Рус Eng
Новости науки
Наблюдая близлежащую галактику Треугольник, или М33, астрономы обнаружили гигантское облако водорода вокруг неё. Согласно новому исследованию это облако невероятно большое, настолько большое, что даже превосходит по размерам саму галактику. Это открытие расширяет наши знания о распределении газа внутри галактик, а также в их непосредственных окрестностях.
Это обнаружение было произведено группой астрономов под руководством Оливии Ц. Кинан из Кардиффского университета, Соединенное Королевство. Исследователи использовали набор данных, полученных при помощи обзора неба Arecibo Galaxy Environment Survey (AGES), для проведения которого применяется телескоп «Аресибо», находящейся в одноименной обсерватории в Пуэрто-Рико. Обзор неба AGES предназначен для наблюдений нейтрального атомарного водорода, которые ставят целью обнаружить новые галактики в различных областях местной Вселенной.
Команда смогла обнаружить в окрестностях галактики М33 11 новых облаков нейтрального водорода. Ученые также обнаружили в ходе исследования, что многие из обнаруженных ранее облаков на самом деле входят в состав диска из нейтрального водорода галактики М33. Однако исследователи не смогли обнаружить звезд, связанных с этими облаками.
Согласно исследователям самое примечательное облако, открытое ими, носит название AGESM33-31 и является самым крупным и загадочным из обнаруженных объектов. Его диаметр составляет порядка 60000 световых лет, а масса – порядка 12 миллионов солнечных масс. Если это облако находится на удалении от галактики М33, то оно превосходит по размерам саму галактику.
Природа этого облака в результате исследования определена не была. Ученые предполагают, что это облако может быть продолжением Магелланова Потока, остатками разорванной на части темной галактики или быть сформировано в результате взрыва сверхновой. Для проверки своих гипотез авторы работы планируют продолжить наблюдения галактики М33.
Исследование появилось на сервере препринтов arxiv.org.
Источник
Группа астрономов во главе с Андрасом Палом из обсерватория Конкоя, Венгрия, открыла при помощи двух космических обсерваторий, что карликовая планета, обозначаемая как 2007 OR10, на самом деле значительно крупнее, чем считалось ранее.
Эти результаты делают объект 2007 OR10 самой крупной безымянной карликовой планетой Солнечной системы и третьей по счету в списке крупнейших карликовых планет нашей планетной системы, включающей шесть карликовых планет. Это исследование также показало, что этот объект довольно темный и вращается вокруг своей оси медленнее многих других небесных тел Солнечной системы, совершая полный оборот вокруг своей оси за 45 часов.
Для своих исследований авторы работы использовали космическую обсерваторию НАСА «Кеплер», выполняющую в настоящее время расширенную миссию под названием К2, а также архивные данные, собранные при помощи космической обсерватории «Гершель» ЕКА/НАСА.
Согласно этой уточненной оценке диаметр планеты составляет 1535 километров, что на 100 километров больше диаметра следующей за ней по величине карликовой планеты Макемаке, или примерно на одну треть меньше, чем диаметр Плутона. Еще одна карликовая планета, называемая Хаумеа, имеет вытянутую форму и вдоль одной из осей превосходит 2007 OR10 по длине, но в целом имеет меньший объем.
Совместное использование двух космических телескопов позволило астрономам измерить долю света, отражаемого поверхностью 2007 OR10 (при помощи «Кеплера»), и долю света, поглощенного поверхностью карликовой планеты и затем переизлученного в форме тепла (при помощи обсерватории «Гершель»).
Более крупный размер (на 250 километров больше, по сравнению с прежними оценками) объекта 2007 OR10 также подразумевает более мощную гравитацию и очень темную поверхность – так как то же самое, наблюдаемое в телескопы количество света отражается в этом случае от поверхности с большей площадью. Эта темная окраска отличает 2007 OR10 от других карликовых планет, которые являются существенно более яркими.
Исследование опубликовано в журнале Astronomical Journal.
Ученые НАСА открывают истории путешествий, проделанных частицами пыли, двигавшимися по Галактике в течение многих миллионов лет, до того как сформировались Солнце и планеты. Эти частицы звездной пыли перенесли жесткие условия глубокого космоса и были обнаружены в метеоритах на Земле.
