Рус Eng
Новости науки
Российские ученые планируют разработать прототип устройства для обнаружения темной материи в течение года-двух, согласно заявлению, сделанному замдиректора Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения Российской академии наук в минувшее воскресенье. «Мы знаем, что темная материя практические не «оставляет следов», и наша основная задача состоит в том, чтобы снизить предел её обнаружения до минимального физически возможного в принципе значения. В этом направлении мы ощутимо продвинулись вперед, и надеемся, что прототип такого детектора удастся завершить в течение этого или следующего года».
Тихонов отметил, что детектор будет осуществлять поиски этой неуловимой космической субстанции при помощи конденсированных инертных газов, включая аргон. Он сказал, что ученые считают аргон газом, наиболее подходящим для снижения предела обнаружения частиц темной материи.
Эта работа ведется совместно с Российским научным фондом, добавил Тихонов.
«На подготовку этого эксперимента в целом уйдет от пяти до семи лет. Нужно смонтировать резервуары с десятками тонн жидкого аргона. Я думаю, что подготовка будет завершена к окончанию этого десятилетия. При этом мировое научное сообщество ожидает обнаружения темной материи не раньше 2023-25 гг.», – сказал он.
Темная материя не испускает электромагнитного излучения и продолжает оставаться недоступной прямым наблюдениям. Астрофизики до сих пор наблюдали лишь гравитационное влияние темной материи на космические объекты, такие как галактики и скопления галактик.
При помощи математических моделей ученые «заглянули» в недра суперземель и открыли, что в составе вещества этих планет могут находиться химические соединения, «запрещенные» классическими правилами химии – эти соединения могут увеличивать скорость переноса тепла и усиливать магнитные поля на этих планетах.
Авторами этой работы являются группа исследователей из Московского физико-технического института (МФТИ), возглавляемая Артемом Огановым, профессором Сколковского института науки и технологий и главой Лаборатории компьютерного дизайна МФТИ. В предыдущем исследовании Оганов и его коллеги использовали алгоритм под названием USPEX, разработанный Огановым, для идентификации новых соединений натрия и хлора, а также других экзотических веществ.
В своей последней работе исследователи предприняли попытку выяснить, какие соединения кремния, кислорода и магния могут образовываться в условиях сверхвысоких давлениях. Выбор этих элементов был продиктован тем, что именно эти три элемента формируют элементную основу вещества землеподобных планет.
При помощи алгоритма USPEX исследователи изучили различные структуры, образуемые триадой элементов Mg-Si-O при давлениях от 5 до 30 миллионов атмосфер. Такие давления могут поддерживаться в недрах суперземель – планет с твердой поверхностью, массы которых составляют порядка нескольких масс Земли.
Результаты моделирования показали, что в недрах таких планет могут присутствовать «экзотические» химические соединения с молекулярными формулами MgSi3O12 и MgSiO6. Они содержат намного больше атомов кислорода, чем соединение MgSiO3, распространенное на Земле.
Кроме того, как удалось выяснить исследователям, соединение MgSi3O12 обладает свойствами проводника электричества, в отличие от других химических соединений, состоящих из атомов Mg-Si-O. Это может иметь большое значение для генерации магнитных полей вокруг этих планет – так как магнитные поля порождаются электрическими токами. Суперземли с мощными магнитными полями, защищающими поверхность планеты от губительной космической радиации, имеют более высокий шанс оказаться обитаемыми.
Исследование вышло в журнале Scientific Reports.
Финансовый законопроект, принятый Конгрессом США в прошлом месяце, предписывает НАСА ускорить работу над проектом жилого модуля, который может быть использован для будущих космических миссий, при этом детальный план исполнения этого предписания американским космическим агентством пока не известен.
В этом отчете, сопровождающем сводный финансовый законопроект на 2016 фискальный год, содержатся указания для НАСА потратить не менее 55 миллионов USD на создание жилого модуля, который поможет в будущих исследованиях космоса. Эти денежные средства будут выделены в рамках программы Advanced Exploration Systems, являющейся частью статьи бюджета под названием Exploration Research and Development, получившей по этому законопроекту 350 миллионов USD финансирования.
