Рус Eng
Новости науки
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. "Девятой планеты" в Солнечной системе, скорее всего, не существует, несмотря на то, что расчеты, предсказывающие ее наличие, выполнены авторитетными астрономами, считает кандидат физико-математических наук старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Владимир Сурдин.
Исследователи Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и Майк Браун 20 января опубликовали в "Астрономическом журнале" в США статью, в которой высказывают гипотезу о существовании в Солнечной системе планеты массой более 10 земных и размером примерно с Нептун. Новая планета, которую исследователи называют "Девятой планетой", может обращаться вокруг Солнца за период в десятки тысяч лет.
"В последние годы существование еще одной планеты за орбитой Нептуна предсказывалось несколько раз и каждый раз эти предсказания заканчивались ничем. Однако гипотеза, выдвинутая Батыгиным и Брауном, очень серьезная, так как накопилась большая статистика. К настоящему моменту за орбитой Нептуна обнаружено более 1,5 тысячи объектов, но все они небольших размеров. Если откроют эту планету, то она станет, действительно, полноценной девятой планетой. Но интуиция мне подсказывает, что планеты-гиганта там нет. Дело в том, что несколько лет назад спутник WISE исследовал в инфракрасном диапазоне всю периферию Солнечной системы и ничего крупного там не нашел. Это говорит о том, что, скорее всего, гиганта там нет ", — рассказал Сурдин РИА Новости.
Он отметил, что сообщение о математическом обнаружении девятой планеты сделано авторитетными астрономами и опубликовано в серьезном журнале, поэтому данная новость "абсолютно достоверная". Но тем не менее человечество только один раз убедилось в том, что математика помогает открывать планеты – в начале XIX века Урбен Жан Жозеф Леверье предсказал "на кончике пера" существование Нептуна и даже указал в какой части неба его искать.
"Действующие телескопы не очень пригодны для подтверждения данной гипотезы, поскольку не совсем понятно, в каком направлении искать, надо просмотреть большую область неба. Современные телескопы не позволят это сделать за приемлемое время. В ближайшие годы начнут работать более качественные телескопы с широким полем зрения, способные изучать большие участки неба. Вот тогда и появится реальная возможность проверить этот прогноз. Но это будет только лет через пять", — пояснил ученый.
По мнению Сурдина, предсказание ученых из Калифорнийского технологического института США и возможное подтверждение или опровержение данного прогноза очень важны для астрономии.
"Поскольку мы живем в Солнечной системе, знать ее историю и состав – что в ней есть, а чего нет – это, конечно, важно для будущего Земли и для будущего нашей цивилизации. Пройдут миллиарды лет, и жизнь на Земле станет невозможной. Солнце будет так ярко освещать и так сильно нагревать Землю, что тут будет адская температура, и человечеству придется переселяться на периферию Солнечной системы. Тогда это точно станет актуально, что там есть, а чего нет, куда можно отлететь от Солнца подальше, а куда нет – это будет интересно и важно. А для ученых это и сегодня интересно. История Солнечной системы еще не разгадана, и мы о ней больше не знаем, чем знаем", — считает астроном.
Американские ученые могли принять ледяную глыбу огромных размеров за еще одну планету Солнечной системы. Такое мнение высказал заместитель директора Института космических исследований РАН, заведующий отделом физики планет и малых тел Солнечной системы Олег Кораблев, сообщает ТАСС.
«Нет никакой девятой планеты в Солнечной системе, — считает Кораблев. — Объект, который обнаружили американские ученые, находится очень далеко от Земли, и изучить его достаточно трудно. Коллеги из США решили, что обнаруженный ими объект воздействует на карликовые планеты. По их движению они сделали предположение, что обнаруженная ими ледяная глыба может быть планетой. Сейчас даже Плутон исключен из классификации планет, так как его орбита не похожа на орбиты остальных планет. Поэтому говорить о том, что обнаружена девятая планета Солнечной системы, очень рано».
Ученый напомнил, что за орбитой отдаленных планет Солнечной системы находится достаточно много объектов, которые изучаются астрономами. Среди них и было обнаружено новое небесное тело, которое претендует на звание планеты в Солнечной системе.
«Для доказательства подобной версии требуются обработка очень большого массива данных, вычислительные мощности и, конечно, регулярное наблюдение. Но, скорее всего, мы просто не увидим это загадочное тело из-за расстояния и отсутствия солнечного света в этой отдаленной области. Это своеобразный глухой угол», — резюмировал российский ученый.
