Рус Eng
Новости науки
Международная команда астрономов во главе с Аароном Романовски из Университета штата Калифорния в Сан-Хосе, США, использовала телескоп «Субару» для обнаружения тусклой карликовой галактики, разрывающей на части близлежащую гигантскую спиральную галактику. Эти наблюдения позволяют глубже изучить этот процесс, который, несмотря на относительную кратковременность, играет большую роль при формировании галактик.
«Внешние области гигантских галактик, подобных нашей собственной галактике Млечный путь, представляют собой кольцо обломков, оставшихся от сотен небольших галактик, падающих на нашу галактику и «разбивающихся вдребезги», – сказал Романовски. – Эти карликовые галактики считаются «строительными кирпичиками» галактик-гигантов, однако доказательства фактов поглощения гигантскими галактиками галактик-карликов до сих пор были лишь косвенными. Теперь же мы запечатлели пару галактик, сливающихся в «смертельных объятьях».
Два этих объекта исследования носят названия NGC 253 (галактика Серебряный доллар) и NGC 253-dw2, относящиеся соответственно к галактике-гиганту и карликовой галактике. Они расположены в южном созвездии Скульптор на расстоянии 11 миллионов световых лет от Земли и разделены расстоянием 160 тысяч световых лет между собой. Карликовая галактика имеет вытянутую форму, что обусловлено её растяжением под действием мощной гравитации гигантской галактики.
«Карликовая галактика была поймана гравитацией своего гигантского «хозяина» и вскоре обречена погибнуть, – сказал член научной команды Николас Мартин из Страсбургской обсерватории, Франция. – Однако и гигантская галактика при этом сильно «пострадает», особенно если карликовая галактика окажется достаточно массивной».
Исследование появилось в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.
Команда австралийских астрономов провела интенсивные наблюдения любопытного молодого пульсара, чтобы изучить изменения в частоте его вращения, известные как «глитчи». Находящийся на расстоянии 910 световых лет от Земли, пульсар Вела является очень молодым по астрономическим меркам – его возраст составляет всего-навсего 11300 лет – и он привлек внимание астрономов своими необычными глитчами. В новой работе Джим Палфрейман из Университета Тасмании, Австралия, вместе с коллегами пытается глубже понять неистовую природу этого пульсара.
Астрономы провели долгосрочные моноимпульсные наблюдения пульсара Вела при помощи 26-метрового радиотелескопа, расположенного в радиообсерватории Маунт-Плезант, Австралия. Эта наблюдательная кампания, длившаяся в течение 18 месяцев, была начата в марте 2014 г. и позволила собрать свыше 6000 часов наблюдательных моноимпульсных данных. Всего было собрано 1,5 петабайта данных, описывающих 237 миллионов отдельных импульсов.
Из предыдущих исследований известно, что вращение пульсара Вела регулярно ускоряется, с частотой примерно один раз в три года, а кроме того, пульсар испытывает так называемые «микроглитчи» несколько раз в году. В новом исследовании показано, что ширина импульса пульсара Вела изменяется с течением времени, поскольку она резко изменяется после микроглитча, а также, что частота ярких импульсов пульсара также изменяется после микроглитчей.
Палфрейман и его коллеги надеются, что их результаты могут помочь пролить свет на процессы излучения энергии пульсаром и его глитчи. Ученые рассчитывают представить ещё несколько научных работ по результатам этой 18-месячной наблюдательной кампании.
Исследование появилось на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org.
Необычные камни, напоминающие цветную капусту, которые были обнаружены в 2008 г. на поверхности Красной планеты при помощи вездехода Spirit близ обнажения пород под названием Home Plate, расположенного в кратере Гусева, привлекли внимание ученых. Они похожи на цветную капусту или кораллы, но были ли эти странные камни сформированы при участии микробов, ветра, или же их формирование определялось другими процессами.