«НАСА следует разработать прототип жилого модуля для размещения в глубоком космосе в рамках программы перспективных исследований космического пространства не позднее 2018 г.», – указывается в отчете. Также в нем содержится требование для НАСА представить Конгрессу отчет в течение 180 дней после принятия закона о текущем статусе программы и о расходовании выделенных бюджетных средств.
На протяжении нескольких последних месяцев НАСА все более активно подчеркивало важность разработки жилого модуля, который может быть испытан в окололунном пространстве в 2020-е гг. Такой модуль затем может быть использован при отправке к Марсу пилотируемых миссий, которые НАСА планирует снарядить примерно в 2030-е гг.
В настоящее время американское космическое агентство финансирует промышленные исследования возможностей создания космических жилых модулей различными частными авиакосмическими компаниями, такими как Bigelow Aerospace, Boeing, Lockheed Martin и Orbital ATK.
Исследователи нашли новый способ измерения силы гравитации на поверхности звезды. Для далеких звезд, в системах которых имеются планеты, эта информация является критически важной при определении потенциальной обитаемости обнаруженной планеты.
Это новое исследование возглавляет Томас Каллингер из Венского университета, Австрия, а в состав научной группы вошли профессор Университета Британской Колумбии, СК, Джейми Мэттьюс, а также астрономы из Германии, Франции и Австралии.
Этот новый метод позволяет ученым измерять гравитацию на поверхности звезды с погрешностью примерно четыре процента и предназначен для использования применительно к таким звездам, которые слишком далеки или тусклы, чтобы к ним можно было применять существующие методы. Так как гравитация на поверхности звезды зависит от её массы и радиуса, то этот метод позволит астрономам измерять массы и размеры далеких звезд. Это может сыграть большую роль при изучении планет за пределами Солнечной системы, многие из которых расположены настолько далеко, что даже основные свойства звезд, вокруг которых обращаются эти планеты, не могут быть измерены с приемлемой точностью.
«Если вы ничего не знаете о звезде, то вы ничего не знаете и о планете, – сказал Джейми Мэттьюс. – Размер экзопланеты определяется по отношению к её родительской звезде. Если вы нашли планету в системе звезды, которая, как вы думаете, имеет примерно тот же размер, что и Солнце, а на самом деле является гигантом, то вы можете на основании ваших расчетов получить ошибочный вывод об обнаружении планеты размером с Землю. Наш метод позволяет определить, насколько крупной и яркой является звезда, и будут ли температура и размеры планеты, находящейся в системе такой звезды, подходящими для жизни».
Основными измеряемыми параметрами в этой новой технике, которая носит название метода автокорреляционной функции временного ряда (autocorrelation function timescale technique), являются тонкие изменения яркости далеких звезд, регистрируемые такими космическими аппаратами, как канадский MOST и «Кеплер» НАСА.
Исследование появилось в журнале Science Advances.

Заявление российских ученых о том, что страна намерена отправить обезьян к Красной планете к 2017 г., вызвало негативную реакцию со стороны организации по защите животных, известной как People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).
Несколько месяцев назад в СМИ появилось сообщение о том, что исследователи из Российской академии наук заняты обучением четырех макак, которые затем будут отправлены в продолжительное путешествие к Красной планете.
Исследователь Инесса Козловская является руководителем команды, отвечающей за обучение обезьян в Институте медико-биологических проблем РАН. Обучение включает работу с рычагами управления космическим аппаратом, тренирует когнитивное мышление приматов и формирует у них другие навыки, необходимые для длительного космического путешествия к Красной планете.
Хотя путешествие к Марсу занимает не больше шести месяцев, однако пока точно не известно, получат ли обезьяны-путешественницы «обратный билет» на Землю.
