммарная масса этих фрагментов вполне достаточна, чтобы объяснить существование колец у Сатурна и Урана.
Эта модель объясняет также различие между составами материала колец Сатурна и Урана. В отличие от Сатурна, имеющего относительно низкую среднюю плотность вещества (0,69 г/см3), Уран, а также Нептун, имеют более высокие средние плотности вещества, соответственно 1,27 г/см3 и 1,64 г/см3, поэтому крупные осколки могут подойти ближе к центрам таких планет, чем к центру диффузного Сатурна, где они испытывают более мощное влияние гравитации планеты. Более мощные приливные силы в случае ледяных гигантов позволяют разрушить эти объекты целиком, включая каменистое ядро, в то время как в случае Сатурна разрушению и последующему захвату на орбиту подвергается лишь ледяная оболочка объекта пояса Койпера.
Исследование вышло в журнале Icarus.
Чувствительный метод, который американские военные в настоящее время используют для удаленного мониторинга воздуха с целью выявления потенциально опасных для жизни химических веществ, токсинов и патогенных микроорганизмов, позволил начать разработку нового инструмента, который может «разнюхивать», имеются ли следы жизни на Марсе, а также других планетах Солнечной системы – инструмент Bio-Indicator Lidar Instrument, или BILI.
Инструмент BILI представляет собой флуоресцентный лидар, инструмент для удаленного химического анализа, принцип которого аналогичен принципу радара. Однако вместо использования радиоволн, как в случае радара, лидары используют свет для обнаружения и химического анализа частиц в атмосфере.
Расположенный на мачте ровера, инструмент BILI сначала будет сканировать окружающую местность в поисках пылевых потоков. Обнаружив таковой, инструмент направит импульсы света при помощи своих ультрафиолетовых лазеров на эту пыль. Эти импульсы заставят частицы этих пылевых облаков отражать свет, или флуоресцировать. Анализируя это вторичное излучение ученые смогут определить, содержатся ли в пыли частицы органических веществ, сформировавшихся относительно недавно или в далеком прошлом. Кроме того, этот инструмент позволит оценить размеры частиц пыли.
Основным преимуществом этого инструмента является то, что он способен проводить анализ с расстояния в несколько сотен метров. Это позволит исследовать загадочные «повторяющиеся линии на склонах» (reccuring slope lineae, RSL) – образования, связанные с гидратированными солями и труднодоступные для исследования при помощи роверов ввиду того, что они располагаются на слишком крутых склонах.
Старший научный сотрудник Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича (ИППИ РАН), профессор Чикагского университета Павел Вигман стал лауреатом премии им. Ларса Онсагера, присуждаемой Американским физическим обществом. Об этом сообщила пресс-служба института.
Павел Вигман (ИППИ РАН, университет Чикаго) и Андрей Натан (университет Ратгерс) были удостоены престижной награды за открытие аналитических решений модели Кондо и Андерсона, которое привело к созданию новой области математически точных исследований квантовых неупорядоченных систем.
Премия им. Ларса Онсагера присуждается за выдающиеся достижения в области теоретической физики, впервые вручена в 1995 году, с 1997 года вручается ежегодно. Среди российских лауреатов премии, в настоящее время работающих в ИППИ РАН, лауреаты 2011 года Александр Белавин и Александр Замолодчиков.
Используя данные, полученные при помощи космического аппарата НАСА Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL), ученые смогли глубже понять природу ударного кратера в форме «бычьего глаза», расположенного на поверхности Луны. Эти находки помогут ученым лучше разобраться во влиянии такого рода гигантских космических столкновений на раннюю эволюцию Луны, Марса и Земли.
Сформировавшийся примерно 3,8 миллиарда лет назад, бассейн Восточный (Orientale basin) расположен на юго-западном крае видимой стороны Луны, и его видно с Земли лишь частично. Характерными особенностями кратера являются три концентрических кольца из горных пород, самое широкое из которых имеет диаметр 930 километров.
Одними из главных загадок, связанных с этим кратером, долгое время оставались размер и расположение временного кратера бассейна Восточный, первоначального углубления, формируемого в результате выброса материала с поверхности в результате столкновения. При небольших столкновениях этот кратер остается на поверхности более крупного небесного тела, однако при более мощных столкновениях обратный поток расплавленных пород, связанный с упругостью поверхности, может уничтожить все следы первоначального столкновения.