Ранее сообщалось, что астрономы доказали существование девятой планеты Солнечной системы.

Физики-теоретики Алан Гут (являющийся одним из создателей инфляционной модели вселенной) и Шон Кэрролл из Массачусетского и Калифорнийского технологических институтов, соответственно, предложили модель мира, в котором время течет вспять. Об этом сообщает Daily Mail.
Ученые на примере простой модели описали возможную альтернативную Вселенную, в которой будущее и прошлое поменялись местами. В своей работе физики использовали термодинамическое представление о стреле времени, подчеркивающее неравноправность прошлого и будущего.
Согласно этой концепции, направление течения времени в системе совпадает с ростом энтропии (переходу системы из более к менее упорядоченному состоянию). Например, практически невозможно после смешивания кофе и молока в чашке вернуть систему в исходное состояние.
В своей работе ученые заинтересовались вопросом о том, почему энтропия Вселенной должна быть низкой в момент Большого взрыва (начало времени отсчета жизни наблюдаемого мира). Для этого Гут и Кэролл рассмотрели систему, состоящую из ограниченного облака частиц, имеющих произвольные скорости.
Ученые проследили за эволюцией этого мира в бесконечных пространстве и времени (бесконечной Вселенной). Оказалось, что произвольные начальные условия привели к тому, что половина частиц начала распространяться за пределы облака, тем самым увеличивая энтропию системы.
Другая половина, наоборот, стала стремиться к центру облака, что означало уменьшение энтропии. Пройдя центр облака, эти частицы стали так же, как и первые, распространяться наружу первоначально занимаемой облаком области пространства, что увеличивало энтропию системы.
Ученые отметили, что суммарный рост энтропии от двух облаков происходил даже в случае, если повернуть направление течения времени в обратную сторону, поскольку все частицы в конечном итоге покинут пределы первоначально занимаемого ими облака.
В рассматриваемой физиками системе направление времени формировалось случайно. Это подтверждается формальной независимостью уравнений физики от направления времени. Нулевая энтропия отвечает начальному моменту, после которого система эволюционирует в прошлое или будущее.
Ученые не знают, что происходит в системе частиц, где нет определенного направления стрелы времени (между центром и внешней частью облака). Модель ученых поддерживает существование мультивселенной, в которой каждый из миров может иметь разные направления течения времени.
Исследователи нашли доказательства наличия гигантской планеты в нашей Солнечной системе. Объект, имеющий очень вытянутую орбиту в космическом пространстве, исследователи прозвали "Планета девять". Она имеет массу около 10 масс нашей Земли, и вращается примерно в 20 раз дальше от Солнца, чем в среднем орбита Нептуна (который вращается вокруг Солнца на среднем расстоянии 4,5 млрд километров).
Год на этой новой планете длится от 10000 и 20000 земных лет, т.е. чтобы сделать только один полный оборот вокруг Солнца.
Исследователи, Константин Батыгин и Майк Браун, обнаружили существование планеты с помощью математического моделирования и компьютерной симуляции, но пока не наблюдали этот объект непосредственно.
"Этот объект был бы реальной девятой планетой", говорит Браун, Ричард и Барбара Розенберг, профессор астрономии.
Браун отмечает, что предполагаемой девятой планетой будет объект, в 5000 раз больше массы Плутона. Он достаточно большой, так что не должно быть никаких дебатов о том, что он является истинной планетой. В отличие от класса мелких объектов, известных в настоящее время как карликовые планеты, планета Девять гравитационно доминирует на окрестностях Солнечной системы.
Новый российский космический корабль получил имя
19 января 19:29
Известный физик-теоретик Стивен Хокинг заявил, что техногенная катастрофа на Земле неизбежна — правда, по мнению ученого, случится она через несколько тысяч лет, сообщает «Би-би-си».
«Шансы возникновения катастрофы на планете Земля в этом году достаточно низки, но со временем они увеличиваются, поэтому не возникает сомнений в том, что это случится в ближайшие тысячу или десять тысяч лет», — заявил Хокинг.
Ученый полагает, что причиной катастрофы станет человеческая деятельности: людей может погубить ядерная катастрофа или распространение искусственно созданного вируса. Впрочем, по мнению физика, спастись человечество все же сможет — для этого нужно будет колонизировать другие планеты.