«PETA написало письмо Игорю Комарову, главе Роскосмоса, призывая его настаивать на отмене этой миссии и использовать вместо этих бесчеловечных методов более гуманные высокотехнологичные приемы исследования космического пространства».
В письме к Комарову PETA отмечает, что американское и европейское космические агентства прекратили порочную практику отправления в космос приматов; китайское космическое агентство тоже придерживается гуманной политики использования для исследований космоса роботов.
Министр науки Южной Кореи рассказал в минувшую среду о планах по запуску проекта освоения Луны этим государством Юго-Восточной Азии. Конечным результатом проекта должен стать запуск посадочного аппарата на поверхность естественного спутника нашей планеты к 2020 г. В рамках первого этапа проекта, который будет проходить с 2016 по 2018 гг., Министерство науки Южной Кореи выделит 197,8 миллиардов вон (169 миллионов USD) на проведение исследований и отправку к Луне орбитального аппарата.
Как сообщило министерство, бюджет этой программы на 2016 г. объемом 20 миллиардов южнокорейских вон уже сформирован.
Южная Корея планирует разрабатывать орбитальный модуль и наземную исследовательскую станцию независимо друг от друга, применяя только технологии, разработанные учеными внутри страны, добавило министерство.
Также страна будет искать возможность кооперации с иностранными исследователями по вопросам разработки научного оборудования, которое будет использовано в качестве полезной нагрузки, в частности с американским Управлением воздухоплавания и исследования космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA).
На втором этапе этого проекта, как сообщает министерство, предполагается отправление посадочного аппарата к Луне при помощи разработанных внутри страны средств запуска.
Представители министерства добавили, что при реализации проекта будет использован весь предыдущий опыт строительства искусственных спутников Земли южнокорейскими компаниями.
Строительство первого экземпляра космического корабля CST-100 Starliner компании «Боинг» идет полным ходом в ангаре под названием Commercial Crew and Cargo Processing Facility (C3PF) компании – новом помещении для сборки космических аппаратов, расположенном в Космическом центре Кеннеди НАСА.
Космические корабли Boeing Starliners должны менее чем за два года решить проблему доставки астронавтов НАСА на низкую околоземную орбиту и к Международной космической станции, при их совместном с использовании с ракетами-носителями «Атлас V», запуски которых планируется производить с атлантического побережья штата Флорида, США.
Эта пробная версия космического корабля Starliner будет использована для тестирования структуры и сыграет ключевую роль при оценке пригодности используемых методов производства и обработки материалов и деталей для всех последующих рабочих экземпляров этих космических кораблей – которые в конечном счете доставят команду из четырех астронавтов на борт космической станции в 2017 г.
Сборку этого пробного экземпляра (structural test article, STA) космического корабля Starliner в настоящее время производят внутри ангара C3PF компании с использованием тех же методов и производственных процессов, которые будут использованы при создании рабочих экземпляров капсулы. К настоящему времени завершена сборка двух куполов, которые будут составлять основу космической капсулы, к этим куполам бессварочными методами прикреплен туннель для входа экипажа на борт корабля.
После того как сборка STA будет завершена, этот экземпляр корабля отправится в Калифорнию для проведения испытаний на критические напряжения, которые должны подтвердить основные возможности космического аппарата.
В сентябре 2014 г. НАСА и компания «Боинг» заключили контракт на сумму 4,2 миллиарда USD, по которому эта авиакосмическая компания обязуется построить «космическое такси» CST-100 Starliner в рамках программы Commercial Crew Transportation Capability американского космического агентства.
Ученые создали карту возможного обитания сверхцивилизаций, существовавших во Вселенной до Большого взрыва. Открытие принадлежит математическим физикам Ваагну Гурзадяну из Национальной научной лаборатории имени Артема Алиханьяна в Ереване и Роджеру Пенроузу из Оксфордского университета.
В своей работе ученые рассматривают карту реликтового излучения, данные по которому представляются в контексте разработанной ими конформной циклической космологии.