Анализ этих камней, проведенный при помощи инструмента mini-TES (Mini-Thermal Emission Spectrometer) ровера Spirit подтвердил, что камни состоят почти из чистого кремнезема (SiO2), минерала, который формируется в горячих, вулканических условиях. Дождевая вода и снег проникают в трещины в земле и контактируют с раскаленными горными породами, в результате чего образуется смесь воды и пара, которая поднимается на поверхность, растворяя по пути диоксид кремния и другие минералы, которые затем осаждаются близ места выхода воды на поверхность, называемого гидротермальным источником. На Земле кремнезем, осаждающийся из воды, можно наблюдать вокруг горячих источников Йеллоустоунского парка.
Как в Йеллоустоуне, так и в зоне близ вулкана Таупо в Новой Зеландии, а также в Исландии бактерии, любящие тепло, тесно участвуют в формировании из кремнезема необычных образований причудливых форм, напоминающих марсианские камни в форме «цветной капусты». В новом исследовании планетолог Стивен Рафф и профессор геологии Джек Фармер, оба из Университета штата Аризона, США, исследуют возможность того, что микробы могли принимать участие и в формировании марсианских камней.
В своей работе исследователи анализируют образцы кремнезема из долины гейзеров Эль Татио чилийской пустыни Атакама, места на нашей планете, хорошо имитирующего марсианские условия, в попытке обнаружить в этих минералах следы воздействия бактерий. Если такое воздействие будет обнаружено, это даст ученым основания предполагать, что марсианские кремнеземы, обнаруженные в кратере Гусева, также формировались под действием микроорганизмов.
Результаты исследования были представлены на 46-й конференции по наукам о Луне и планетам.
Попробуйте себе представить, как должен выглядеть робот, предназначенный для исследования космических объектов с неровной поверхностью, усеянной валунами и расселинами, при условии, что гравитация на поверхности объекта во много раз ниже гравитации у поверхности Земли. Сегодня инженеры-конструкторы из НАСА предлагают проект робота-ежа, представляющего собой прыгающий и кувыркающийся кубик, способный взвиться в воздух с места, чтобы, подобно барону Мюнгхаузену, вытащившему себя за волосы из болота, выбраться из песков или глубокой ямы на поверхности далекого космического объекта.
Проект Hedgehog разрабатывается совместно исследователями из Стэнфорда, Массачусетского технологического института и Лаборатории реактивного движения НАСА, все научные организации США, и финансируется по программе НАСА Innovative Advanced Concepts (NIAC).
На поверхностях астероидов и комет в условиях очень низкой гравитации колесные и гусеничные аппараты оказываются неэффективными, так как в значительной мере подвержены опрокидыванию. Для этих условий инженеры НАСА создали особый тип робота, представляющий собой куб, внутри которого расположены вращающиеся маховые колеса, создающие своим вращением и последующей резкой остановкой усилие, необходимое для осуществления роботом управляемого прыжка. Вершины куба покрыты материалом, гасящим отскок робота при приземлении его на поверхность.
В июне 2015 г. исследователи провели успешное тестирование способностей робота-ежа на борту самолета Vomit Comet НАСА, где воссоздаются условия микрогравитации. Теперь, когда экспериментально показано, что аппарат Hedgehog способен успешно выполнять отдельные маневры, ученые работают над созданием «мозгов» для этого робота, которые позволят ему, во-первых, определять текущее положение и ориентацию относительно исследуемой поверхности, а во-вторых, принимать решение о выборе действий, необходимых для того, чтобы добраться до заданного места на поверхности объекта.
Таким образом, хотя успешные прыжки и «кульбиты» робота-ежа несомненно подтверждают его широкие возможности, однако до превращения этого аппарата в самостоятельный исследовательский зонд, который можно отправлять к далеким астероидам и кометам, ученым НАСА предстоит проделать ещё немало работы.
Международная команда исследователей во главе с ученым из Университета Хиросимы, Япония, успешно выяснила подробности структуры мощного потока ионизированного газа, истекающего из галактики со вспышкой звездообразования NGC 6240. Команда использовала для наблюдений камеру Suprime-Cam, установленную на 8,2-метровом телескопе «Субару», находящемся на горе Мауна-Кеа на Гавайях.
