Рус Eng
Новости науки
Представьте себе жизнь на планете, в системе которой каждые 69 лет происходит почти полное затмение родительской звезды, которое длится в течение трех с половиной лет.
Именно такой сценарий имеет место в безымянной двойной звездной системе, находящейся на расстоянии порядка 10000 световых лет от Земли. Эта вновь открытая система, известная только по номеру TYC 2505-672-1 в астрономическом каталоге, ставит новый рекорд как по продолжительности затмения звезды, так и по продолжительности интервала между затмениями в двойной звездной системе.
Прежним рекордсменом в этих категориях являлась система Эпсилон Возничего, гигантская звезда, затмеваемая звездой-компаньоном каждые 27 лет на периоды времени от 640 до 730 дней. Согласно господствующей теории, система Эпсилон Возничего состоит из желтого гиганта, вокруг которого обращается обычная звезда размером чуть больше Солнца, окруженная толстым диском из пыли и газа, который заслоняет собой звезду при наблюдениях с Земли.
В новом исследовании астрономы под руководством Джоуи Родригеса из университета Вандербильта, США, используя архивные снимки, полученные при помощи обзора неба DASCH и системы поиска экзопланет Kilodegree Extremely Little Telescope (KELT), смогли установить, что система TYC 2505-672-1 в целом похожа на систему Эпсилон Возничего, однако состоит из пары красных гигантов, один из которых в результате потерь большого количества материи превратился в относительно небольшое ядро, окруженное экстремально обширным диском из пыли, который и отвечает за рекордно продолжительные затмения звезды-компаньона в этой системе.
Исследование опубликовано в журнале Astronomical Journal.
Впервые астрономы смогли проанализировать атмосферу экзопланеты, относящейся к классу так называемых суперземель. Используя данные, полученные при помощи космического телескопа НАСА/ЕКА «Хаббл» и новые методы анализа, исследователи выяснили, что экзопланета 55 Рака e имеет сухую атмосферу без малейшего намека на присутствие водяных паров. Эти результаты указывают на то, что атмосфера планеты состоит почти исключительно из водорода и гелия.
Международная команда исследователей во главе с Ангелосом Циарасом из Университетского колледжа Лондона, СК, провела наблюдения близлежащей экзопланеты 55 Рака e, суперземли с массой порядка восьми масс Земли. Эта планета находится в системе звезды 55 Рака, лежащей на расстоянии примерно 40 световых лет от Земли.
Суперземлями называют планеты, массы которых больше массы Земли, но все же меньше массы любого из газовых гигантов Солнечной системы. Планета 55 Рака e является необычной суперземлей, так как обращается вокруг родительской звезды на крохотном расстоянии, так что год на этой планете длится всего лишь 18 часов, а температуры на поверхности планеты достигают порядка 2000 градусов Цельсия. Частые прохождения планеты 55 Рака e перед диском звезды позволили команде провести множественные наблюдения атмосферы этой планеты.
Кроме обозначенных выше находок, связанных с составом атмосферы планеты 55 Рака e, полученные учеными спектральные данные содержат также намеки на присутствие в атмосфере планеты циановодорода, являющегося признаком богатой углеродом атмосферы. Разумеется, биологическая жизнь на планете 55 Рака e невозможна, отмечают ученые.
Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal.
Американские и китайские физики создали необычную проволоку, которая является невидимой для радиоволн, чье создание позволяет скрывать объекты произволной формы от обнаружения при помощи радаров, и для защиты антенн от помех.
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Ученые создали новый метаматериал, решетку из кусочков меди и пластика, невидимый для радиоволн и других видов электромагнитного излучения, что позволит использовать подобные сетки для защиты секретных объектов от обнаружения, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
В последние годы физики создали множество устройств, позволяющих делать объекты невидимыми в том или ином диапазоне излучения. Как правило, функциональность таких плащей-невидимок крайне ограничена — некоторые из них умеют прятать только двухмерные предметы, другие работают лишь при ограниченном угле обзора или строго заданной температуре. Частичная невидимость обеспечивается свойствами так называемых метаматериалов — специальных соединений с экзотическими оптическими свойствами.
