Рус Eng
Новости науки
Новое поколение мюонных телескопов было построено для обнаружения присутствия секретных структур и полостей внутри египетских пирамид, объявила команда исследователей.
Созданные организацией CEA (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission), эти устройства станут хорошим дополнением к арсеналу инновационных, неразрушающих технологий, используемых для исследований четырех пирамид, возраст которых составляет более чем 4500 лет. В их число входят: Великая пирамида, пирамида Хефрена (Хафру) в Гизе, Ломаная пирамида и Красная пирамида в Дахшуре.
Этот проект, получивший название ScanPyramids, запланирован на один год и проводится командой кафедры инжиниринга Каирского университета, Египет, а также некоммерческой организацией под названием Heritage со штаб-квартирой в Париже, под патронажем Министерства древностей Египта.
Мюонные телескопы для этой миссии построили специалисты института IRFU (Institute of Research into the Fundamental Laws of the Universe), в котором почти 800 ученых работают в областях астрофизики, ядерной физики и физики элементарных частиц.
В этих новых мюонных устройствах используются газовые детекторы частиц под названием Micromegas. Невероятно точные, эти детекторы используются для воссоздания треков частиц в физике высоких энергий.
Такие мюонные телескопы станут хорошим дополнением к инфракрасной термографии, мюонной радиографии и технологии реконструкции трехмерных объектов, которые уже были использованы ранее для исследования пирамид.
Мюоны представляют собой частицы, постоянно бомбардирующие поверхность Земли. Они испускаются в верхних слоях атмосферы Земли, где образуются в результате столкновений между космическими лучами и ядрами атомов атмосферных газов.
Для иллюстрации возможностей своего проекта команда представила видеоролик (ниже).
ScanPyramids Q1 2016 Video Report (Muons Techniques) from HIP Institute on Vimeo.

Карта высокоэнергетического неба
США и Мексика совместно построили Высотную водную черенковскую гамма-обсерваторию (High Altitude Water Cherenkov (HAWC) Gamma-ray Observatory ) для наблюдения самых высокоэнергетических явлений в известной части Вселенной - послесвечения умирающих далеких звезд, сверкающих облаков электронов вокруг стремительно вращающихся нейтронных звезд, а также сверхмассивных черных дыр, поглощающих материю и извергающих наружу мощные джеты частиц. Такие мощные взрывы производят высокоэнергетические гамма-лучи и космические лучи, которые могут путешествовать по Вселенной на большие расстояния - что делает возможным наблюдение объектов и событий, происходящих далеко за пределами нашей галактики.
Сегодня ученые обсерватории HAWC представили результаты нового обзора неба, произведенного на самых высоких возможных на сегодняшний день частотах гамма-диапазона. Эта новая карта неба, которая содержит данные, собранные со времени начала работы обсерватории на полную мощность, то есть с марта прошлого года, позволяет глубже понять высокоэнергетические процессы, происходящие в нашей галактике и за её пределами.
Эта новая карта высокоэнергетического неба обнаруживает множество новых гамма-источников в пределах нашей галактики Млечный путь. Так как обсерватория HAWC проводит наблюдения 24 часа в сутки круглый год с широким полем обзора, то обсерватория особенно хорошо подходит для наблюдения протяженных высокоэнергетических объектов. Вдобавок обсерватория HAWC имеет уникальную способность отслеживать гамма-вспышки, происходящие в нашей галактике и других активных галактиках, таких как Маркарян 421 и Маркарян 501.
Результаты исследования доложены сегодня, 18 апреля 2016 г. на собрании Американского физического общества. Также исследователи из обсерватории HAWC приняли участие в пресс-конференции, проходившей на этом мероприятии.
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российские биологи и физики разработали технологию, которая позволяет управлять работой клеток сердца при помощи лазера, что в будущем позволит создать устройства, стимулирующие сердце при развитии аритмии, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.
"Сейчас этот результат может быть очень полезен для клинических исследований механизмов работы сердца. А в будущем, возможно, мы сможем гасить у пациентов приступы аритмии простым нажатием на кнопку", — заявил Константин Агладзе, ведущий автор статьи из МФТИ в Долгопрудном, чьи слова приводит пресс-служба ВУЗа.