Этот ионизированный газ, который астрономы наблюдали на протяжении свыше 300000 световых лет, выносится из галактики действием мощного «суперветра». Этот «ветер» обусловлен интенсивным звездообразованием, происходящим близ центра галактики. Высокая светособирающая способность и высокое пространственное разрешение телескопа «Субару» впервые сделали возможным изучение сложной структуры одного из крупнейших известных «суперветров», формирующихся в результате рождения и смерти звезд.
NGC 6240 представляет собой галактику со вспышкой звездообразования, расположенную относительно близко к Млечному пути – на расстоянии примерно 350 миллионов световых лет от нашей галактики. Скорость формирования звезд в ней превышает скорость формирования звезд в нашей галактике в 25-80 раз. Эта галактика имеет необычную, искаженную форму, указывающую на объединение двух спиральных галактик.
Беспрецедентно глубокие наблюдения в H-альфа диапазоне позволили команде исследователей обнаружить гигантскую туманность из ионизированного газа, окружающую эту галактику. Эта туманность простирается примерно на 300000 световых лет и содержит сложные структурные элементы, такие как «нити», «петли» и «сгустки». Астрономы знали ранее, что галактику NGC 6240 окружает такая крупная туманность из ионизированного газа, однако эти новые, более глубокие наблюдения впервые позволили разглядеть самые тусклые детали туманности. Так, в северо- и юго-западной частях галактики были обнаружены «разломившиеся пузыри». Эти структуры указывают на то, что в прошлом в галактике бушевал высокоэнергетический ветер, сформировавший из галактического газа две доли, расположенные вдоль малой оси главного галактического диска (ортогональной плоскости диска).
Исследование появилось онлайн на интернет-сайте Национального института естественных наук Японии.
В новом исследовании американский исследователь установил не только то, что Юпитер не является «щитом», защищающим Землю от столкновений с кометами, но также и то, что, вероятно, влияние Юпитера на развитие жизни на Земле было прямо противоположным и состояло в доставке к Земле из внешней части Солнечной системы летучих веществ, необходимых для формирования жизни.
В своей новой статье, получившей название "Jupiter: Cosmic Jekyll and Hyde", Кевин Грэйзер, обладатель ученой степени доктора философии и сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА описывает исследование, в ходе которого было проведено моделирование эволюции десятков тысяч частиц, заполняющих промежутки между газовыми гигантами, в течение 100 миллионов лет. На основе этих результатов доктор Грейзер сделал вывод о том, что широко распространенная гипотеза об «ограждающей» роли Юпитера неверна. Расчет модели показал, что Юпитер и Сатурн совместно способствуют проникновению значительной доли частиц во внутреннюю часть Солнечной системы, а также на орбиты, которые пересекаются с орбитой Земли вокруг Солнца. Ученый предполагает, что планетные системы звезд с одной или несколькими планетами, подобными Юпитеру и лежащими за пределами внутренней области планетной системы, содержащей планеты земного типа, должны поэтому хорошо подходить для развития жизни.
Исследование опубликовано в журнале Astrobiology.
Звезды рождаются внутри вращающегося облака из межзвездного газа и пыли, которое сжимается до звездных плотностей под действием гравитации. Однако перед тем как оказаться на звезде, большая часть материи этого облака падает на околозвездный диск, формирующийся вокруг звезды в соответствии с законом сохранения углового момента. Способ, при помощи которого осуществляется перенос материи с диска на звезду, недавно стал важной темой для астрофизических исследований.
Выяснилось, что звезды могут накапливать массу, перетекающую на них с диска, не постепенно, а крупными «порциями», падение которых на звезду сопровождается мощными вспышками. Для объяснения механизма возникновения таких ярких вспышек был предложен механизм, согласно которому гравитационная нестабильность околозвездного диска приводит к формированию в нем сгустков материи, последующее падение которых на звезду приводит к возникновению ярких вспышек. В течение каждого такого эпизода звезда поглощает материю массой, примерно эквивалентной массе Земли, каждые примерно 10 дней. Такие периоды высокой активности звезды перемежаются относительно спокойными периодами, длящимися по несколько тысяч лет.