В новой работе исследователи во главе с Энн Нгуен, космохимиком из Космического центра Джонсона НАСА и главным автором нового исследования, изучили индивидуальные зерна пыли размерами менее 1 микрона. Эти зерна были обнаружены в метеоритах при помощи ионного зонда с высоким пространственным разрешением под названием NanoSIMS 50L. Определение при помощи этого прибора соотношений между различными изотопами кислорода для образцов звездной пыли различного происхождения позволило установить тип звезды, ставшей источником этой пыли.
Вторым этапом исследования стало определение химического состава и структуры 9 различных образцов пыли при помощи метода трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ). Большинство исследованных силикатов оказались аморфными, лишь зерна пыли, источником которой являлись красные гиганты, продемонстрировали кристаллическую структуру, наличие которой, видимо, связано с более высокими температурами формирования зерен пыли. Два образца, которые ученые сравнили между собой, продемонстрировали влияние излучений на кристаллическую решетку силикатов: образец, который испытывал меньшее по величине воздействие излучений, сохранил большую часть кристаллической структуры, в то время как аналогичный образец, подвергавшийся мощному воздействию радиации, стал почти полностью аморфным.
Исследование вышло в журнале Astrophysical Journal.
Четыре планеты системы звезды Кеплер-223 имеют мало общего с планетами нашей с вами планетной системы. Однако в новом исследовании показано, что система Кеплер-223 сохранила конфигурацию орбит планет, подобную той конфигурации, в которой находились в ранней Солнечной системе Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, до тех пор, пока их орбиты не претерпели изменения.
Команда астрономов во главе с Шоном Милзом, аспирантом кафедры астрономии и астрофизики Чикагского университета, США, используя данные, полученные при помощи космического телескопа НАСА «Кеплер», проанализировала характер заслонения планетами родительской звезды и влияние каждой из планет системы на орбиты других планет, благодаря чему были рассчитаны массы и размеры планет. Команда провела численное моделирование процессов миграции планет, в результате которых сформировалась современная архитектура изучаемой планетной системы, подобных процессам миграции, предположительно, имевшим место и для газовых гигантов нашей с вами Солнечной системы.
Планеты системы Кеплер-223 крупнее Земли и представляют собой так называемые субнептуны, планеты с твердым ядром и газовой оболочкой. Они движутся вокруг родительской звезды по орбитам с периодами всего лишь от 7 до 19 дней. Эта система представляет собой уникальный в своем роде объект, так как все четыре входящие в неё планеты находятся в орбитальных резонансах друг с другом, то есть их орбитальные периоды относятся друг к другу как небольшие целые числа.
Согласно версии Милза формирование планет системы Кеплер-223 происходило по следующему сценарию: «Мы думаем, что две планеты мигрировали сквозь протопланетный диск, сблизились и вошли в орбитальный резонанс, после чего продолжили миграцию уже вместе; нашли третью планету, опять вошли с ней в резонанс; затем встреча с четвертой планетой – и вновь вхождение в резонанс».
Ученые считают, что газовые гиганты нашей планетной системы могли эволюционировать по похожему сценарию, однако впоследствии утратить свои орбитальные резонансы вследствие изменений орбит, вызванных действием многочисленных астероидов и небольших планет (планетезималей).
Исследование вышло в журнале Nature.
Ученые миссии НАСА «Кеплер» подтвердили сразу 1284 новых планеты – крупнейшую коллекцию внесолнечных планет, подтвержденную «за один раз».
«В результате этого анализа мы более чем вдвое увеличили количество подтвержденных экзопланет, обнаруженных при помощи космического телескопа «Кеплер», - сказала Элен Стофан, главный научный сотрудник Штаб-квартиры НАСА в Вашингтоне, США.
Этот анализ был проведен для каталога планет-кандидатов космического телескопа «Кеплер» от июля 2015 г., включающего 4302 потенциальных планеты. Для 1284 планет-кандидатов вероятность оказаться планетой составила свыше 99 процентов – минимальная вероятность, необходимая для получения статуса «планета». Дополнительные 1327 планет-кандидатов, скорее всего, также являются планетами, однако вероятность оказаться планетой для них составляет менее 99 процентов, и для их подтверждения потребуются дополнительные исследования. Оставшиеся 707 планет-кандидатов, по всей видимости, представляют собой другие астрономические явления. В результате этого анализа также были вторично подтверждены 984 планеты-кандидата, уже подтвержденные ранее при помощи других методов.