Согласно предположениям математических физиков, наша Вселенная развивается циклично, и Большой взрыв является лишь моментом ее "перезагрузки". При этом раньше Вселенная, предположительно, была заселена высокоразвитыми цивилизациями, следы существования которых можно обнаружить сегодня. По мнению ученых, исчезнувшие цивилизации были способны передавать информацию при помощи столкновений "черных дыр".
При этом один из авторов открытия Ваагн Гурзадян считает свое открытие больще математическим, чем фантастичным. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.
Кандидат геолого-минерологических наук, академик Международной академии информатизации Владимир Тюрин-Авинский находит теорию Гурзадяна и Пенроуза весьма интересной.
"Это достаточно интересное открытие. И оно, в общем-то, совпадает с моими представлениями о мироздании. При этом, мне кажется, что пресловутый Большой взрыв – это не что иное, как возможный впрыск, инъекция какого-то вещества, энергии из иных измерений в наше простенькое трехмерное измерение", – сказал Владимир Тюрин-Авинский в эфире радио Sputnik.
По его словам, есть немало подтверждений, что сверхцивилизации действительно существуют.
"Есть масса аргументов, что сверхцивилизации существуют, но деликатно не проявляют себя и не вмешиваются в нашу жизненную программу. И теория, высказанная этими физиками, может дать определенный импульс в расширении горизонтов познания современной науки. Ведь современная наука немного сузила диапазон понимания мира", – сказал Владимир Тюрин-Авинский.
При этом, уверен он, не стоит останавливаться на достигнутом.
"В меру нашего интеллекта, научного уровня нам нужно глубже проникать в миропонимание вещей. И снимать все запреты: скорость света, что не может быть гравитационных волн. Поэтому физики, сделавшие это открытие, в каком-то смысле идут впереди. А доказательные аргументы придут после громадной работы", – заключил академик.
Чего нам ожидать от исследований устройства Вселенной в новом, 2016-м году? Давайте, попробуем разобраться.
Физики считают, что у них есть хороший шанс обнаружить первые доказательства существования гравитационных волн – «ряби» пространства-времени, обусловленной плотными движущимися объектами, такими как сближающиеся нейтронные звезды – благодаря обсерватории Advanced Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (Advanced LIGO). Кроме того, Япония запустит в космос рентгеновскую обсерваторию нового поколения под названием Astro-H, которая, помимо всего остального, сможет подтвердить или опровергнуть предположение о том, что тяжелые нейтрино могут испускать частицы темной материи, известные как «бульбулоны» (bulbulons). Намеки на возможную новую элементарную частицу, открытую на Большом адронном коллайдере (БАК), работающем на рекордных энергиях, начиная с июня этого года, станут понятнее, по мере дальнейшего накопления экспериментальных данных. Даже если существование этой частицы не подтвердится, БАК может открыть другие экзотические физические явления, такие как, например, «глюболы», частицы состоящие целиком только из глюонов – частиц-переносчиков сильного ядерного взаимодействия.
ЕКА и Роскосмос планируют запустить в мае 2016 г. важную миссию для исследования газов марсианской атмосферы под названием «ЭкзоМарс 2016». Затем миссия НАСА Juno прибудет к Юпитеру в июле. В сентябре 2016 г. зонд «Розетта» ЕКА совершит гибельное для него погружение в недра кометы, вокруг которой он обращается в настоящее время. Однако сожалеющих об утрате этого зонда наверняка утешит новость о запуске в конце года миссии НАСА OSIRIS-REx, которая ставит целью сбор образцов с поверхности астероида Бенну.
В следующем году Китайский национальный центр наук о космосе запустит второй и третий по счету зонды для исследования космоса из планируемой серии из пяти зондов. Первый в мире спутник, предназначенный для тестирования квантовой связи, стартует в июне, а рентгеновский космический телескоп Hard X-ray Modulation Telescope – который будет сканировать небо в поисках высокоэнергетических источников излучения, таких как черные дыры и нейтронные звезды – отправится на орбиту к концу года. В сентябре завершится строительство китайского 500-метрового радиотелескопа 500-meter Aperture Spherical Radio Telescope (FAST), который сразу получит звание самого крупного в мире радиотелескопа, которое в настоящее время принадлежит обсерватории Аресибо, расположенной в Пуэрто-Рико. На Гавайях команда, осуществляющая строительство вызвавшего в свое время много споров Тридцатиметрового телескопа и получившая вновь разрешение на строительство в декабре этого года, будет пытаться выяснить, когда и как лучше реализовать этот проект.