Ранее сообщалось, что Стивен Хокинг заявил: искусственный интеллект может превзойти человеческий уже через 100 лет.
Опытно-конструкторская работа «Нуклон» с бюджетом 15,8 млрд рублей предполагает создание демонстрационного аппарата для летных испытаний. Однако проведение этих испытаний в проекте ФКП не предусмотрено.
Электрические медные межсоединения в микропроцессорах фундаментально ограничены по пропускной способности, и в настоящее время они уже не позволяют наращивать производительность процессоров.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Исследователи из МФТИ нашли решение проблемы перегрева активных плазмонных компонентов, необходимых для передачи данных в оптоэлектронных микропроцессорах будущего, которые будут работать в десятки тысяч раз быстрее современных, говорится в статье, опубликованной в журнале ACS Photonics.
Быстродействие компьютеров с большим количеством ядер, а именно так выглядят высокопроизводительные процессоры уже сегодня, определяется не столько скоростью работы одного ядра, сколько скоростью обмена данными между ядрами. Между тем электрические медные межсоединения в микропроцессорах фундаментально ограничены по пропускной способности, и в настоящее время они уже не позволяют наращивать производительность процессоров. То есть двукратное увеличение количества ядер не дает двукратного роста вычислительной мощности.
Ведущие компании полупроводниковой индустрии, такие как IBM, Oracle, Intel, HP и др. видят единственным решением этой проблемы переход от электроники к фотонике, на что они уже сегодня инвестируют миллиарды долларов. Замена электронов на фотоны позволит передавать большие объемы данных между ядрами процессора практически мгновенно и масштабировать их производительность пропорционально количеству ядер. Однако из-за дифракции фотонные компоненты нельзя так же легко уменьшать, как электронные. Их размер не может быть меньше величины приблизительно равной длине волны света (1000 нанометров), в то время как размер транзистора в скором времени станет меньше 10 нанометров. Эту фундаментальную проблему можно решить переходом от объемных волн к поверхностным волнам, так называемым поверхностным плазмон-поляритонам, что позволит "сжать" свет до наномасштабов.
Главным препятствием на этом пути является поглощение поверхностных плазмон-поляритонов в металле, ключевом материале плазмоники. Этот эффект аналогичен сопротивлению в электронике, где энергия электронов теряется и преобразуется в тепло при прохождении тока через резистор. Потери можно компенсировать, закачивая дополнительную энергию в поверхностные плазмон-поляритоны. Однако накачка создает дополнительное тепловыделение, которое ведет к росту температуры не только самих плазмонных компонентов, но и всего процессора. Чем выше поглощение в металле, тем больше потери и тем более мощная требуется накачка. В свою очередь, это повышает температуру, что снова ведет к росту потерь и осложняет создание усиления, которое должно компенсировать потери, а значит требуется еще большая мощность накачки. Получается цикл, в итоге которого температура может возрасти настолько, что кристалл процессора просто разрушится.
Дмитрий Федянин и Андрей Вишневый, сотрудники лаборатории нанооптики и плазмоники МФТИ, нашли способ решения этой проблемы. Они показали, что использование высокоэффективных термоинтерфейсов слоев теплопроводящих материалов, находящихся между чипом и системой охлаждения и обеспечивающих беспрепятственный отвода тепла, позволит охлаждать высокопроизводительные оптоэлектронные чипы используя обычные для сегодняшнего дня системы охлаждения.
"По результатам компьютерного моделирования Федянин и Вишневый сделали вывод: если оптоэлектронный чип с активными плазмонными волноводами разместить в воздухе, то его температура повысится на несколько сотен градусов Цельсия, что приведет к неработоспособности устройства. Многослойные термоинтерфейсы нано- и микрометровой толщины в сочетании с простыми системами охлаждения способны уменьшить температуру чипа с нескольких сотен до приблизительно 10 градусов Цельсия, относительно температуры окружающей среды. Это открывает широкие перспективы использования оптоэлектронных процессоров: от суперкомпьютеров до компактных электронных устройств", отмечается в сообщении пресс-службы МФТИ.

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Британский астрофизик Стивен Хокинг признал, что черные дыры не безвозвратно поглощают информацию – часть ее просачивается наружу в виде "мягких волос" — фотонов с почти нулевой энергией, говорится в статье, размещённой в электронной библиотеке Корнеллского университета.