Космический телескоп «Кеплер» принимает дискретные сигналы, указывающие на существование далеких планет – спады яркости родительской звезды, наблюдаемые, когда перед ней проходит планета. Начиная со времени открытия первых внесолнечных планет, состоявшегося более двух десятилетий назад, ученые для подтверждения планет-кандидатов прибегали к кропотливому, методичному ручному анализу данных по каждому объекту. Однако эти новые результаты получены применением статистического метода анализа ко всему каталогу планет-кандидатов «Кеплера» - что отличает это исследование также от предыдущих попыток применения автоматизированных статистических алгоритмов для подтверждения планет-кандидатов, так как эти попытки проводились лишь в меньшем масштабе, то есть в масштабе выделяемых из всего каталога отдельных подгрупп планет-кандидатов.
Из вновь подтвержденных планет 550 планет оказались каменистыми мирами, похожими на Землю; 9 планет лежат в обитаемых зонах звезд – зонах, в пределах которых поддерживаются условия, обеспечивающие возможность существования на поверхности планеты воды в жидкой форме.
Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal; главный автор работы Тимоти Мортон из Принстонского университета, США.
Международная команда астрономов во главе с Родольфо Смилжаником из Астрономического центра им. Николая Коперника, Польша, обнаружила две новые богатые литием гигантские звезды в старом открытом скоплении звезд под названием Трюмплер 20. Это открытие может дать важную информацию о феномене широкой распространенности богатых литием звезд в различных условиях по всей Вселенной.
Эти звезды, получившие обозначения MG 340 и MG 591, находятся в составе скопления звезд Трюмплер 20 возрастом 1,66 миллиарда лет и были обнаружены при анализе спектров высокого разрешения, полученных при помощи спектрографа Ultraviolet and Visual Echelle Spectrograph (UVES), установленного на Очень большом телескопе, находящемся в Чили.
При помощи собранных спектральных данных Смилжаник и его коллеги смогли рассчитать атмосферные параметры и содержание лития в звездах MG 340 и MG 591. Более того, ученые смогли рассчитать массы этих вновь обнаруженных звезд, которые оказались заключенными в диапазоне от 1,5 до 3,6 солнечной массы.
Согласно некоторым теориям обогащение гигантских звезд литием происходит в результате вторичных процессов, таких как поглощение ими гигантских планет из собственной планетной системы, вызывающее производство лития внутри звезды с последующим его выходом к поверхности, однако в случае звезд MG 340 и MG 591 имел место альтернативный сценарий, предполагающий сохранение звездами запасов лития, присущего им с ранних этапов формирования, считают авторы статьи.
Исследование появилось на сервере препринтов arxiv.org.
Международная команда астрофизиков, включающая профессора Фила Чарльза из Саутгемптонского университета, Англия, обнаружила мощные потоки материи, идущие со стороны одной из ближайших к Земле черных дыр.
В ходе наблюдения объекта V404 Лебедя, на котором произошла яркая вспышка в июне 2015 г. после более чем 25 лет абсолютного «затишья», команда начала производить измерения яркости аккреционного диска черной дыры в оптическом диапазоне при помощи 10,4-метрового Большого Канарского телескопа (Gran Telescopio CANARIAS, GTC), расположенного в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на острове Пальма Канарского архипелага, Испания, и являющегося крупнейшим телескопом в мире, работающим в оптическом и инфракрасном диапазонах.
Эти результаты демонстрируют наличие «ветра» из нейтрального вещества (неионизированного водорода и гелия), формирующегося во внешних слоях аккреционного диска и регулирующего количество материи, падающей на черную дыру. Этот «ветер», впервые обнаруженный в системе такого типа, имеет очень высокую скорость (порядка 3000 километров в секунду) и поэтому может покинуть пределы окрестностей черной дыры, преодолев её гравитацию.
Профессор Чарльз сказал: «Наличие этого «ветра» помогает нам объяснить, почему эта вспышка, несмотря на её высокую и постоянно меняющуюся яркость, а также извержения массы в форме джетов, оказалось очень короткой, продлившись всего лишь две недели».