В целом, как следует из вышеизложенного, наступающий 2016 год сулит нам большое число новых открытий и проникновение в глубины самых сокровенных тайн Вселенной.
Составлено по материалам, опубликованным в журнале Nature.
Водород является самым распространенным элементом во Вселенной и важным компонентом звезд, таких как Солнце, а также планет, газовых гигантов, таких как Юпитер и Сатурн. В последние годы поведение водорода при высоких температурах и давлениях оказалось в сфере интересов не только планетологии, но и материаловедения, для которого оно представляет интерес в рамках концепции построения общества водородной энергетики.
Однако, так как водород является очень подвижным и реакционноспособным элементом, то поддерживать его в стабильном состоянии при высоких температурах и давлениях для проведения лабораторных экспериментов с ним оказывается весьма непросто.
Группа исследователей из Осакского университета и Токийского технологического института, оба научных учреждения Япония, успешно разработала технологию, которая позволяет стабилизировать водород при высоких температурах и давлениях, избегая при этом химических реакций водорода с окружающей его материей.
Кацуя Шимизу, профессор Осакского университета, вместе с группой своих коллег исследовали фазовые превращения раскаленного плотного жидкого водорода при помощи экспериментов при высоких статических давлениях и нагреве исследуемого материала лазерами в ячейке с алмазными наковальнями. Эти результаты продемонстрировали калориметрические аномалии, которые ученые отнесли на счет фазового перехода жидкого водорода из двухатомного состояния в одноатомное (переход в состоянии плазмы) в интервале давлений от 82 до 106 ГПа. Это исследование позволяет наложить более строгие ограничения на положение границы фазового перехода водорода в состоянии плазмы и указывает на то, что критическая точка водорода находится выше, чем предсказывалось ранее в теоретических исследованиях.
Наблюдаемый фазовый переход жидкого водорода в состоянии плазмы может быть тесно связан с переходом металл-диэлектрик, и эти результаты могут помочь выяснить внутреннюю структуру и структуру магнитных полей газовых планет, состоящих преимущественно из водорода, таких как Юпитер и Сатурн.
Кроме того, ожидается, что результаты этого исследования помогут при создании высокотемпературных сверхпроводников на основе водорода.
Исследование появилось в журнале Nature в начале ноября.
Внутри просторной «чистой комнаты» Центра космических полетов Годдарда НАСА, расположенной в штате Мэриленд, США, девятое по счету зеркало было смонтировано на этот телескоп при помощи роботизированной руки-манипулятора. Это событие ознаменовало собой ровно половину пути до завершения строительства сегментного основного зеркала космического телескопа «Джеймс Уэбб».
Команда этого космического телескопа прилагает много усилий, чтобы установить все 18 сегментов основного зеркала на несущий каркас телескопа.
На этом снимке, предоставленном НАСА, видна команда инженеров, использующая роботизированную руку-манипулятор для подъема и опускания сегмента зеркала, выполненного в форме шестиугольника и составляющего чуть больше 1,3 метра в диаметре при весе примерно в 40 килограммов. После окончания сборки эти 18 сегментов основного зеркала будут работать совместно как одно большое 6,5-метровое зеркало. Полностью сборку и установку зеркала планируется завершить уже в первых месяцах 2016 г.
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» является научным преемником космического телескопа НАСА «Хаббл». Он станет самым мощным космическим телескопом, когда-либо построенным человечеством. Космическая обсерватория «Джеймс Уэбб» является совместным проектом НАСА и его партнеров, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства.