Агладзе и его коллеги по лаборатории работают над созданием технологий, позволяющих выращивать искусственную сердечную ткань и управлять ее работой. Теперь ученые перешли от выращивания мышечной ткани к поиску путей управления ею. Работа начиналась с японскими коллегами в Киото, но завершить ее смогли только сейчас, в МФТИ.
Российские ученые и их японские единомышленники обнаружили, что ритмом сердца можно управлять при помощи особого вещества под названием azoTAB. Это ароматическое соединение, как выяснили авторы статьи, может существовать в двух формах, одна из которых не влияет на работу мышц сердечной ткани, а другая – мешает им сокращаться.
Используя лазер, работающий в ультрафиолетовой части спектра, Агладзе и его коллеги научились "переключать" azoTAB из одной формы в другую и тем самым управлять работой сердечной мышцы в разных точках ее поверхности, облучая нужные участки при помощи пучков ультрафиолета.
Как показали дальнейшие эксперименты, данное вещество не блокирует клеток сердца необратимым образом – его можно легко удалить из каналов на поверхности кардиомиоцитов и заставить их работать так, как они делали до введения azoTAB. По мнению ученых из МФТИ, это делает возможным внедрение
результатов экспериментов в клиническую практику, что, возможно, позволит эффективно лечить различные формы аритмии.
© Фото: предоставлено пресс-службой МФТИ
Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) провели испытания квантового процессора, способного передавать информацию в различных направлениях. Это устройство стало важным шагом на пути создания шины данных квантового компьютера. Работа исследователей опубликована в журнале Nature Communication.
Исследовательская группа, в которую входят ученые из Лаборатории квантовой фотоники университета RMIT в Мельбурне (Австралия), Института фотоники и нанотехнологий Национального исследовательского совета Италии и Южного университета науки и техники Китая, впервые продемонстрировала передачу квантово-запутанных битов (кубитов) в интегральном фотонном устройстве.
Директор Лаборатории квантовой фотоники профессор Альберто Перуццо считает этот результат итогом их десятилетней работы.
«За последние 10 лет было сделано множество теоретических предложений, но до сих пор ни одно из них не было экспериментально реализовано, — говорит Перуццо. Наше устройство использует оптимизированное квантовое туннелирование для перемещения кубитов между удаленными точками. Это прорыв, который может привести к созданию квантовых компьютеров в ближайшем будущем».
Квантовые компьютеры используют для представления информации кубиты (квантовые биты), что позволяет выполнять одновременно большее число операций, увеличивая скорость решения задач. Кубит представляет собой не просто логический ноль или логическую единицу — он может принимать оба значения одновременно, то есть находится в запутанном квантовом состоянии. Ожидается, что квантовые компьютеры придут на смену кремниевым технологиям, которые достигли предела своего развития.
ПЕКИН, 18 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Капсула первого научно-исследовательского возвращаемого спутника Китая, предназначенного для изучения микрогравитации, успешно вернулась на Землю, передает в понедельник агентство Синьхуа.
Запуск спутника "Шицзянь-10" (Shijian-10, SJ-10) был осуществлен 6 апреля с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Сообщалось, что на орбите он должен провести в общей сложности 19 различных экспериментов в таких областях, как микрогравитация, изучение физики жидкости в невесомости, пожарной безопасности на пилотируемых космических аппаратах.
Агентство Синьхуа отмечало, что спутник должен провести на орбите 12 дней, затем результаты экспериментов будут доставлены на Землю в специальной спускаемой капсуле, а модуль пробудет на орбите еще несколько дней.
Сообщается, что в понедельник в 16.30 по местному времени (11.30 мск) капсула спутника успешно приземлилась в уезде Сыцзыванци на территории автономного района Внутренняя Монголия.
Проект по запуску научно-исследовательского спутника "Шицзянь-10" проводится при участии 11 институтов Китайской академии наук и шести китайских университетов при участии Европейского космического агентства (ЕКА) и Японского агентства аэрокосмических исследовании (JAXA). К концу года планируется запуск в общей сложности четырех таких спутников.