Достаточно долгое время ученые считали, что материя, проглоченная черной дырой, не способна покинуть ее пределы. Одну из сторон этого феномена ученые с 60 годов прошлого века описывают короткой, но емкой фразой – "черная дыра не имеет волос", которая означает, что все черные дыры с одинаковой массой, зарядом и скоростью вращения будут выглядеть и описываться совершенно одинаково.
Ситуация стала гораздо сложнее и противоречивее в 1975 году, когда знаменитый астрофизик Стивен Хокинг показал, что черные дыры будут постепенно "испаряться" благодаря квантовым эффектам у их горизонта событий, испуская энергию в виде излучения Хокинга.
Это стало большой проблемой для теоретиков, так как испарение черных дыр и рождение подобного излучения подразумевает то, что почти вся информация о квантовом состоянии частиц, "съедаемых" черной дырой, за исключением их массы, заряда и скорости вращения, будет безвозвратно теряться, что не может происходить по законам квантовой физики.
Хокинг и его коллеги теперь предполагают, что на самом деле это не совсем так. В своей новой статье, пока не принятой к публикации в рецензируемом научном журнале, они утверждают, что часть информации будет вырываться наружу в виде фотонов почти с нулевой энергией, остающихся на месте испаряющейся черной дыры.
Добавив подобные частицы в уравнения, описывающие поведение черных дыр, Хокинг и его коллеги обнаружили, что эти фотоны будут выступать переносчиками информации, на которых будет записаны данные о некоторых свойствах частиц, "съеденных" черной дырой. Извлечь информацию из них, даже если ученым удастся найти способ взаимодействия с этими фотонами, будет крайне сложно – авторы статьи сравнивают это с задачей выяснения того, что сгорело в костре, смотря на дым и пламя.
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Физики из Калифорнии создали своеобразные "ядерные очки", которые позволяют наблюдать за тем, куда поступает энергия во время сжатия термоядерного топлива при помощи мощных пучков лазера, что позволит в ближайшем будущем создать первые рабочие термоядерные реакторы, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Physics.
"До создания этой методики, мы, условно говоря, вслепую шарили руками в темноте, пытаясь нащупать реакцию. Теперь у нас появилась возможность следить за тем, куда идет энергия и улучить работу систем, направляющих энергию в термоядерное топливо", — заявил Кристофер Макгаффи (Christopher McGuffey) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США).
Сегодня существует два возможных пути к созданию самоподдерживающейся термоядерной реакцией – "медленный" термояд в виде токамаков и прочих магнитно-плазменных систем, на основе которых сегодня строится международный экспериментальный термоядерный реактор ИТЕР во Франции, и "быстрый" термояд.
Под последним словом физики понимают особые системы, в которых термоядерная реакция запускается практически мгновенно, за миллионные доли секунды, в результате сжатия термоядерного топлива при помощи мощных пучков лазерного излучения. Такой реактор вырабатывает серию из термоядерных микровзрывов, из которых извлекается энергия.
Примерно 10 лет назад "быстрый" термоядерный синтез считался более перспективным, чем токамаки, однако неудачи в работе американской Национальной зажигательной установки, NIF, только два года назад показавшей сколь-либо значимые результаты, заставили многих физиков вернуться к идее "медленного" синтеза.
Как надеются Макгаффи и его коллеги, созданная ими методика наблюдения за распределением энергии по сжимаемому образцу топлива поможет вернуть лидерство "быстрым" реакторам. Они открыли ее относительно случайно – наблюдая за сжатием дейтерия и трития, авторы статьи обратили внимание на то, что капсула, в которой они содержались, содержит в себе некоторое количество меди.
Как объясняют физики, при облучении лазером медь разогревается до сверхвысоких температур и начинает излучать рентгеновские лучи на определенных частотах волн, за которыми можно наблюдать, используя детекторы электромагнитных волн.
Опираясь на это наблюдение, группа Макгаффи создала специальную "камеру", которая позволяла им следить за тем, где больше всего разогревалась медь, и соответственно, где капсула получала максимум энергии. Эти наблюдения, по словам авторов статьи, уже позволили им повысить КПД лазера (долю энергии, которая передается в топливо) до 7%, что в четыре раза больше, чем удавалось достичь на NIF и других системах "быстрого" термоядерного синтеза.
По словам физиков, данный показатель можно легко увеличить до 15% при помощи дальнейших оптимизаций и увеличения размеров капсулы и мощности лазера. Как надеются ученые, их работа возродит интерес к лазерному термоядерному синтезу среди их коллег и чиновников профильных госорганов.