Марин Сольячич (Marin Soljacic) и его коллеги из Массачусетского технологического института (США) создали новую модель подобного "плаща-невидимки", способного пропускать через себя электромагнитные волны, изучая результаты последних экспериментов с метаматериалами, в которых ученым удавалось заставить цилиндр, покрытый определенными наночастицами, почти не взаимодействовать с проходящим через него светом и волнами.
Подобное состояние, которые физики называют "темным", ученые попытались воспроизвести, используя особую "рифленую" проволоку, которая по своим свойствам напоминала подобные цилиндры. Она представляет собой медный штырь, на который надето множество кубических или цилиндрических структур, отделенных друг от друга вставками из диэлектрика-пластика.
Размеры этих "кубиков" и расстояние между ними подобраны таким способом, что они будут пропускать и не будут взаимодействовать, отражая или поглощая электромагнитные волны на определенных частотах. Благодаря такой конструкции подобная проволока обладает практически идентичными свойствами, что и воздух для волн на этих частотах – она пропускает их, и при этом не отражает и не рассеивает их.
Это позволяет, как рассказывают физики, использовать подобные сетки для защиты и усиления работы радиоантенн, скрытия определенных предметов от радиоволн, и целого ряда других задач, где требуется избирательная проницаемость среды. Куб из такой проволоки, как утверждают ученые, может полностью скрыть объект от лучей радаров, если угадать ту частоту, на которой он работает.
15 февраля 2013 г., когда за приближением к Земле астероида (367943) Дуэнде следили представители как общественности, так и научного сообщества по всему миру, неожиданно в атмосферу над Челябинской областью Российской Федерации вошел суперболид. Спустя три года, когда в свет вышло уже несколько сотен научных работ, посвященных этому феномену, мы до сих пор не можем точно установить происхождение «незваного гостя» из космоса, который нанес повреждения сотням строений и ранил примерно 1500 человек. Расчет точной скорости этого метеора при его вхождении в атмосферу является ключом к определению орбиты родительского небесного тела Челябинского суперболида.
За последний год было предложено несколько вариантов орбиты астероида, давшего начало Челябинскому суперболиду. Один из таких вариантов был рассчитан испанскими астрофизиками Карлосом и Раулем де ла Фуэнте Маркосами и их коллегой из Соединенного Королевства Сверром Дж. Аарсетом (Кембриджский университет). Согласно этой модели на роль родительского тела Челябинского суперболида хорошо подходит астероид 2011 EO40, хотя спектроскопических доказательств связи между двумя этими небесными телами до сих пор обнаружено не было. Астероид, вероятно, прошел через «гравитационную замочную скважину» 15 февраля 1982 г. на расстоянии менее 0,0015 астрономических единицы от планеты. В результате этого сближения изначальная траектория астероида 2011 EO40 была изменена, и три десятилетия спустя астероид дал начало Челябинскому метеору, считают авторы статьи.
Источник
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ученые из Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) предложили использовать унифицированные наноспутники "Кубсат" для реализации нового подхода по изучению ионосферы Земли, следует из тезисов к конференции "Физика плазмы в солнечной системе 2016", которая проходит в ИКИ РАН.
"Кубсаты" (Cube Satellite — "кубический спутник") — это наноспутники кубической формы. Из стандартных модулей "Кубсатов" как из кубиков могут собираться космические аппараты различного назначения. Самый маленький имеет длину ребра 10 сантиметров и массу до 1,33 килограмма. Есть спутники, которые имеют форму и массу в 1,5, 2 или 3 раза больше.
"В настоящем проекте предлагается использовать одновременно несколько унифицированных наноспутников — "Кубсатов", которые просты в изготовлении, что позволяет быстро и относительно дешево изготовить необходимое их количество, для исследования сложной мультимасштабной структуры ионосферы", — говорится в тезисах, подготовленных Александром Чернышовым, Дмитрием Чугуниным и Ириной Моисеенко из ИКИ РАН.
Отмечается, что использование нескольких "Кубсатов" дает возможность проводить одновременные измерения на различных масштабах авроральной области атмосферы – области, где наиболее часто наблюдаются ночные полярные сияния. Реализация данного проекта позволит лучше понять сложные процессы в ионосфере.
По мнению ученых, наноспутники не потребуют дополнительных затрат на радиационную защиту, так как будут находиться на орбите недолго. Предполагается, что "Кубсаты" будут способны обеспечить получение уникальных одновременных измерений в разнесенных точках околоземного пространства.