Некоторые исследователи ранее считали, что одно из колец бассейна Восточный представляет собой именно временный кратер, однако гравитационные данные, полученные от миссии GRAIL, указывают на то, что временный кратер находится примерно между двумя внутренними кольцами этого геологического образования, и его видимая граница совершенно неразличима.
Также данные миссии GRAIL позволили ученым разработать компьютерную модель этого столкновения и его последствий. Согласно построенной модели данным GRAIL лучше всего отвечает космическое столкновение с участием объекта размером примерно 65 километров, двигавшимся со скоростью примерно 14 километров в секунду.
Две работы, описывающие эти результаты, опубликованы в Science; главные авторы этих работ Мария Зубер (Maria Zuber) и Джим Хед (Jim Head).
Экстремальная изменчивость интенсивности свечения галактик в оптическом диапазоне, то есть увеличение или уменьшение яркости в два и более раза, представляет большой интерес для астрономов. Она может указывать, например, на присутствие редких классов сверхновых или на внезапную активность прежде «дремлющей» черной дыры. Для исследований таких космических источников излучения в последние годы созданы мощные инструменты, подобные обзору неба Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System (PanSTARRS).
В новом исследовании астрономы во главе с сотрудником Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, США, Мартином Элвисом (Martin Elvis) сравнили результаты новейшего обзора неба, проведенного в рамках проекта PanSTARRS, с результатами Слоуновского цифрового обзора неба (Sloan Digital Sky Survey, SDSS), проведенного примерно за десять лет до проведения обзора PanSTARRS, для обнаружения гипервариабельных объектов. Из общего числа обнаруженных объектов такого типа (76 объектов) команда Элвиса отобрала 15 гипервариабельных источников, яркость которых изменилась почти в десять раз за прошедшее десятилетие.
Астрономы предложили четыре возможных объяснения природы этих необычных объектов. Первая из этих гипотез состоит в гравитационном микролинзировании света, идущего от этих галактик, звездой, лежащей на переднем плане. Ввиду того, что такие случаи, иногда, хотя и не часто, встречаются при наблюдениях далеких галактик, авторы статьи демонстрируют некоторое предпочтение этой версии. Вторая возможность состоит в резком изменении скорости аккреции массы черной дырой, однако для подробного описания этого процесса пока не предложено убедительных физических моделей. Две другие возможности, приливный разрыв звезды черной дырой или изменение яркости сгустков межзвездного вещества в галактике, рассматриваются Элвисом и его коллегами как наименее вероятные. Для однозначного выбора одной из этих версий требуются дополнительные исследования, отмечают авторы работы.
Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Сегодня в шесть часов пятьдесят восемь минут по Москве в степях Казахстана в 149 километрах к юго-востоку от города Жезказган, успешно совершил посадку на Землю, спускаемый аппарат с членами экипажа пилотируемого космического корабля «Союз МС», сообщается на официальном сайте «Роскосмоса».
Члены экипажа космического корабля «Союз МС»» космонавт «Роскосмоса» Анатолий Иванишин, астронавт NASA Кэтлин Рубинс и астронавт JAXA Такуя Ониши прекрасно себя чувствуют и в отличном настроении, говорится в сообщении.
Экипаж этой экспедиции МКС-48/49 в космическом полёте находился в течение 115 суток. В составе космической станции корабль «Союз МС» был с девятого июля этого года.
Во время экспедиции члены экипажа поддерживали работоспособность Международной космической станции, провели ряд различных исследований и научных экспериментов. Кроме того, экипаж оснастил станцию дополнительным оборудованием, которое было доставлено космическим грузовым кораблём.
Сегодня в 03.35 по Москве корабль успешно отстыковался от Международной космической станции и через два с лишним часа члены экипажа благополучно вернулись на Землю.
На МКС остался экипаж в составе Андрея Борисенко, Сергея Рыжикова и Роберт Шейн Кимброу.
Источник
На снимке молодая звездная система L1448 IRS3B, расположенная в 750 световых годах от Земли и состоящая из трех протозвезд. Примерный возраст системы
Международный проект, посвященный поискам, подтверждению и занесению в каталог астероидов, которые представляют угрозу для нашей планеты, достиг важной вехи: 15000 открытых астероидов – и ещё большее количество открытий космических камней ожидается впереди.