Звезды, подобные Солнцу, начинают свой жизненный цикл в форме холодных, плотных облаков из газа и пыли, которые со временем разогреваются под действием собственной гравитации, и в них начинают протекать ядерные реакции. Однако многие важные подробности процесса гравитационного коллапса таких протозвездных ядер до сих пор не выяснены. В новом исследовании астрономы поставили целью пролить свет на механизмы формирования таких протозвездных ядер.
Астрономы из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра Андрес Гузман и Ховард Смит, а также их коллеги, в своей работе проанализировали 3246 газовых ядер, из которых в дальнейшем возможно образование звезд. Для наблюдений этих ядер астрономы использовали субмиллиметровый обзор неба APEX, позволяющий «заглянуть» за толстую завесу из пыли, окружающую ядро будущей звезды, а также космическую обсерваторию «Гершель».
Исследуемые объекты были разделены авторами работы на четыре категории: «спокойные» газовые облака, имеющие самые низкие температуры (16,8 К); «протозвездные» облака, температура которых чуть выше; «области с ионизированным водородом», температура в которых настолько высока, что это приводит к ионизации некоторого количества газа; наконец «ядра с фотодиссоциацией», имеющие наибольшую температуру, достигающую 28 К. Согласно полученным результатам в самых холодных ядрах будущих звезд температура материала растет в направлении от центра к периферии, а в более теплых протозвездных ядрах и ядрах с ионизированным водородом температурный градиент направлен в противоположную сторону, то есть к центру ядра. Это согласуется с гипотезой о появлении источника внутреннего тепла в ядрах будущих звезд.
Исследование появилось на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org.
Два астронавта прервали «космическую прогулку», начатую в соответствии с расписанием в минувшую пятницу, и спешно вернулись на борт Международной космической станции, после того как в шлеме одного из астронавтов обнаружилась вода.
Этот досадный инцидент произошел вскоре после того, как эти астронавты – включая первого британского астронавта – произвели успешный ремонт энергосистемы космической станции.
Астронавт НАСА Тимоти Копра удивил всех, сообщив о небольшом водяном пузырьке, а затем и о водной пленке внутри его шлема. Помня о похожем инциденте, произошедшем с другим астронавтом в 2013 г., Центр контроля полетов НАСА прервал сеанс выхода в открытый космос, запланированная продолжительность которого должна была составлять шесть часов, на отметке в четыре часа. Оказалось, что Копра надел перед выходом тот же самый скафандр, который оказался «виновником» инцидента 2013 г.
«Со мной все в порядке», – уверил всех Копра. Позднее он сказал, что этот пузырек воды составлял в диаметре примерно 10 сантиметров и продолжал расти.
Примерно через час Копра уже находился в безопасности на борту МКС вместе с Тимоти Пиком, которые недавно привлек внимание прессы своей страны, став первым британским астронавтом на борту космической станции.
Внутри станции астронавты стянули с Копры шлем и измерили количество воды в нем, которое составило примерно 15 миллилитров. Предположительно, вода в шлем попала из системы охлаждения скафандра. Этот объем воды представляется весьма небольшим, по сравнению с 1-1,5 литра воды, обнаруженными в шлеме и скафандре итальянского астронавта Лука Пармитано в июле 2013 г.
Автор снимка оставил под фото следующий комментарий: «Сегодняшний выход в открытый космос навеки запечатлится в моей памяти — это невероятное чувство».
Поясним, что выход в открытый космос был запланированным, состоялся 15 января и продлился четыре часа и 43 минуты. Задачей астронавтов была работа с корпусом станции, в том числе небольшой ремонт одного из восьми каналов системы электропитания. Первоначально предполагалось, что люди пробудут снаружи около шести часов, однако миссию завершили досрочно, поскольку в шлеме астронавта НАСА Тимоти Копра был замечен пузырек с жидкостью. Несмотря на то что нештатная ситуация была незначительной, правила безопасности требовали возвращения астронавтов в жилой модуль.

Цветы, проросшие на борту МКС в минувшем декабре, зацвели. Фотографиями ярко-оранжевых цинний поделился астронавт Скотт Келли. На одном снимке показан цветок крупным планом, на другом — общий план (кстати, на этом снимке можно увидеть, что распустилось сразу два цветка, только один из них выглядит хилым).