Симпозиум по космическим полетам, состоявшийся на прошлой неделе в США, предсказывает наступление "золотого века" космических путешествий.
Исполнительный директор Amazon.com Джефф Безос, который также владеет частной космической фирмой Blue Origin, сравнил появление многоразовых ракет с наступлением эпохи Интернета и предсказал взрыв коммерческой активности в этой сфере в ближайшем будущем.
В основе этого оптимизма лежит новая "космическая гонка" - гонка за снижение стоимости запусков. Многоразовые ракеты являются частью этого процесса.
Компания SpaceX со штаб-квартирой в Хоторне, США, уже предлагает средства запуска по цене вполовину ниже, чем у основных конкурентов. Появление многоразовых ракет вскоре может стать серьезной проблемой для компании-поставщика услуг запусков космических аппаратов United Launch Alliance, совместного предприятия авиакосмических гигантов "Боинг" и Lockheed Martin.
Дополнительно простимулирует развитие отрасли гонка за возможность создания американскими компаниями замены российского двигателя РД-180, используемого для запусков федеральных и коммерческих американских спутников, начиная с 2000 г. После обострения ситуации на Украине в 2014 г., Конгресс поручил разработать американскую альтернативу этому российскому двигателю к 2019 г.
В рамках этого направления были предложены две основные конструкции нового двигателя. Первый вариант двигателя под названием BE4, разработка которого ведется компанией Blue Origin, будет работать на жидком кислороде и новом виде восстановительного компонента топливной смеси - сжиженном природном газе, основным компонентом которого является метан. Альтернативный вариант мотора разрабатывается производителем Aerojet Rocketdyne и представляет собой более традиционный двигатель на жидком кислороде и керосине под названием AR1. Сравнение этих разработок между собой показывает, что двигатель на метане обещает ряд существенных преимуществ, по сравнению с традиционной конструкцией, таких как дешевизна используемого природного газа, отсутствие в сжиженном газе взвешенных частиц, от которых нужно производить очистку, и другие полезные качества, однако надежность конструкции двигателя AR1 может перевесить достоинства инновационного двигателя, предлагаемого фирмой Безоффа. Поэтому вполне вероятно, что интрига сохранится вплоть до самого 2019 г.
32-й Космический симпозиум состоялся в Колорадо Спрингз, штат Колорадо, США.
Головной элемент "Союза-2.1а" уже собирают на "Восточном". До конца предстоящей недели планируется завершить подготовку и сборочные мероприятия. Старт трехступенчатой легкой ракеты-носителя ожидается 27 апреля. Космодром "Восточный" сооружается возле города Циолковский в Амурской области. Полный ввод космодрома в эксплуатацию планируется осуществить через два года. Накатку головного обтекателя выполнят в понедельник. До конца будущей недели сборку "Союза-2.1а" намереваются завершить.
"Союз-2.1а" доставит "Аист-2Д", "СамСат-218" на орбиту, а также спутник "Ломоносов", установленные уже на блоке выведения "Волга". Сейчас производится механическая и электрическая стыковка.
Спутники после того, как попадут на орбиту Земли, начнут передавать результаты научных экспериментов. Посредством аппарата "Ломоносов" ученые намерены исследовать световые явления, происходящие в верхней атмосфере планеты, и радиационные характеристики магнитосферы Земли. Этот аппарат принадлежит МГУ и полностью финансируется университетом. В проекте "Ломоносов" также принимают участие университеты Дании, Южной Кореи, Норвегии, Мексики, Испании и США. Университетское сообщество всех стран получит доступ к собранным данным.
23 апреля планируется вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" и установка его на стартовом столе, а пуск запланирован на пять утра по Москве 27 апреля.
Он приводил в недоумение астрономов и укреплял дух энтузиастов и «охотников за пришельцами» в течение примерно 40 лет, однако теперь таинственное происхождение знаменитого сигнала «Wow» может быть разрешено в новом эксперименте. Так называемым сигналом «Wow» именуют мощную вспышку радиоволн, зарегистрированную астрономом Джерри Р. Эйманом в августе 1977 г. Просматривая данные, собранные при помощи радиотелескопа Big Ear, Эйман наткнулся на очень мощный радиосигнал, который длился в течение ровно 72 секунд.