Сверхмассивные черные дыры, лежащие в центрах галактик, могут извергать мощные биполярные джеты, когда материя в окрестностях черной дыры формирует вокруг неё горячий аккреционный диск. Стремительно движущиеся частицы в таких джетах излучают электромагнитные волны, когда отклоняются от первоначальной траектории под действием магнитного поля; такие джеты были открыты в радиодиапазоне несколько десятилетий назад. В самых зрелищных случаях эти частицы движутся со скоростью, близкой к скорости света, и формируемые ими джеты составляют в длину свыше нескольких сотен тысяч световых лет, простираясь далеко за пределы видимых границ родительской галактики. Изучение природы физических процессов, лежащих в основе этих джетов и обусловливающих излучение джетами электромагнитной энергии, является одной из важнейших задач современной астрофизики.
Одним из наиболее значительных и неожиданных открытий, сделанных при помощи рентгеновской обсерватории «Чандра», стало установление факта излучения этими радиоджетами также и ярких рентгеновских лучей. Эти рентгеновские лучи тоже формируются, благодаря ускорению заряженных частиц, по крайней мере согласно некоторым моделям, однако учеными рассматриваются и другие возможные механизмы их образования. Быстродвижущиеся частицы могут рассеивать фоновый свет, сдвигая его в рентгеновскую область спектра. Кроме того, рентгеновские лучи могут образоваться в результате прохождения ударной волны, формирующейся или при взаимодействии джета и солнечного ветра/межзвездной среды, или же вследствие нестабильности самого джета и возникновения в нем турбулентных потоков.
Астроном из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра Анета Сьемниговска и её коллеги в новом исследовании изучили рентгеновский спектр яркого радиоджета, идущего из галактики Живописец А, расположенной на расстоянии примерно 500 миллионов световых лет от Млечного пути. Анализ полученных данных показал, что излучение однородно по длине всего джета, что противоречит сценарию с рассеянием фонового света, однако укладывается в картину отклонения частиц под действием магнитного поля.
Исследование вышло в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

НОВОСИБИРСК, 29 дек – РИА Новости. Ученые Института геологии и минералогии (ИГМ) Сибирского отделения РАН научились выращивать модифицированные алмазы, которые в перспективе могут стать одним из основных элементов для создания фотонного "компьютера будущего", сообщил журналистам директор института Николай Похиленко.
"Мы научились выращивать кристаллы алмазов с германиевыми дефектными центрами. Это очень важный материал для создания компьютеров нового поколения, так называемых фотонных компьютеров. Процессоры, которые там будут использоваться, будут работать примерно в 10 миллионов раз быстрее, чем обычные", — сказал ученый.
Он отметил, что специалисты в области экспериментальной минералогии ИГМ СО РАН научились встраивать в алмаз, состоящий из атомов углерода, атомы германия для создания так называемых германиевых центров, которые позволяют использовать алмаз, как очень перспективный материал для создания элементной базы фотонных компьютеров.
По словам Похиленко, принцип работы фотонного компьютера будет идентичен обычному современному компьютеру, только электроны будут заменены на кванты света – фотоны, что во много раз увеличит скорость работы устройства.
"Современные микропроцессоры на основе арсенида галлия или кремниевые дают возможность генерировать, усиливать частоты порядка первых десятков мегагерц, а дальше не работают. А эти могут идти в терагерцовые диапазоны, в петагерцовые. Это совсем другие скорости", — сказал он.
Ученый добавил, что над перспективной технологией и архитектурой новых устройств в новосибирском Академгородке работают ученые Института физики полупроводников и Института автоматики и электрометрии.

Математические физики Ваагн Гурзадян из Национальной научной лаборатории имени Артема Алиханьяна в Ереване и Роджер Пенроуз из Оксфордского университета представили карту возможного обитания сверхцивилизаций, существовавших во Вселенной до Большого взрыва. Результаты своего исследования авторы опубликовали в препринте на сайте arXiv.org.