Согласно тезисам, унификация спутников позволяет не только удешевить и ускорить их проектирование и изготовление, но и при необходимости произвести запуск дополнительных аналогичных спутников для получения вспомогательной информации на других масштабах или для уточнения уже имеющихся данных.
Изучение нестационарной и неоднородной структуры высокоширотной ионосферы является не только важной фундаментальной задачей физики космической плазмы, но также необходимо для корректного использования спутниковых навигационных систем, для обеспечения устойчивой связи и навигации в арктических областях. Основные ошибки определения местоположения и времени с помощью навигационных систем связаны с прохождением сигналов через ионосферу — так называемые ионосферные поправки.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических исследований Российской академии наук — головной академический институт по исследованию и использованию космического пространства в интересах фундаментальной науки. ИКИ выполняет экспериментальные научные работы по таким направлениям космической физики, как астрофизика, физика планет и малых тел Солнечной системы, физика Солнца и солнечно-земных связей, космическая плазма и исследования в области нелинейной геофизики. Институту поручены подготовка программ научных космических исследований, разработка и испытания комплексов научной аппаратуры по проектам, принятым РАН и "Роскосмосом".
Первые звезды появились примерно спустя сто миллионов лет после Большого взрыва, и с тех пор во Вселенной продолжали зажигаться все новые и новые звезды. Максимум звездообразования был достигнут спустя примерно три миллиарда лет после Большого взрыва, когда скорость образования новых звезд превышала текущую скорость образования новых звезд во Вселенной примерно в десять раз. О причинах такого феноменального ускорения звездообразования и особенностях протекания звездообразовательных процессов в этот период истории Вселенной рассуждают исследователи в новой работе.
Галактическое окружение оказывает большое влияние на скорость звездообразования. Исследования локальной Вселенной демонстрируют, например, что в областях пространства с высокой плотностью материи, таких как скопление галактик, скорость звездообразования снижена, что объясняется выталкиванием нейтрального газа – «сырья» для новых звезд – в межгалактическое пространство за счет многочисленных взаимодействий между галактиками. В далекой Вселенной, однако, картина выглядит сложнее – в ряде исследований было показано, что в галактиках, входящих в состав далеких галактических скоплений, скорость звездообразования может быть выше, чем в одиночных галактиках со схожими характеристиками.
В новой работе исследователи из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, США, во главе с Мэттом Эшби смогли продемонстрировать, что в очень плотных галактических скоплениях ранней Вселенной скорость звездообразования не снижена, а, напротив, значительно повышена и составляет до нескольких тысяч новых звезд в год сверх обычного для таких галактик уровня скорости звездообразования. Также в ходе исследования ученые открыли, что скорость звездообразования повышена у внешней части скопления галактик в полосе шириной порядка 15 миллионов световых лет. Эти открытия были сделаны при помощи инфракрасных космических телескопов «Гершель» и «Планк» ЕКА.
Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Исследователь из университета Райса, США, представил на ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки, проходившем вчера, 13 февраля, в Вашингтоне, снимки, демонстрирующие формирование планеты – или планетной системы – вокруг далекой двойной звезды.
Андреа Айселла, ассистент-профессор физики и астрономии, представил снимки двойной звездной системы, известной как HD 142527, сделанные при помощи нового радиотелескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), расположенного в Чили.
Эта двойная звезда расположена на расстоянии примерно 450 световых лет от Земли в звездной ассоциации Скорпиона-Центавра, скоплении молодых звезд, содержащем объекты, подобные HL Тельца, звезде, ставшей предметом первого исследования в рамках кампании наблюдений с длинной базой, проведенных при помощи телескопа ALMA в 2014 г.
Снимки системы HD 142527 демонстрируют широкое кольцо вокруг двойной звезды. Большая часть этого кольца состоит из газов, включая изотопологи монооксида углерода, однако гигантская дуга, охватывающая примерно одну треть этого кольца, состоит из льда и пыли, сказал Айселла.
«Красным цветом на снимке отмечена область пространства с максимальной плотностью пыли, а синий цвет показывает газообразный монооксид углерода. В тех областях пространства, где плотность пыли максимальна, мы не обнаруживаем газообразного монооксида углерода», – сказал он.