Сигнал «Wow» никогда прежде не был никем зарегистрирован, и его происхождение до сих пор остается невыясненным. Он кажется идущим со стороны окрестностей скопления звезд М55, находящегося в созвездии Стрельца, и некоторые сторонники идеи существования иных разумных цивилизаций во Вселенной считают, что этот сигнал могут нам посылать внеземные разумные существа.
Однако именно эту теорию пытается опровергнуть профессор Антонио Парис из Сент-Питерсбергского колледжа, штат Флорида, США. В поисках, как он считает, истинной причины этого таинственного сигнала ученый обратил внимание на кометы 266P/Кристенсена и 335P/Гиббса, открытые в 2006 и 2008 г. соответственно. Парис обнаружил, что эти кометы находились в окрестностях звезды Хи Стрельца в тот день, когда был обнаружен сигнал «Wow».
Это может иметь значение, поскольку кометы окружены облаками газообразного водорода, составляющими в диаметре несколько миллионов километров. Сам сигнал «Wow» был обнаружен Эйманом на частоте 1420 мегагерц, являющейся естественной частотой, на которой излучает водород. Ученый опубликовал свои соображения в начале этого года.
Однако прежде чем считать этот вопрос решенным, Эйману требуется проверить свою гипотезу. Комета 266P/Кристенсена пройдет мимо группировки звезд Хи Стрельца 25 января 2017 г., в то время как комета 335P/Гиббса совершит прохождение мимо этой группировки звезд 7 января 2018 г. Однако Парис не смог получить время для наблюдений при помощи существующих радиотелескопов под свое исследование, поэтому запустил краудфандинг-проект на ресурсе gofundme, ставящий целью сбор 13000 USD на покупку радиотелескопа для проверки «кометной» гипотезы.
В том случае, если догадка Эймана не подтвердится, по крайней мере его команда получит новый радиотелескоп, шутит ученый.
В новом исследовании предполагается, что по крайней мере одна суперземля - планета размером крупнее Земли, но меньше Нептуна - могла сформироваться рядом с Солнцем. Со временем эта гипотетическая суперземля могла вобрать в себя все обломки в этой области космического пространства. Затем вновь образовавшаяся планета могла быть поглощена Солнцем.
Этот сценарий является одним из возможных объяснений необычного факта, состоящего в том, что во внутренней части Солнечной системы в пределах орбиты Меркурия почти отсутствуют относительно крупные космические обломки, хотя в настоящее время единственным подтверждением этого сценария являются компьютерная модель и тот факт, что в пределах орбиты ближайшей к Солнцу планеты мы ничего не наблюдаем, говорят авторы нового исследования.
"Единственным (физическим) доказательством того, что суперземли могли сформироваться в нашей Солнечной системе является отсутствие крупных космических объектов в этой области - ни одного камушка! - сказала главный автор исследования Ребекка Мартин, ассистент-профессор Университета Невады в Лас-Вегасе, США. - Поэтому мы считаем, что суперземли могли сформироваться в этой зоне, а затем упасть на Солнце".
Наблюдения суперземель, расположенных в планетных системах других звезд, свидетельствуют о том, что планеты этого класса могут формироваться по одному из двух сценариев, связанных с их пространственным расположением: "in situ", то есть там же, где они находятся в настоящее время, или же дальше от звезды, если сравнивать с их текущим расположением, куда они могли со временем мигрировать.
Согласно исследователям в случае Солнечной системы реализуется второй механизм формирования суперземель, включающий миграцию планеты. "Если протопланетный диск достаточно холодный, то скорость миграции планет является относительно высокой, и планета очень быстро в масштабе жизненного цикла протопланетного диска падает на Солнце", - сказала Мартин. Однако для окончательного подтверждения гипотезы потребуются дополнительные исследования.
Работа принята к публикации в журнале Astrophysical Journal; её препринт доступен на arxiv.org.
В течение двух ближайших недель мы будем иметь лучший вид на Меркурий в 2016 г.