К окончанию этой вспышки наблюдения, проведенные при помощи телескопа GTC, выявили присутствие туманности, образованной материей, извергнутой с потоками этого «ветра». Этот феномен, впервые наблюдаемый для черной дыры, также позволяет ученым оценить количество массы, извергаемой в межзвездную среду с таким «ветром».
V404 Лебедя представляет собой черную дыру, входящую в состав двойной системы, расположенной на расстоянии 8000 световых лет от нашей планеты в созвездии Лебедя. В таких системах – подобных которой на настоящее время известно не более 50 – черная дыра массой примерно 10 масс Солнца поглощает материю, падающую на неё с близко расположенной звезды-компаньона. Центральная часть формируемого в этом процессе аккреционного диска излучает в рентгене, а края диска светятся в оптическом диапазоне и доступны для наблюдений при помощи телескопа GTC.
Несколько серий наблюдений, проводимых в рамках этого исследования, были отмечены присутствием Его Величества Короля Испании Филиппа VI, который посетил обсерваторию Роке-де-лос-Мучачос в июне 2015 г. в рамках празднования 30-летней годовщины со дня основания обсерватории.
Исследование опубликовано в журнале Nature.
Наблюдаемый в галактиках газ, как правило, движется с очень высокими, даже сверхзвуковыми скоростями, и это свидетельствует о том, что межзвездная среда характеризуется высокой степенью турбулентности газа. Происхождение этой турбулентности до сих пор не до конца понято учеными. Некоторые исследователи считают, что источником турбулентности является процесс звездообразования, в то время как другая часть их коллег уверена, что за сверхзвуковое движение газа в галактиках отвечает только лишь гравитация.
Астроном из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, США, Блейксли Бёркхарт и её коллеги провели подробное теоретическое исследование физических процессов, порождающих турбулентность, и сравнили свои заключения с результатами наблюдений галактик. Уже давно известно, что скорость формирования звезд в галактиках примерно коррелирует с распределением скоростей газа в них. Однако, как отмечают ученые в своей статье, если бы только звездообразование было причиной увеличения скоростей газа, то коэффициент корреляции был бы намного выше, чем можно получить, анализируя результаты наблюдений.
На самом деле модели, объясняющие турбулентность газа межзвездного пространства одной лишь гравитацией, демонстрируют намного более близкое соответствие наблюдениям. В моделях такого типа, например, не возникает проблемы моделирования галактик с высокими скоростями газа межзвездной среды, которые в то же время имеют низкие скорости звездообразования – в этих случаях в галактиках оказывается недостаточно газа для производства новых звезд со значительной скоростью, однако гравитация обусловливает движение частиц газа с высокими скоростями. Результаты, полученные представителями этой научной школы, вызывают доверие, но не являются окончательными и, скорее всего, существуют галактики, в случаях которых гравитация и звездообразование оказывают сравнимое по величине влияние на турбулизацию газа межзвездного пространства, считает Блейксли и её соавторы.
Таким образом, в своей работе исследователи делают вывод о том, что природа турбулентности газа межзвездного пространства является неоднозначной и более сложной, чем предполагалось ранее.
Работа появилась в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Космический аппарат НАСА помог ученым обнаружить, что активность струй Энцелада увеличивается, при удалении спутника Сатурна от родительской планеты, всего лишь на десятки процентов, а не в несколько раз, как предполагалось ранее.
Во время недавнего сеанса наблюдений автоматическая межпланетная научная станция НАСА «Кассини», находящаяся на орбите вокруг Сатурна, наблюдала яркую звезду, проходящую позади струи из газа и пыли, извергаемой с поверхности спутника Сатурна Энцелада. Эти наблюдения позволили выявить интересную особенность струй Энцелада – как оказалось, их яркость существенно возрастает при удалении спутника Сатурна от родительской планеты в ходе движения по орбите.
Струи, извергающиеся с поверхности Энцелада в районе его южного полюса, или «тигровые полосы», в основном состоят из водяных паров, но также содержат частицы льда размерами порядка единиц и десятков микрон, то есть порядка размеров частиц пыли. Считается, что источником этих струй является подповерхностный жидкий океан Энцелада.