Айселла и его коллеги считают, что молекулы газообразного монооксида углерода «вмерзают» в пыль. Этот процесс может иметь большое влияние на формирование будущих планет. Для иллюстрации этого влияния Айселла приводит простую аналогию: если взять два камня и столкнуть их между собой, то камни, скорее всего, разлетятся в разные стороны, в то время как два снежных шара, столкнувшись, почти наверняка слипнутся. Примерно то же самое происходит и при образовании протопланет, поэтому камни, покрытые ледяной оболочкой, имеют более высокий шанс дать начало протопланете.
Система HD 142527 стала объектом исследования, проведенного членами команды Андреа Айселла. Главным автором статьи, посвященной результатам этого исследования, будет Янн Боэлер, также являющийся сотрудником университета Райса.
Новое исследование ученых из Института метеорологии Макса Планка (Германия) доказывает, что сильный парниковый эффект может быть так же губителен для жизни на любой планете, как и слишком близкое расположение планеты к звезде. Таким образом, у науки появился еще один исключающий фактор для поиска «инопланетян»: планеты с предельно высоким парниковым эффектом, скорее всего, безжизненны.
Бреанна Биндер, доктор философии факультета астрономии Вашингтонского университета, США, занимается изучением рентгеновских источников нашей Вселенной, и недавно доктор Биндер и её команда в новом исследовании раскрыли тайну, связанную с наличием рентгеновских лучей в том месте, где их не должно быть.
Все началось с того, что в мае 2010 г. в близлежащей галактике NGC300 была открыта сверхновая, получившая название SN 2010da. При более подробном исследовании обнаруженного объекта выяснилось, что он представляет собой не сверхновую, а яркую звезду, разразившуюся по неизвестной причине мощной вспышкой – то есть, «сверхновую-самозванку».
Многие «сверхновые-самозванки» представляют собой на самом деле системы, состоящие из двух массивных звезд. Взрывы, принимаемые за сверхновые при наблюдениях таких систем, в этом случае должны обусловливаться возмущениями одной из звезд звездой-компаньоном.
Однако наблюдения системы SN 2010da, проведенные через четыре месяца после вспышки, в 2010 г., при помощи рентгеновской космической обсерватории НАСА «Чандра», выявили в этой системе нехарактерное рентгеновское излучение, присутствие которого не укладывается в описанную модель системы из двух массивных звезд.
В 2014 г. Биндер и её коллеги провели дополнительные наблюдения системы SN 2010da и смогли установить источник рентгеновских лучей – им оказалась нейтронная звезда-компаньон. При этом взрыв сверхновой, превративший некогда массивную звезду в плотный шар нейтрального вещества, не привел к выталкиванию из двойной системы первой звезды – что делает эту систему крайне редкой для нашей Вселенной. Вспышка объекта SN 2010da, наблюдаемая в 2010 г., в рамках этой модели объясняется перетеканием материи от «живой» звезды на нейтронную звезду-компаньона.
Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Графен, "нобелевская" форма углерода, оказался уникальным "металлом", электроны в котором ведут себя при движении с почти скоростью света так же, как молекулы воды, что поможет физикам проникнуть в тайны теории струн и черных дыр, не "ныряя" в эти объекты, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.
"Та физика, которую мы сегодня открываем, изучая черные дыры и теорию струн, проявляет себя в полной мере в графене. Нам удалось найти и описать в теории первый в мире пример того, как электронная "жидкость" может двигаться с околосветовой скоростью внутри металла", — заявил Эндрю Лукас (Andrew Lucas) из Гарвардского университета (США).
Лукас и его коллеги раскрыли еще одно крайне необычное физическое свойство графена, которое физикам еще предстоит объяснить, пытаясь создать сверхчистые образцы этого "нобелевского углерода" для других опытов.
Графен представляет собой одиночный слой атомов углерода, соединенных между собой структурой химических связей, напоминающих по своей геометрии структуру пчелиных сот. Он отличается высокой прочностью и уникальными электрическими свойствами. За создание графена выходцам из России Константину Новоселову и Андрею Гейму была присуждена Нобелевская премия 2010 года по физике.
Как рассказывает Лукас, свойства графена очень сильно меняются, если на его поверхности появляются примеси или деформации, что мешает изучению его уникальных свойств и раскрытию их природы. Пытаясь вырастить сверхчистые образцы этой формы углерода, группа Лукаса параллельно пыталась понять, сталкиваются ли электроны в листах графена между собой.