В новом исследовании международная группа астрономов во главе с Хою Лиу из Европейской космической обсерватории, Германия, подтвердила ключевые положения модели фрагментации молекулярного облака, обнаружив при помощи наблюдений, проведенных с использованием 8,2-метрового телескопа «Субару», важные признаки этой модели: крупномасштабные «рукава» и дуги, окружающие четыре молодых звезды, периодически разражающихся яркими вспышками.
Результаты исследования приняты к публикации в журнале Science Advances.
Какова кислотность океана, находящегося на поверхности ледяного спутника Сатурна Энцелада? Этот вопрос является фундаментальным, так как определяет принципиальную возможность существования жизни на Энцеладе.
Недавно геохимик Кристофер Глен и его команда разработали новый подход к оценке pH океана Энцелада на основе наблюдательных данных, позволяющих определить содержание карбонатов в составе материала струй, извергающихся с поверхности этого ледяного спутника Сатурна. Эта проблема является классической для геохимических исследований, проводимых на Земле, однако теперь ученые могут решить эту проблему и для случая карбонатов, находящихся на поверхности иного тела Солнечной системы, благодаря измерениям количеств растворенного углерода, входящего в состав неорганических соединений, при помощи инструмента Cosmic Dust Analyzer (CDA) и растворенного диоксида углерода – при помощи инструмента Neutral Mass Spectrometer (INMS) этого космического аппарата.
Команда Глена попыталась создать самую подробную на сегодняшний день химическую модель этого океана, применяя к ней ограничения, накладываемые данными, полученными при помощи обоих инструментов, INMS и CDA, а также данными по минерализации вещества струи. Их модель указывает на то, что на поверхности Энцелада находится богатый натрием, хлоридами и карбонатами океан с pH на уровне 11 или 12, что эквивалентно pH раствора аммиака или мыльной воды. Эта оценка на 1-2 единицы выше ранних оценок этого pH, базирующихся на показаниях только инструмента CDA, однако важно отметить, что разные подходы к моделированию химии Энцелада, используемые в этих исследованиях, согласуются между собой с точки зрения общего химического состава вод океана.
Эта работа была опубликована в августе прошлого года в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta. В настоящее время Глен и его команда пытаются определить возможность протекания в океане Энцелада процесса, называемого серпентинизацией, в результате которого выделяется водород, который может содействовать образованию сложных органических молекул. Результаты этого исследования планируется представить к собранию Американского геофизического союза, которое состоится в декабре текущего года.

После пролета мимо Сатурна «Вояджера» и «Кассини», ученые оценили массу колец, исследуя их непрозрачность, а также размер частиц пыли. Таким образом было изучено второе кольцо Сатурна — кольцо Б. Ученые посчитали, что большая масса говорит о том, что оно было сформировано несолько миллиардов лет назад вместе с планетой. Николсон и его коллеги решили перепроверить расчеты, используя данные «Кассини», который время от времени пролетает мимо центральной части кольца Б. Оказалось, что непрозрачные кольца ненамного плотнее, чем более прозрачные «соседи».После измерений масса кольца оказалась в 3 раза меньше предыдущих показателей — оно содержит только в 2–3 раза больше пыли (а не в 10, как считалось ранее), чем кольцо А, а значит, было сформировано не миллиарды, а сотни миллионов лет нзад. «Внушительный» вид кольца, таким образом, можно посчитать оптической иллюзией — непрозрачные и светлые, они выглядят более массивными, хотя содержат меньше газа и пыли, что сравнимо с эффектом, когда густой туман в поле кажется более плотным, чем прозрачная вода в бассейне.