Так как Меркурий является ближайшей к Солнцу планетой, он обычно теряется на фоне яркого Солнца и его очень нелегко заметить. Проще всего наблюдать его тогда, когда относительное расположение Солнца, Земли и Меркурия становится таким, что Меркурий оказывается высоко над горизонтом. Для наблюдателей из Северного полушария Меркурий лучше всего наблюдать в апреле и мае в вечернем небе, в октябре и ноябре в утреннем небе.
На представленной здесь карте неба изображена ситуация, которая будет наблюдаться спустя полчаса после захода Солнца в понедельник, 18 апреля. Красная кривая демонстрирует орбиту Меркурия, наклоненную под почти прямым углом к горизонту, при этом Меркурий находится в самой высокой точке этой кривой.
Почему спустя полчаса после заката? Если проводить наблюдения раньше, то Меркурий будет сложно заметить в ярком вечернем небе. Если же промедлить с наблюдениями, Меркурий опустится в небе почти до самого горизонта и будет едва различим в поднимающейся над горизонтом дымке. Время имеет большое значение при наблюдениях Меркурия.
Вам может понадобиться бинокль, чтобы впервые заметить Меркурий, однако после того, как вы "засекли" его местоположение на небе по отношению к другим объектам, вы без труда различите его невооруженным глазом. Владельцы же телескопов будут слегка разочарованы наблюдениями этой планеты, поскольку угловой диаметр Меркурия на небе составляет всего лишь 8 угловых секунд. Для сравнения, Марс в настоящее время составляет 14 угловых секунд в диаметре, а Юпитер - 42 угловые секунды.
Если вы сможете заметить Меркурий в одну из двух ближайших недель, то вы превзойдете в этом отношении самого Иоганна Кеплера. Говорят, что Кеплер, первооткрыватель законов движения планет, так и не смог за свою жизнь ни разу увидеть Меркурий на небе.

Примерно два миллиона лет назад звезда взорвалась как сверхновая близко к нашей Солнечной системе: её следы до сих пор могут быть могут быть обнаружены в форме изотопа железа на дне океана. Теперь ученые из Технического университета Мюнхена, Швейцария, совместно с коллегами из США открыли повышенные концентрации этого железа родом из сверхновой также и в образцах лунного грунта. Они считают, что это железо родом из той же сверхновой, что и железо, обнаруженное ранее на Земле.
Умирающая звезда завершает свой жизненный цикл мощным взрывом, в результате которого выбрасывается в космическое пространство большая часть звездного материала, в основном состоящая из новых химических элементов, формирующихся в процессе взрыва.
Одна или несколько сверхновых могли вспыхнуть близко к Солнечной системе примерно два миллиона лет назад. Доказательство этого факта было обнаружено на Земле в форме повышенных концентраций изотопа железа-60 в образцах горных пород со дна Тихого океана.
В новом исследовании физики во главе с Л. Фимиани обнаружили дополнительные подтверждения этой гипотезы в образцах лунных пород, собранных между 1969 и 1972 гг. астронавтами миссий "Аполлон"-12, 15 и 16, в которых содержание изотопа железа-60 оказалось необычайно высоким.
Также представляется возможным, что железо-60 могло оказаться на Луне в результате бомбардировки её поверхности космическими частицами, так как эти частицы не распадаются в результате столкновения с молекулами воздуха, как это происходит в атмосфере Земли. Вместо этого они напрямую сталкиваются с поверхностью Луны и могут поэтому привести к синтезу изотопов некоторых элементов. Однако согласно авторам исследования этот механизм может объяснить лишь небольшую часть избыточного количества изотопа железа-60 на Луне; основная же его часть происходит из той же сверхновой, что и железо-60, обнаруженное ранее на Земле.
Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters.
Физики из Корнелльского университета раскрыли загадку устройства смектиков — двухмерных кристаллов слоистой структуры. О своем открытии исследователи рассказали на страницах журнала Physical Review Letters.
Джеймс Сетна (James Sethna) и его коллеги воспользовались графическим процессором для моделирования многих сотен форм. В итоге они выяснили, что смектики подобны мартенситу — микроструктуре игольчатого (пластинчатого) вида, наблюдаемой в закаленных металлических сплавах.