Эти столкновения, как считали физики, должны были породить вспышки тепла, которые ученые искали, используя специальные "термометры", позволявшие им находить даже самые небольшие отличия в уровне тепла.
Данные наблюдения раскрыли потрясающий и совершенно неожиданный феномен – оказалось, что электроны, обычно движущиеся через лист графена с околосветовой скоростью, не просто сталкиваются между собой, а ведут себя, как поток молекул воды.
Это проявлялось в том, что электроны в графене достаточно сильно взаимодействуют между собой, чего никогда не происходит внутри обычных металлов и прочих веществ. Подобное поведение характерно для молекул воды и других жидкостей, чьи компоненты связаны между собой относительно слабыми, но связями.
Подобное поведение, как считают сегодня космологи и ученые, занимающиеся физикой высоких энергий, характерно для материи, поглощаемой черными дырами и другими сверхкомпактными объектами и при этом оно противоречит ряду законов квантовой и классической физики. Таким образом, дальнейшее изучение поведения "рек" электронов в графене может помочь физикам раскрыть тайны устройства и жизни черных дыр, не выходя из лаборатории, заключают ученые.
В этом же выпуске журнала Science к похожим, но несколько другим выводам пришла группа британских и российских физиков под руководством Гейма, которые исследовали свойства электронов в листах графена при сверхнизких температурах. Они тоже заключили, что электроны в графене ведут себя скорее как жидкость, чем как индивидуальные элементарные частицы.
Ученые давно предсказывали, что когда сталкиваются две черные дыры, это должно приводить к высвобождению гигантского количества энергии в форме гравитационных волн.
Чтобы дать представление о масштабе этого космического события, стоит отметить, что его энергия эквивалентна 10^23 солнечных масс. Большая часть этого гигантского количества энергии выделяется на протяжении нескольких последних орбитальных витков, перед тем как две черные дыры сольются в единую вращающуюся черную дыру.
Поэтому двойные черные дыры подобны гравитационным бомбам с часовым механизмом. Они выдают свое присутствие во Вселенной исключительно гравитационным взрывом. «Время на таймере бомбы» определяется исходным расстоянием между двумя черными дырами. И только астрономия, основанная на наблюдениях гравитационных волн, может раскрыть присутствие таких объектов во Вселенной.
Парные черные дыры могут образовываться по нескольким различным механизмам. Согласно первому механизму, происходит совместная эволюция двух массивных звезд, в результате чего образуется система из двух черных дыр, вращающихся синхронно друг относительно друга, то есть таким образом, что эти черные дыры все время повернуты друг к другу одной стороной. При этом оси их собственного вращения параллельны друг другу, как и в случае большинства планет Солнечной системы. Другой механизм формирования парных черных дыр предполагает захват одной черной дырой, сформировавшейся внутри плотного звездного скопления, другой черной дыры. Затем такая система из двух черных дыр может быть выброшена из скопления звезд за счет эффекта «гравитационной рогатки». В этом случае оси собственного вращения черных дыр двойной системы будут направлены в разные стороны. Описанные здесь признаки можно обнаружить при наблюдениях гравитационных волн, излучаемых системами из двух черных дыр.
Недавние успехи ученых обсерватории LIGO на фронте наблюдений гравитационных волн вселяют в нас надежду, что вскоре будут обнаружены новые двойные черные дыры, принципиально недоступные прежде для наблюдений при помощи устройств, основанных на приеме электромагнитного излучения.
Расположенная на расстоянии примерно 1530 световых лет от Земли в созвездии Лебедя, звезда Кеплер-36 представляет собой солнцеподобную звезду, вокруг которой по орбитам движутся две планеты. Внутренняя планета системы, называемая Кеплер-36b, является «суперземлей», так как она по размерам больше нашей планеты, но меньше Нептуна; более крупная планета Кеплер-36c, напоминающая крайнюю внешнюю планету Солнечной системы, описывается как «мини-Нептун». Необычной в этой планетной системе является то, что эти две экзопланеты лежат на очень близких друг к другу орбитах, разделенные расстоянием лишь в 0,013 астрономической единицы, то есть примерно пятью дистанциями Земля-Луна. В новой научной работе ученые из Принстонского университета, США, попытались определить физические условия в этой системе и понять её эволюцию.