Физики в Китае на термоядерном реакторе Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) получили рекордную для аналогичных установок температуру в 49,99 миллиона градусов по Цельсию. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Полученная водородная плазма в EAST в три раза горячее ядра Солнца, температура которого равна 15 миллионам градусов. Разогретое до рекордных для токамаков (тороидальная камера с магнитными катушками) вещество удалось удержать в равновесном состоянии в течение 102 секунд.
Китайские физики отмечают, что на реакторах в Европе и Японии физики получали такие же высокие температуры, но не решались их поддерживать дольше минуты из-за опасений расплавления установки.
Реактор EAST расположен в городе Хэфэй провинции Аньхой и находится в управлении Института физики плазмы Академии наук КНР. Установка является модифицированной версией реактора HT-7, построенного при сотрудничестве с СССР и Россией.
КНР принимает участие в международном проекте ИТЭР (Международный экспериментальный термоядерный реактор) и на EAST отрабатывает необходимые технологии. Китайская сторона высказывает сожаление по поводу замедления темпов строительства реактора ИТЭР.
На сегодняшний день в мире существуют два перспективных проекта термоядерных реакторов: токамак и стелларатор. В них плазма удерживается магнитным полем. В токамаке она имеет форму тороидального шнура, по которому пропускается электрический ток, а в стеллараторе магнитное поле наводится внешними катушками.
В термоядерных реакторах происходят реакции синтеза (образования) тяжелых элементов из более легких (например, гелия из изотопов водорода дейтерия и трития), в отличие от обычных атомных реакторов, где проходят процессы распада тяжелых ядер на более легкие.
В Германии 10 декабря 2015 года успешно запущен стелларатор Wendelstein 7-X. Управление Wendelstein 7-X проводится Институтом физики плазмы имени Макса Планка. Строительство установки началось в 2005 году и завершилось в 2014-м. Стоимость работ по возведению термоядерного реактора превышает миллиард евро.
На ледниках из твердого азота на поверхности Плутона замечены любопытные «пассажиры»: многочисленные изолированные горы, которые могут оказаться фрагментами водяного льда, отколовшимися от окружающих эти ледники нагорий. Каждая из этих гор составляет в диаметре от одного до нескольких километров, согласно снимкам и данным, полученным от зонда НАСА «Новые горизонты».
Эти горы, вкрапленные в обширные ледяные равнины, неофициально называемые равнинами Спутник, которые находятся внутри «сердца» Плутона, вероятно, являются «близнецами» пиков нагорья, расположенного у западной границы равнин Спутник. Они являются ещё одним примером поражающей воображение геологической активности Плутона.
Так как водяной лед менее плотный, по сравнению со льдом, состоящим из азота, то ученые считают, что эти горы из водяного льда плавают в море из сконденсировавшегося азота и дрейфуют со временем, подобно айсбергам в Северном Ледовитом океане на Земле. Эти горы являются, вероятно, фрагментами нагорий из водяного льда, которые откололись от основного массива гор и дрейфуют вместе с ледниками из замерзшего азота в сторону равнин Спутник. «Цепи» дрейфующих гор формируются вдоль траекторий движения этих ледников. Когда эти горы достигают центральной части равнин Спутник, где эти равнины имеют выраженную ячеистую структуру, они подвергаются действию конвективных токов льдов из твердого азота и выталкиваются к краям «ячеек», где эти горы группируются в массивы, составляющие до 20 километров в поперечнике.
В верхней части снимка видна положительная форма рельефа, получившая неофициальное название Challenger Colles, которая является крупным массивом гор этого типа. Её происхождение может быть связано с «выбрасыванием на берег» дрейфующих гор из водяного льда, так как в этом месте «море» из конденсированного азота имеет относительно небольшую глубину.
Используя современные компьютерные модели, международная исследовательская группа открыла новые подробности, касающиеся химического состава зерен пыли, которые формировались в Солнечной системе 4,5 миллиарда лет назад.
Исследователи из Технологического университета Суинберна, Австралия, и Лионского университета, Франция, составили двумерную карту химического состава пыли, наполнявшей солнечную туманность, тонкий пылевой диск, который окружал наше Солнце и из которого формировались планеты.