Если наполнить емкость смектиком, то из-за его слоистой структуры жидкость предстанет в формах эллипсов и гипербол. Эллипсы являются дефектами: там структура ломается.
Впервые такого рода жидкость описал в 1910 году французский кристаллограф Жорж Фридель, специалист по мезофазам — и он же отметил, что она должна формироваться слоями молекул. Однако только Сетна и его коллеги выяснили, что причудливые формы смектиков подчиняются тем же законам, что и кристаллы в мартенситной стали.
Космический аппарат НАСА "Кассини" обнаружил небольшие, но различимые количества пыли, происходящей из области космоса, находящейся за пределами Солнечной системы.
Аппарат "Кассини" находится на орбите вокруг Сатурна с 2004 г., изучая гигантскую планету, её кольца и спутники. Этот зонд также собрал образцы миллионов богатых льдом зерен пыли при помощи своего специального инструмента - анализатора пыли. Большая часть собранных зондом зерен пыли происходит из активных струй, которые выбрасываются в космос из-под поверхности геологически активного спутника Сатурна Энцелада.
Однако среди этих мириад микроскопических зерен, собранных зондом "Кассини", крохотная их часть - всего лишь 36 зерен - отличается от всех остальных. Ученые пришли к выводу, что эти частицы пыли происходят из межзвездного пространства.
Пыль межзвездного пространства обнаружена в Солнечной системе не впервые: в 1990-е гг. миссия ЕКА/НАСА "Улисс" произвела первые наблюдения этого типа материала in situ, с дальнейшим подтверждением обнаружения при помощи космического аппарата "Галилео". Происхождение этой пыли смогли проследить до местного межзвездного облака - почти пустого внутри "пузыря" из газа и пыли, через который наша Солнечная система движется в определенном направлении и с определенной скоростью.
В отличие от миссий "Улисс" и "Галилео" аппарат "Кассини" смог впервые проанализировать химический состав этой пыли, продемонстрировав, что она состоит из очень специфичной смеси минералов, но не изо льда. Химический состав всех зерен оказался на удивление схожим и характеризуется наличием основных слагающих горные породы элементов, таких как магний, кремний, железо и кальций, в средних по космосу соотношениях. Однако при этом более реакционноспособные элементы, такие как сера и углерод, были обнаружены в количествах, существенно меньших, по сравнению со среднекосмическими.
Исследование опубликовано в журнале Science.
Физикам из Университета Майнца в Германии удалось создать тепловой двигатель, который состоит из одного единственного атома или иона. Запертый в электрической ловушке ион использует тепловую энергию для ее превращения в гармонические колебания. КПД машины составил 0,28 процентов. Исследование опубликовано в журнале Science.
Обычные тепловые двигатели состоят из порядка 1024 степени частиц, где под частицами обычно подразумеваются атомы. В последнее время эти устройства удалось уменьшить до микроскопических размеров с использованием микроэлектромеханических, пьезорезисторных и других систем. Однако впервые о возможности существования крошечных моторов, состоящих из одного атома, заговорил физик Ричард Фейнман еще в 1959 году.
Чтобы создать такое устройство, ученые поместили ион кальция в специальную электрическую ловушку, представляющую собой квадруополь — систему из четырех разнозаряженных стержней, создающих поле, которое и захватывает ион. Ион являлся рабочим телом двигателя, хотя для работы машины необходимы и другие компоненты — холодильник и нагреватель. В качестве холодильника физики использовали метод лазерного охлаждения, с помощью которого температура системы понижалась до сверхнизких температур. В таких условиях нагревающим элементом служили флуктуации электрического поля.
Колебания электрического поля включались и выключались, в то время как охладитель работал все время. Во время цикла ион сначала «нагревался», смещаясь в пространстве и увеличивая свою потенциальную энергию, а затем, после выключения флуктуаций, возвращался в прежнее состояние. Повторение циклов приводило к гармоническим колебаниям иона и совершению им работы. Мощность такого двигателя исследователи оценили в 3,4 на 10-22 джоулей, а КПД в 0,28 процентов.