Предыдущие наблюдения, проведенные при помощи космического аппарата «Кассини», показали, что при нахождении Энцелада в апоцентре (крайней дальней точке) его сатурнианской орбиты активность струй, извергающихся с поверхности спутника Сатурна, возрастает в три раза. Эти заключения основывались на наблюдениях яркости света, рассеянного частицами ледяной пыли, входящей в состав струй, поэтому вопрос о том, увеличивается ли объем газовой части струй, извергаемых с поверхности Энцелада, продолжал оставаться невыясненным.
11 марта 2016 г. зонд «Кассини», направив свой УФ спектрометр на звезду Эпсилон Ориона, измерил количество ультрафиолетовых лучей, поглощаемых парами воды, входящими в состав струй Энцелада. К своему удивлению, ученые обнаружили, что увеличение количества водяного пара в составе струй оказалось не таким значительным, как ожидалось, и составило всего лишь 20 процентов. Однако при этом наблюдения отдельных струй небольшой высоты показали, что содержание водяного пара в них повысилось на 300 и более процентов.
Эти новые наблюдения ещё не получили теоретического обоснования, но очевидно, что они помогут исследователям глубже понять процессы, протекающие в подповерхностном слое Энцелада, которые ведут к извержению с поверхности этого спутника Сатурна загадочных струй.
Исследование ведется учеными миссии «Кассини».
Ранее в этом году НАСА совместно с несколькими партнерами произвело успешные испытания новой технологии, которая облегчит определение положения Земли в пространственно-временном континууме Вселенной. Благодаря этой новой системе повысится точность навигации космических миссий и геофизических исследований Земли, сообщили представители агентства.
Испытания, проведенные 5 февраля, впервые показали возможность объединения трех телескопов нового поколения для проведения широкополосных наблюдений.
Эта технология, над которой работает НАСА, носит название Интерферометрии с очень длинной базой (very long baseline interferometry, VLBI) и позволяет объединить несколько радиотелескопов для проведения совместных наблюдений с повышенной точностью.
Сигнал от радиоисточника, такого как, например, квазар, получают сразу несколько телескопов. Затем исследователи рассчитывают расстояние между телескопами, сравнивая времена прибытия сигнала к различным приемникам. Эта новая система позволяет ученым рассчитывать эти времена прибытия с более высокой точностью, что делает, в свою очередь, измерения вращения и ориентации Земли более точными, сказали должностные лица НАСА.
Эта новая сеть, известная как VLBI Global Observing System (VGOS), включает несколько усовершенствований, по сравнению с предыдущей версией сети.
Одно из усовершенствований касается размера тарелок. Тарелки нового образца, составляющие в диаметре от 12 до 13 метров, будут намного более компактными, по сравнению с тарелками, использующимися в настоящее время, диаметр которых составляет от 20 до 30 метров. Эти новые, компактные тарелки смогут поворачиваться намного быстрее, чем тарелки прежнего образца, и производить порядка 100 наблюдений за час, по сравнению с не более чем 12-ю наблюдениями в час, которые могут производить тарелки системы прежнего образца. Кроме того, эти новые тарелки будут существенно дешевле, чем тарелки системы предшествующего образца сообщает НАСА.
По состоянию на сегодняшний день НАСА не раскрывает дату завершения строительства системы VGOS. Агентство отметило, что несколько VLBI-станций будут заменены или реконструированы в рамках этого проекта.
Астрономы из Технологического университета Суинберна, Австралия, открыли структуры необычной формы в двух близлежащих дисковых галактиках. Эта команда из Суинберна недавно разработала новое программное обеспечение для получения изображений, что сделало возможным наблюдения галактик типа «арахис в скорлупе», форма которых обусловлена соответствующим расположением звезд в центральных областях галактик.
Используя данные, полученные при помощи космического телескопа «Хаббл» и Слоуновского цифрового обзора неба, исследователи изучили необычные галактики NGC 128 и NGC 2549. Эти галактики находятся на расстояниях соответственно 200 и 60 миллионов световых лет от Земли в направлениях созвездий Рыбы и Рысь и демонстрируют необычные модификации конфигурации типа «арахис в скорлупе».
Хотя ученым уже давно известно, что балджи обеих этих галактик демонстрируют форму скорлупы арахиса, однако в новом исследовании впервые показано наличие второй, более тусклой структуры в форме скорлупы арахиса.