Ожидалось, что жаростойкие материалы должны быть расположены ближе к Солнцу, в то время как летучие материалы (такие как льды или сернистые соединения) должны находиться дальше от Солнца, в зоне более низких температур.
Однако эти новые карты, составленные исследователями, демонстрируют более сложное распределение химических элементов, входящих в состав пыли, характеризуемое наличием жаростойких материалов, в том числе, и на больших расстояниях от Солнца. Летучие материалы были обнаружены, в том числе, и во внутренней части диска, в непосредственной близости от Солнца.
«Эти новые вычисления, проведенные для двумерной системы, позволили нам составить более ясное представление о химическом составе ранней Солнечной системы», – сказал главный автор исследования Франческо Пигнатале.
Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Небольшой астероид, который два года тому назад прошел мимо Земли на безопасном расстоянии в 2 миллиона километров, вновь пройдет мимо нашей планеты через несколько недель, хотя на этот раз он окажется значительно ближе к Земле.
Во время предстоящего пролета мимо Земли, который состоится 5 марта, астероид 2013 TX68 может оказаться как на расстоянии 14 миллионов километров от Земли, так и всего лишь в 17000 километров от неё. Такой широкий разброс прогнозов по дистанции при максимальном сближении обусловлен неопределенностью траектории астероида, так как он наблюдался ранее лишь однажды в течение непродолжительного времени после его обнаружения.
Ученые из Центра исследований околоземных объектов (Center for NEO Studies, CNEOS) НАСА, расположенного в Лаборатории реактивного движения, штат Калифорния, США, установили, что вероятность столкновения этого объекта с Землей во время мартовского пролета ничтожно мала. Однако шанс столкновения этого небольшого астероида с Землей повышается при следующем его пролете мимо Земли, который состоится 28 сентября 2017 г. Однако и этот шанс, хотя и высок, в сравнении с вероятностью мартовского пролета, но все же по абсолютному значению не превышает 1 : 250 миллионов. Сближения этого астероида с Землей в 2046 и 2097 гг. характеризуются ещё меньшей вероятностью столкновения.
Астероид 2013 TX68 по оценкам составляет примерно 30 метров в диаметре. Для сравнения, астероид, взорвавшийся в небе над Челябинском три года назад, составлял примерно 20 метров в диаметре. Если бы астероид размером с 2013 TX68 вошел в атмосферу нашей планеты, он бы взорвался в воздухе с энергией, в два раза превышающей энергию взрыва Челябинского метеорита.
Вспышки гамма-излучения наблюдаемые в направлении центра нашей галактики скорее всего, не являются сигналами, указывающими на присутствие темной материи, а связаны с другими астрофизическими явлениями, такими как быстровращающиеся звезды, называемые миллисекундными пульсарами, согласно двум новым исследованиям, одно из которых проведено командой исследователей из Принстонского университета и Массачусетского технологического института, оба научных учреждения США, а второе – исследовательским коллективом из Нидерландов.
Проведенные ранее исследования указывали на то, что гамма-лучи, идущие из области с высокой плотностью материи, находящейся во внутренней части галактики Млечный путь, могут быть вызваны столкновением невидимых частиц темной материи. Однако в этих новых исследованиях две группы ученых независимо друг от друга показали, что такое происхождение этих гамма-лучей маловероятно. Применив методы статистического анализа к снимкам этих гамма-источников, полученным при помощи космического гамма-телескопа НАСА «Ферми», ученые обнаружили, что исследуемые гамма-фотоны на снимках группируются узкими пучками, вместо того чтобы быть равномерно распределенными по различным пикселям, как это имело бы место в случае возникновения гамма-вспышек в результате множественных столкновений частиц темной материи. Это позволило астрономам сделать вывод о том, что происхождение этих лучей, связанное с темной материей, маловероятно.
Пока исследователи не решаются с уверенностью называть источник этих таинственных гамма-лучей, однако отмечают, что узкие пучки гамма-фотонов, наблюдаемые на снимках, могут соответствовать, например, излучению вращающихся звезд, известных как пульсары.