Визуализация гравитационных волн, вызванных коллапсом системы из двух черных дыр
На уходящей неделе вновь появилась информация об обнаружении гравитационных волн. Отдел науки «Газеты.Ru» выяснил, можно ли доверять этим сенсационным сообщениям.
Гравитационные волны — загадка современной физики
Поиск гравитационных волн — это одна из крупнейших проблем современной физики. Согласно общей теории относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна, любая материя, движущаяся с ускорением, создает возмущение пространства-времени — гравитационную волну. Это возмущение тем больше, чем выше ускорение и масса объекта.
Ввиду слабости гравитационных сил по сравнению с другими фундаментальными взаимодействиями эти волны должны иметь весьма малую величину, с трудом поддающуюся регистрации.
Если ОТО верна и гравитационные волны действительно существуют, то наиболее сильными и достаточно частыми их источниками являются катастрофы, связанные с коллапсами массивных двойных систем в ближайших галактиках, например столкновения черных дыр или нейтронных звезд. При вращении вокруг общего центра масс такая система теряет энергию за счет излучения гравитационных волн. Этот процесс обычно длится несколько миллионов лет, и излучение достаточно слабое. В результате объекты сближаются, а их период обращения уменьшается. Однако на заключительном этапе происходит столкновение и несимметричный гравитационный коллапс. Этот процесс длится доли секунды, и за это время в гравитационное излучение — рябь «пространства-времени» — уходит энергия, составляющая, по некоторым оценкам, более 50% от массы системы.
истемы разнесены между собой на 3002 км.
При регистрации гравитационной волны, распространяющейся, согласно ОТО, со скоростью света, это расстояние даст задержку в регистрации сигнала в 10 миллисекунд, что позволит определить направление на источник волны. Одна из систем находится в Ливингстоне, а другая — в Хэнфорде.
Гравволны: оставайтесь с нами
Проект LIGO был основан в 1992 году, а наблюдения обсерватория начала с 2002 года.
До сих пор LIGO не смогла зарегистрировать ни одной гравитационной волны космического происхождения.
Из всех гравитационных телескопов, работающих на Земле, наибольшей чувствительностью обладает расположенная в США лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory). Эта обсерватория состоит из двух Г-образных систем, образованных двумя плечами по 4 км каждое. Гравитационная волна обладает свойством изменения метрики, то есть, попав на прибор, она изменит длину плеча каждой из систем, и лазерный интерферометр зафиксирует это изменение.
В середине сентября была завершена модернизация проекта, в результате чего датчики установки стали чувствительными в десятки раз по сравнению с предыдущим режимом наблюдений. И почти тут же в научном мире начали расползаться слухи об обнаружении гравитационных волн. Сообщалось, что детекторам лаборатории в США удалось зафиксировать прохождение одной или нескольких гравитационных волн. Источником этих слухов стал известный космолог из Университета штата Аризона Лоуренс Краусс: он просто заявил, что ему известно об факте регистрации гравитационной волны.
На текущей неделе профессор Краусс снова всколыхнул научную общественность, а вместе с ней и мировые СМИ. В своем микроблоге в сети Twitter он написал, что получил подтверждение своих старых слухов из независимых источников.
Чем вредит профессор Краусс
Отдел науки «Газеты.Ru» получил официальные комментарий ученых, участвующих в проекте.
«Мы занимаемся сбором данных с детекторов уже несколько месяцев, — заявила профессор Габриела Гонсалес из Университете штата Луизиана, официальный представитель научной коллаборации LIGO (LSC — LIGO Scientific Collaboration). — Сейчас идет анализ собранных данных, однако для получения, интерпретации и проверки результатов требуется время. Сейчас у нас нет готовых результатов, которые мы могли бы представить научному сообществу. Как только они будут готовы, вы об этом узнаете».
Помощник Габриелы Гонсалес Марко Кавалья сообщил, что коллеги в LSC обеспокоены тем, что профессор Краусс создает ложные ожидания общественности и СМИ.
Он отметил, что профессор Краусс не является членом LSC и не имеет доступа к собранным данным. «Любая информация, которую распространяет профессор Краусс, не имеет научной основы, это просто слухи, — заявил профессор Кавалья. — Запуск оборудования LIGO завершился только 12 января, сейчас идет анализ полученных данных. После завершения анализа результаты будут обсуждаться внутри LSC, а затем будут отправлены рецензентам. Для этого требуется время. Таким образом, мы пока не можем делать никаких выводов о результатах наблюдений».