В этой работе исследователи Джеймс Оуэн и Тимоти Мортом, оба ученых из Принстона, определяли изначальные физические условия на каждой из планет системы с учетом ограничений, налагаемых текущими массой и радиусом планеты. Они провели расчеты в соответствии с гидродинамической моделью, описывающей испарение исходных компонентов вещества планеты, и установили, что планета Кеплер-36b имеет полностью обнаженное в результате испарения оболочки ядро, в то время как планета Кеплер-36c смогла сохранить существенную часть своей изначальной оболочки, благодаря большей массе ядра, а также, что эволюционный путь обеих планет в общих чертах был примерно одинаковым.
В целом, модель Оуэна и Мортома позволит ученым получить важную информацию о структурах экзопланет вскоре после завершения их формирования.
Работа появилась на сервере препринтов arxiv.org.

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Российские и немецкие физики и геологи обнаружили ранее неизвестную прослойку в мантии Земли, в которой содержится гигантское количество жидкого кислорода, экспериментируя с лазерным прессом-"наковальней" в Немецком синхротронном центре DESY, о чем они рассказали в своей статье в журнале Nature Communications.
"По нашим оценкам в этом слое содержится примерно в 8-10 раз больше кислорода, чем в атмосфере Земли. Это было большим сюрпризом для нас, и мы пока не знаем, что происходит с этими "кислородными реками" в недрах планеты", — заявила Елена Быкова из университета Байрейта (Германия).
Быкова и ее коллеги нашли неожиданный источник и скопление кислорода в недрах Земли, наблюдая за тем, как ведут себя различные виды оксида железа, одного из основных компонентов глубинных пород, при разных температурах и давлениях.
Как объясняют ученые, в нормальных условиях оксид железа в породах Земли представляет собой гематит – соединение из двух атомов железа и трех атомов кислорода. В последние годы, по словам Быковой, химики и физики открыли несколько новых "версий" оксида железа, которые формируются при высоких давлениях и температурах и содержат в себе экзотическое число атомов — Fe4O5, Fe5O6, или к примеру, Fe13O19.
Авторы статьи выяснили, что этим список оксидов железа не ограничивается, проследив за тем, как ведут себя гематит и его "магнитный" тезка магнетит, Fe3O4, в условиях, приближенных к ядру и мантии Земли, сжав их при помощи лазерных "тисков" PETRA III до давления, превышающего атмосферное в 670 тысяч раз.
Эта операция привела к разложению гематита и формированию нового экзотического оксида железа, Fe5O7, при давлениях и температурах, соответствующим глубине в 1500 километров. Дальнейшее сжатие привело к формированию еще одного неизвестного оксида, Fe25O32. И то и другое, как рассказывают исследователи, привело к выбросу огромной массы кислорода, который на такой глубине и при таком давлении превращается не в газ, а в жидкость.
Потоки этой жидкости, по мнению Быковой и ее коллег, часто текут через мантию в тех ее точках, где залежи магнетита и гематита, сформировавшиеся на дне моря, "текут" вместе с остальной материей мантии и коры по направлению к ядру Земли.
Судьба этого кислорода остается неизвестной – данные кислородные "реки" могут в равной степени как взаимодействовать с окружающими породами и окислять их, так и подниматься в более высокие слои мантии и даже выше.
В любом случае, присутствие кислорода, как отмечает Максим Быков, один из других авторов статьи, говорит о том, что в недрах Земли могут происходить сложнейшие и активнейшие химические процессы, о существовании которых мы пока не знаем, и которые могут влиять не только на геохимию, но и на климат и состояние атмосферы планеты.
ЕКАТЕРИНБУРГ 11 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Уральские ученые считают, что было бы эффективно создать межгосударственную систему, которая бы отслеживала и уничтожала приближающиеся к Земле метеориты.
"Для защиты нужны три компонента: носители, системы наблюдения и средства воздействия. Как минимум, по этой части можно разделить. Скажем, условно говоря, американцы бы запустили свой "Хаббл" куда-то в точку Лагранжа. Мы бы предоставили свои ракеты. То есть это возможно совершенно реально. Эта система может быть разделена чисто функционально. Не говоря уже о финансовых и прочих (вопросах)", — сообщил на пресс-конференции в четверг ведущий инженер-конструктор КБ им. Макеева Григорий Позин.