Число описанных в каталоге астероидов, приближающихся к Земле, росло в последние годы стремительно – так, всего лишь три года назад это число составляло 10000 космических камней.
Околоземные объекты (Near-Earth objects, или NEO) представляют собой астероиды или кометы размерами от нескольких метров до нескольких километров, орбиты которых пролегают близко к орбите нашей планеты, что представляет опасность ввиду возможного столкновения с Землей.
Эти открытые NEO являются частью значительно более обширной популяции из 700000 известных астероидов Солнечной системы.
Сегодня два наиболее крупных проекта, посвященных поискам NEO, расположены на территории США: обзор неба Catalina Sky Survey, находящийся в штате Аризона, и проект Pan-STARRS, находящийся на Гавайях. Вместе эти два проекта отвечают за обнаружение примерно 90 процентов новых небесных тел этого класса.
Европейское космическое агентство вносит свой вклад в обнаружение NEO через программу Space Situational Awareness, в рамках которой в центре Италии создан центр, позволяющий объединять данные, полученные при помощи новых и относительно давно действующих европейских телескопов, и поддерживать новую сеть передачи информации в рамках этого научного направления.
Таинственные импульсы света в космосе могут оказаться сигналами, передаваемыми сотнями различных внеземных цивилизаций – или стать очередной «ложной тревогой» в непрекращающихся поисках внеземного разума.
В этом месяце астрофизики Эрманно Борра (Ermanno Borra) и Эрик Троттир (Eric Trottier), оба ученых из Университета Лаваля, г. Квебек, Канада, объявили, что они заметили таинственные световые сигналы, идущие от 234 различных звезд Млечного пути. Эти импульсы соответствуют профилю сигналов, который, как предсказывал Борра в своей работе, опубликованной в 2012 г., должны использовать представители внеземной жизни для привлечения нашего внимания.
«Тот факт, что эти сигналы обнаружены лишь для очень небольшой группы звезд определенного спектрального типа, близкого к спектральному типу Солнца, тоже хорошо согласуется с гипотезой о контакте с представителями иных цивилизаций», добавили исследователи в своей работе. Всего Борра и Тротир проанализировали в общей сложности 2,5 миллиона спектров звезд, полученных при помощи Слоуновского цифрового обзора неба, использующего телескоп, расположенный в штате Нью-Мексико, США.
Однако представители одной из наиболее влиятельных в мире организаций, занимающихся поисками внеземного разума, института SETI, отнеслись к работе Борра и Троттира весьма скептически, присвоив ей по десятибалльной шкале достоверности сообщения об обнаружении сигнала, называемой «шкалой Рио», индекс на уровне 0 (нет обнаружения) или 1 (незначительное). Астрономы проекта Breakthrough Listen с бюджетом 100 миллионов USD, в рамках которого в течение ближайших 10 лет будет проводиться сканирование неба на предмет сигналов от внеземных цивилизаций, также в целом выразили скептицизм по поводу этого открытия, однако согласились наблюдать несколько из этих звезд при помощи 2,4-метрового оптического телескопа Automated Planet Finder, расположенного в Ликской обсерватории, штат Калифорния, США, говорится в заявлении, сделанном представителями этого проекта.
Исследование опубликовано в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific.
- Научные труды...
- Видеоматериалы
- Каталог физических демонстраций
- 1. Механика...
- 2. Колебания и молекулярная физика...
- 3. Электричество и магнетизм...
- 3.1 Электрическое поле
- 3.2 Проводники в электрическом поле
- 3.3 Энергия электрического поля
- 3.4 Постоянный электрический ток
- 3.5 Магнитное поле
- Политика
- Солнечная система
- Эфир
- Ацюковский В.А. Лекции
- Черепенников В.Б. Науке нужна защита от лженаучных мошенников. Монография.
- Российской академии наук фундаментальная наука не нужна. Монография. Черепенников В.Б.
- Псевдонаучные труды (критика)
- Псевдонаучные статьи (обсуждение)
- Полемические статьи (обсуждение)
На сайте:
Интернет-журнал Ньютоновские чтенияНовости наукиПолитикаСолнечная система07.03.2023 09:50

