Почему все нужно перепроверить
Может ли быть, что гравитационные волны действительно найдены? В случае если это произошло, результаты, безусловно, будут представлены не в микроблоге ученого, не имеющего отношения к проекту, а на научной конференции и в научной публикации.
Кроме того, все данные следует тщательно перепроверить.
Физики еще помнят, как коллаборация OPERA зарегистрировала движение нейтрино со скоростью больше скорости света, что оказалось эффектом от неправильной работы осциллятора, передающего временную информацию для синхронизации с GPS, и разъема оптоволоконного кабеля, по которому внешний сигнал GPS передавался к главным часам эксперимента OPERA.
В 2014 году ученые из коллаборации BICEP заявили было об открытии первичных гравитационных волн.
В течение года это открытие было опровергнуто: оказалось, что астрономы приняли за гравитационные волны поляризованную пыль Млечного Пути.
Наконец, из последнего подобного казуса можно вспомнить открытие перитонов — коротких всплесков в радиодиапазоне, происхождение которых оставалось неясным и которые фиксировал радиотелескоп в Парксе. Как удалось выяснить ученым, перитоны наблюдались на радиотелескопе в тот момент, когда сотрудники обсерватории открывали дверцу работающей микроволновки.
Самая яркая галактика во Вселенной – так называемый «заслоненный квазар», расположенный на расстоянии 12,4 миллиарда световых лет от нас – настолько хаотична, что турбулентные потоки могут в конечном счете «вышвырнуть» весь газ, из которого в будущем могли бы сформироваться звезды, за пределы галактики, согласно новым наблюдениям, проведенным при помощи радиотелескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).
Команда исследователей впервые использовала телескоп ALMA для отслеживания действительного движения вещества межзвездной среды галактики – газа и пыли, находящихся в пространстве между звездами. В результате наблюдений ученые обнаружили, что галактика «настолько хаотична, что буквально сама себя разрывает на части», согласно главному автору новой работы Танио Диаз-Сантосу из Университета Диего Порталес в Сантьяго, Чили.
Предыдущие исследования, проведенные при помощи космического аппарата НАСА Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), показали, что эта галактика, получившая название W2246-0526, светится в инфракрасном диапазоне примерно с такой же интенсивностью, как 350 триллионов «солнц».
Эта галактика принадлежит к очень необычному типу квазаров, называемому Hot, Dust-Obscured Galaxies, или Hot DOGs. Эти объекты очень редко встречаются во Вселенной: лишь один из каждых 3000 квазаров, наблюдаемых при помощи спутника WISE, принадлежит к этому классу.
Астрономы использовали телескоп ALMA, чтобы с его помощью составить карту движения ионизированных атомов углерода на протяжении всей галактики. Эти атомы, которые позволяют отслеживать движение газа межзвездного пространства, излучают инфракрасный свет, смещающийся в миллиметровый диапазон при движении сквозь Вселенную по причине её расширения.
Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.
Новый босс Европейского космического агентства (ЕКА) изложил в пятницу свои взгляды на проект многонационального научно-исследовательского поселения на поверхности Луны – которое может стать научным преемником Международной космической станции.
Пока что это всего лишь идея – называемая многими экспертами «безумной» – однако она обсуждается все чаще, по мере того как подходит к концу срок финансируемого использования МКС, говорит Ян Вернер, вступивший в должность генерального директора ЕКА в июле прошлого года.
Основное назначение такого научного поселения состоит в том, чтобы предоставить базу, с которой будут производиться автоматизированные и пилотируемые исследования Луны. Кроме того, это поселение должно стать своего рода «остановкой» для космических кораблей и, возможно, даже местом расположения мощностей промышленного предприятия по добыче полезных ископаемых.
МКС является совместным проектом Европы, Канады, США, Японии и России. Все эти участники легендарного международного космического проекта, за исключением Европейского Союза, согласились продолжать использование и финансирование орбитальной станции до 2024 г. В настоящее время Европа участвует в проекте МКС лишь до 2020 г.
В качестве возможных будущих участников проекта «лунной деревни» Вернер назвал Россию и Китай, которые, по его словам, «планируют ряд лунных миссий», а потому потенциально заинтересованы в проектах, предполагающих более подробное изучение естественного спутника нашей планеты.
- 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