Обе статьи, независимо описывающие это открытие, появились в журнале Physical Review Letters на этой неделе.
Физики из Института физико-химических исследований Японии сообщили об обнаружении кандидата в тетранейтрон — резонансную частицу, состоящую из четырех нейтронов. Результаты исследований авторы опубликовали в журнале Physical Review Letters, а кратко о них сообщает Physics.
Энергия открытой частицы равна примерно 0,83 мегаэлектронвольта. Резонанс (короткоживущая нестабильная адронная частица) обнаружена в ходе экспериментов с высокоэнергичным изотопом гелия-8, одним из продуктов распада которого стал тетранейтрон.
Ученые напрямую не наблюдали частицу, поскольку ее энергия чрезвычайно мала. Тем не менее при помощи законов сохранения физикам удалось показать рождение тетранейтрона в ходе экспериментов. Всего ученые зарегистрировали четыре события, связанные с новыми резонансными состояниями.
В проведенном эксперименте статистическая значимость составила 4,9 стандартного отклонения. В физике элементарных частиц открытие фиксируется, если его статистическая значимость — не менее пяти стандартных отклонений (в этом случае вероятность ошибки равна примерно 0,00005 процента).
Проведенные учеными работы являются наиболее убедительными свидетельствами существования нового резонанса. Ранее физики на Большом национальном ускорителе тяжелых ионов в Кане заметили тетранейтрон, но опыты ученых содержали некорректный анализ данных и не были воспроизведены.

Институт физики плазмы Общества имени Макса Планка в немецком городе Грайфсвальд 3 февраля запустил термоядерный реактор Wendelstein 7-X с водородной плазмой. Прямая трансляция мероприятия была организована на сервисе Livestream. Пуск состоялся в 17:25 мск. На мероприятии присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель (являющаяся выпускницей физического факультета Лейпцигского университета).
При помощи микроволнового нагрева мощностью два мегаватта физики разогрели разреженное облако водорода до температуры в 80 миллионов градусов Цельсия и удерживали образовавшуюся плазму в равновесном состоянии в течение четверти секунды. Результаты опытов признаны успешными. С нынешней мощностью эксперименты продлятся до середины марта. К этому времени физики планируют добиться удержания плазмы в течение десяти секунд.

Физики предположили, что минимально возможный в физической Вселенной масштаб времени на несколько порядков больше планковского времени. Более того, существование такого масштаба меняет фундаментальные уравнения квантовой механики, а вместе с этим — и представления о природе времени. Авторы настаивают на его дискретности и сравнивают с кристаллом. Новая теория представлена в журнале The European Physical Journal C.
Мир Файзал (Mir Faizal) из Университета Ватерлоо и его соавторы предположили, что минимальный масштаб времени во Вселенной гораздо больше планковского (последнее составляет примерно 10 в минус 43 степени секунд). Более того, эту гипотезу можно проверить экспериментально.
Коррекция минимального масштаба времени заставляет перестроить базовые уравнения квантовой механики. Одним из «проверочных» экспериментов может быть измерение скорости спонтанного излучения атома водорода, считают физики. Модифицированные уравнения дают отличный от существующих показатель. Аналогичные изменения можно наблюдать по скорости распада частиц и нестабильных атомных ядер.
Кроме того, предложенные изменения в базовых уравнениях квантовой механики заставляют переосмыслить само определение времени. По мнению ученых, по своей структуре время кристаллично — оно состоит из дискретных, регулярно повторяющихся сегментов.
«Физическая Вселенная подобна кинокартине, где последовательность статичных кадров создает иллюзию движения. Если всерьез принять эту точку зрения, то наше восприятие реальности в духе непрерывного движения оказывается иллюзией, которую формирует дискретная математическая структура. (…) Наше предположение указывает на платоническую природу реальности. Но в отличие от иных платонических теорий, нашу идею можно проверить экспериментально», — заявил Фейзал.
- 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