По его словам, стоимость такой системы составит десятки миллиардов долларов.
"Примерно как любая большая космическая программа – сколько стоил полет человека на Луну. Это, конечно, десятки миллиардов долларов, если разворачивать полномасштабную систему. Сами посудите: это нужно запустить несколько космических аппаратов серьезных, это нужно поставить на дежурство боевые ракеты, выделить для них стартовые позиции, сами ракеты создать, центр управления. Это, как минимум, несколько миллиардов долларов. А, скорее всего, несколько десятков", — сказал Позин.
Он добавил, что "по времени — 5-10 лет, не меньше, это от принятия политического решения до создания такой системы". "Пока мы находимся на стадии, как у нас говорят, проектных исследований. И пока мы ее не пройдем, никто нам ничего не выделит, конечно", — отметил Позин.
Доцент кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета Сергей Замоздра сообщил, что, для сравнения, годовой суммарный бюджет на оборону во всех странах составляет 1,7 триллиона долларов. "Поэтому несколько десятков миллиардов вполне можно выделить. Но это нужна воля политическая", — заявил ученый.
Ведущий научный сотрудник КБ им. Макеева Сабит Саитгараев подчеркнул, что, выступая на конференциях на эту тему, ученые всегда отмечали глобальность проблемы борьбы с метеоритами. Поскольку это важно для спасения всей Земли, необходимы финансовые, технические вложения всех стран.
Пятнадцатого февраля 2013 года в 9:22 по местному времени (7:22 мск) над территорией Челябинской области пролетел метеорит со сверхзвуковой скоростью и яркой вспышкой света. В 3 часа 20 минут 26 секунд по Гринвичу наблюдался толчок магнитудой 4 примерно в километре к юго-западу от центра Челябинска. На Земле это событие наблюдалось как мощный взрыв. Через несколько минут после взрыва (по свидетельствам очевидцев от 77 секунд до трех минут и более, в зависимости от расстояния) на землю пришла ударная волна. Полоса воздействия ударной волны на поверхности составила около 130 километров в длину и 50 километров в ширину. Площадь поражения ударной волной составила 6,5 тысячи квадратных километров.
Это наконец-то свершилось: ученые эксперимента Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) сообщили сегодня, 11 февраля, об обнаружении гравитационных волн. Сигнал, зарегистрированный обсерваторией LIGO, пришел от двух сталкивающихся черных дыр и достиг приемного устройства обсерватории, представляющего собой сдвоенные детекторы, расположенные на территории США, 14 сентября 2015 г., сказали ученые.
В результате этого космического столкновения сквозь пространство-время со скоростью, близкой к скорости света, понеслись гравитационные волны, подобно тому как от брошенного камня по глади воды расходятся круги. Исследователи сказали, что это столкновение произошло 1,3 миллиарда лет назад между черными дырами, массы которых составляли 29 и 36 солнечных масс соответственно. В результате этого столкновения примерно 3 солнечных массы материи было превращено в энергию в форме гравитационных волн в течение менее чем одной секунды, добавили ученые.
Это обнаружение является ключевым моментом в истории астрономии и астрофизики. В отличие от световых волн, гравитационные волны не искажаются взаимодействием с материей в процессе движения сквозь космическое пространство, а потому они несут «первозданную» информацию о космических объектах и породивших их событиях.
Обсерватория LIGO регистрирует гравитационные волны при помощи двух перпендикулярных «рукавов», представляющих собой протяженные сооружения, расположенные в форме буквы L. Из точки, в которой рукава сходятся друг с другом, испускается лазерный луч, который затем разделяется на два когерентных световых потока, идущих каждый по своему рукаву. При прохождении через детектор обсерватории гравитационной волны длина одного из рукавов уменьшается на крохотную величину, а второго – увеличивается на величину примерно такого же порядка малости. По разности времен прибытия лучей к регистрационному прибору ученые определяют наличие гравитационной волны.
Исследование будет опубликовано в готовящемся к выходу номере журнала Physical Review Letters.
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Японское космическое агентство JAXA запустит шестую для Японии рентгеновскую космическую обсерваторию ASTRO-H в пятницу, 12 февраля, в 11 часов 45 минут по Москве, сообщает пресс-служба организации.