«Они напоминают две скорлупы арахиса, вложенные одна внутрь другой. Такой феномен наблюдается впервые!», - сказал Богдан Циамбур, обладатель ученой степени доктора философии и главный автор нового исследования.
Астрономы считают, что балджи галактик в форме арахисовой скорлупы образуются в результате распределения звезд вдоль «перемычек» галактик. Такое распределение звезд характерно для центров многих вращающихся галактических дисков. Каждая из галактик, наблюдаемых в этом исследовании, содержит по две такие перемычки, и по одной из версий, объясняющих происхождение структур в форме арахисовой скорлупы, выпирание концов этих двух перемычек в направлениях соответственно вверх и вниз от плоскости диска галактики обусловливает наблюдаемое изменение формы галактического балджа.
Это исследование также может помочь объяснить, почему балдж нашей собственной галактики Млечный путь также имеет форму арахисовой скорлупы. Этот факт может объясняться наличием в нашей галактике двух перемычек с повышенной плотностью распределения звезд, считают авторы работы.
Статья появилась в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.


Ударный кратер Садбери. © NASA
Она примерно в 660 миллионов раз массивнее Солнца и окружена облаком газа, которое движется вокруг этой черной дыры со скоростью порядка 1,8 миллиона километров в час.
Эта сверхмассивная черная дыра находится в центре галактики под названием NGC 1332, которая лежит на расстоянии 73 миллиона световых лет от Земли. В новом исследовании международная команда астрономов во главе с Эндрю Дж. Бейкером измерила массу этой черной дыры с беспрецедентной точностью.
Эти новые наблюдения были проведены при помощи массива радиотелескопов Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), Чили, который представляет собой крупнейший в мире астрономический проект, включающий 66 радиоантенн, расположенных на высоте примерно 5 километров над уровнем моря.
Чтобы понять природу сверхмассивных черных дыр, ученым приходится, в том числе, проводить точные измерения масс этих загадочных объектов. Это помогает ученым определить, растет ли черная дыра быстрее или медленнее родительской галактики. Если масса черной дыры измерена неточно, то исследователи могут получить некорректные выводы относительно её происхождения.
Чтобы измерить массу центральной черной дыры галактики NGC 1332, ученые использовали полученные при помощи телескопа ALMA изображения высокого разрешения, на которых представлены карты распределения излучения, испускаемого монооксидом углерода, расположенном в гигантском диске холодного газа, обращающемся вокруг черной дыры. Они также измерили скорость этого газа.
Бейкер и его команда подали заявку на использование мощностей обсерватории ALMA для наблюдений других черных дыр. Право на использование этого телескопа для наблюдений предоставляется ученым, подавшим заявки, по итогам ежегодного международного конкурса проектов.
Исследование увидело свет в журнале Astrophysical Journal Letters.
Международная группа ученых при участии исследователей из МГУ провела работу, в результате которой удалось выяснить, как именно нужно измерять один из важных параметров сверхпроводников. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nanoscale Research Letters.
Суть работы состоит в теоретическом исследовании тонких эффектов, имеющих место в контактах двух сверхпроводников. Сверхпроводники — это материалы, которые при низких температурах имеют нулевое сопротивление и выталкивают из себя магнитное поле. Самый простой способ их исследовать — надломить проволочку из сверхпроводника и измерить особенности вольт-амперной характеристики (они имеют вид чередующихся максимумов и минимумов). По значениям этих максимумов (минимумов) можно судить о важном параметре сверхпроводника — величине его параметра порядка, определяющей, в том числе, температуру сверхпроводящего перехода.
В своей работе ученые показали, что учет влияния тонкого деградированного слоя сверхпроводника, зачастую находящегося на его поверхности, снимает это противоречие (выбор между измерением максимумов и минимумов) — максимумы плавно переходят в минимумы.
Особенностью данной работы является интернациональный коллектив ее участников: она объединила ученых из России, Германии и с Украины. «Естественным развитием данной работы является изучение сверхпроводящих контактов из новых необычных сверхпроводников, используя методы, разработанные моей научной группой», — заключает один из авторов статьи Игорь Девятов, ведущий научный сотрудник отдела микроэлектроники НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына.
- 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





