Тонкие искажения, наблюдаемые на завораживающем снимке гравитационной линзы SDP.81, сделанном при помощи радиообсерватории ALMA, красноречиво свидетельствуют о том, что карликовая темная галактика (белая точка в левой нижней части кольца на снимке) скрывается внутри гало более крупной галактики, расположенной на расстоянии 4 миллиарда световых лет от нас. Этот вновь открытый объект может стать первой темной карликовой галактикой, обнаруженной при помощи радиотелескопов ALMA, среди большого числа объектов такого рода, открытия которых можно ожидать в ближайшем будущем.
В 2014 г. в рамках кампании Long Baseline Campaign телескопа ALMA астрономы изучали большое число объектов на небе с целью проверки новых возможностей телескопа по получению изображений высокого разрешения. Одним из таких экспериментальных снимков стал представленный здесь снимок кольца Эйнштейна, которое формируется в результате искажения мощной гравитацией массивной галактики, лежащей на переднем фоне, света, идущего из другой галактики, расположенной на расстоянии примерно 12 миллиардов световых лет от нас.
Этот феномен, известный как гравитационное линзирование, позволяет изучать оба типа галактик, принимающих в нем участие: как галактики-излучатели света, так и галактики-линзы. В новом исследовании астрономы во главе с Йашаром Хезавехом из Стенфордского университета в Калифорнии, США, смогли обнаружить по небольшим искажениям, наблюдаемым на этом снимке, темную карликовую галактику, лежащую в гало галактики-линзы SDP.81.
Для проведения работы авторы статьи использовали тысячи компьютеров, работающих совместно в течение многих недель, включая самый мощный суперкомпьютер Национального научного фонда США Blue Waters для поиска тонких аномалий, устойчиво наблюдающихся во всех областях электромагнитного спектра. Эти вычисления позволили обнаружить темную карликовую галактику, масса которой составляет менее одной тысячной от массы Млечного пути в гало галактики-линзы.
Исследование вышло в журнале Astrophysical Journal.
В течение последних четырех лет физики, создающие математические модели черных дыр, вели борьбу с необычным представлением, состоящим в том, что черные дыры содержат область, известную как "огненная стена", в которой происходит аннигиляция коснувшейся её материи. Однако в новой работе под названием "Обнаженные огненные стены черных дыр" (Naked Black Hole Firewalls) ученые во главе с Писином Ченом из Национального института Тайваня подвергают сомнениям фундаментальные основы учений, давших начало этой необычной концепции - при помощи введения ещё более необычных представлений.
Черные дыры, согласно классическим представлениям, вытекающим из положений Общей теории относительности Эйнштейна, представляют собой объекты, пределы которых не может покинуть ни один объект, даже фотоны света. Несмотря на их видимую простоту, эти объекты оказалось очень непросто описать, и в 1970-е гг. физик Стивен Хокинг предположил, что некоторые частицы на самом деле могут покинуть пределы черной дыры в процессе, включающем возникновение квантово спутанных частиц, известном как излучение Хокинга. С тех пор физика черных дыр обогатилась интересными явлениями, требующими для полного описания математических инструментов как квантовой механики, так и Общей теории относительности.
Допущение о существовании излучения Хокинга приводит к информационному парадоксу: с одной стороны, согласно принципам квантового детерминизма и обратимости информация всегда должна сохраняться, а с другой стороны, концепция Хокинга предполагает "испарение" черной дыры, ведущее к необратимой потере попавшей в неё информации.
Для разрешения этого парадокса в 2012 г. ученые предложили представление о так называемой "огненной стене" черной дыры, при достижении которой будет происходить разрушение объекта, падающего на черную дыру. Согласно этому представлению "огненная стена" находится за горизонтом событий черной дыры - поверхности, по достижении которой ни один объект уже не может покинуть пределов черной дыры.
В новой работе исследователи показали, что на самом деле сама "огненная стена" в результате квантовых флуктуаций хокинговского излучения может покинуть пределы области пространства, ограниченной горизонтом событий черной дыры, и стать видимой для наблюдений - "обнаженной огненной стеной". Разрушение космического объекта, происходящее на такой "обнаженной огненной стене" также должно быть доступно наблюдениям, считают авторы работы.
Исследование появилось на сервере препринтов arxiv.org.

- 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

