Как сообщает JAXA, спутник будет запущен с помощью ракеты-носителя H-2A номер 30 (H-IIA F30) совместно с компанией Mitsubishi Heavy Industries. Запуск состоится, по текущим прогнозам, вечером в пятницу по японскому времени, если этому не помешает погода. В таком случае пуск будет перенесен на субботу, 13 февраля, или на понедельник, 29 февраля. Трансляция запуска будет вестись на сайте агентства.
С помощью таких спутников как ASTRO-H астрономы и астрофизики изучают самые "энергоемкие" и мощные процессы в космосе, невидимые для обычного глаза, например вспышки сверхновых, черные дыры или ядра активных галактик. Высокое разрешение ASTRO-H, как надеются японские физики, позволит им впервые "пощупать" пространство в окрестностях черных дыр и определить степень его искривления.
Япония ранее запустила пять рентген-астрономических спутников. Нынешний ASTRO-H, как отмечает JAXA, станет шестым по счету.

Ученые из ЦЕРНа показали, что теоретическая ядерная физика не описывает наблюдаемые в эксперименте свойства изотопов химических элементов и доказали существование нового дважды магического ядра кальция. Результаты исследований авторы опубликовали в журнале Nature Physics, а кратко о них сообщается на сайте организации.
Физики впервые измерили радиус ядра кальция с 32 нейтронами. Наблюдаемые свойства позволили отнести его к дважды магическим (так называются ядра с определенным количеством нейтронов и протонов, обеспечивающих наибольшую энергию связи и стабильность по сравнению с соседями в таблице нуклидов). Ученые на установке ISOLDE (Isotope Separator On-line), предназначенной для исследования нестабильных изотопов, измеряли ядерные радиусы кальция с 29, 31 и 32 нейтронами. Физики подтвердили, что ядро кальция-52 (с 20 протонами и 32 нейтронами) является дважды магическим и показали, что таким может быть и изотоп кальция-54.
Ранее было известно, что ядра кальция с 20 и 28 нейтронами являются дважды магическими. Ученые подозревали это и в отношении ядра с 32 нейтронами. Для описания свойств атомных ядер используются полуэмпирические модели. Исследования ученых приводят к необходимости пересмотра существующих теорий ядерной физики, описывающих свойства изотопов. В планы ученых входит проведение экспериментов с кальцием-53 и кальцием-54.
Наилучшим способом описывает свойства магических ядер оболочечная модель, предложенная в 1950 году Марией Гепперт-Майер и Хансом Йенсеном. Модель связывает устойчивость атомного ядра с заполнением энергетических уровней оболочек, которые, по аналогии с электронными оболочками атома, образуют ядро. Каждые нуклон и протон в такой модели находятся на определенной оболочке (расстоянии от центра атома или энергетическом уровне) и двигаются независимо друг от друга в некотором самосогласованном поле. Модель хорошо объясняет устойчивость атомных ядер, спины и магнитные моменты, но применима лишь к невозбужденным или легким и средним по массовому числу ядрам.
Сообщения от жителей планеты будут переданы в космос со скоростью света в рамках культурного проекта по созданию небесной «капсулы времени».
Осенью 2016 г. послания от жителей нашей планеты будут трансформированы в радиоволны и переданы в направлении Северной звезды, Полярис, которой они достигнут примерно через 434 года.
Эти межзвездные «записки в бутылке» будут включать ответы людей на простой вопрос: как наше сегодняшнее взаимодействие с окружающей средой повлияет на будущее?
Проект Simple Response to an Elemental Message представляет собой совместное предприятие Эдинбургского университета, Королевской обсерватории Эдинбурга и Астрономического технологического университета Соединенного королевства, а также других организаций-партнеров.
За 21 час, в течение которого будет производиться передача, сигнал пройдет в космическом пространстве большее расстояние, чем первый «посланец» человечества, космический аппарат «Вояджер-1», запущенный в 1977 г.
Координатор проекта Пол Каст сказал, что звезда Полярис была выбрана в качестве цели назначения, так как она имеет большое культурное значение, а также является важным ориентиром для специалистов по навигации и астрономов-любителей.
Исследователи смогут использовать эти ответы, чтобы выяснить, имеются ли существенная разница между представлениями об окружающей среде и будущем человечества у людей, проживающих в разных географических регионах земного шара.
- 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