В своей работе ученые рассматривают карту реликтового излучения, аномалии на которой интерпретируют как следы существовавших в предыдущем эоне Вселенной высокоразвитых технологических сообществ. Данные по реликтовому излучению ученые представляют в контексте разработанной ими конформной циклической космологии.

Эта теория предполагает циклическое развитие Вселенной, в которой одна эпоха (эон) отделяется от другой Большим взрывом (в теории Пенроуза и Гурзадяна под ним понимается превращение всей массы Вселенной в энергию, сопровождающееся изменением геометрии мира). По мнению математических физиков, исчезнувшие цивилизации были способны передавать информацию при помощи столкновений черных дыр.
Необходимость в таких действиях ученые объясняют несколькими причинами. Во-первых, цивилизации предыдущего эона при помощи своих посланий, возможно, пытались предупредить сообщества современного эона о своей судьбе и таким образом дать им некоторые напутствия. Во-вторых, послание от сверхцивилизаций могло содержать необходимые для возникновения жизни данные (в рамках гипотезы информационной пансермии).
Инженеры, разрабатывающие установку для проплавления горных пород на поверхностях Марса, Луны и астероидов, создали первое в мире портативное зарядное устройство, которое позволит подзаряжать электромобили энергией в любое время и в любом месте.
Рассчитанное примерно на такое же энергопотребление, что и обычный бытовой пылесос, это зарядное устройство может быть включено в обычную домашнюю розетку без риска срабатывания предохранителей.
Ключевым элементом нового устройства является крохотный электрический трансформатор, примерно такого же размера, что и блок питания для ноутбука, который преобразует сетевое электричество в такую форму, которая необходима для быстрой и стабильной зарядки аккумуляторных батарей электромобиля.
Норвежская компания Zaptec также производит разработку плазменного устройства для проплавления горных пород, финансируемую Европейским космическим агентством (ЕКА), в котором используется электрический трансформатор такого же типа, что и в этом зарядном устройстве для электромобилей.
«Устройства для сверления с вращающимися элементами малоэффективны в космосе, – отмечает исполнительный директор компании Zaptec Брейг Йохансен. – Их основной недостаток – значительные потери на трение при бурении и, как следствие, необходимость оснастки устройства мощным, массивным приводом».
ЕКА финансирует исследования, проводимые компанией Zaptec, которые ставят целью выяснить возможности плазменного устройства для проплавки горных пород Zapdrill, которое предлагается этой компанией для исследования поверхностей иных планет.
«Пока что мы «барахтаемся в луже», – объясняет Санджей Вьендран из ЕКА. – Доступная на сегодняшний день технология позволяет проплавлять породы на глубину не более 2 метров, но мы рассчитываем, что в ближайшем будущем плазменные устройства смогут проплавлять отверстия в толщах пород глубиной до 10 метров».
Примерно 100 миллионов лет потребовалось, чтобы содержание кислорода в океанах и атмосфере нашей планеты достигло уровня, достаточного для инициации «взрыва» биоразнообразия, имевшего место на Земле около 600 миллионов лет назад, согласно новому исследованию.
До сегодняшнего дня ученые точно не знали, насколько быстро океаны и атмосфера Земли наполнились кислородом, а также было неясно, предшествовало ли увеличение содержания кислорода на Земле расширению видового разнообразия жизненных форм, или же два этих процесса развивались в обратной последовательности. В новом исследовании, проведенном группой ученых во главе с доктором Филиппом Погге фон Штрандманном, показано, что увеличение содержания кислорода на Земле началось намного раньше, чем считалось прежде, и протекало нерегулярными «вспышками» в течение довольно длительного периода времени. В этом свете представляется более понятной причинно-следственная связь между двумя этими эволюционными процессами: вероятнее всего, ранняя эволюция жизненных форм была инициирована увеличением концентрации кислорода – что исключает альтернативный сценарий, согласно которому изменения в поведении жизненных форм привели к увеличению количества кислорода на планете.
В своей работе ученые определяли содержание кислорода на Земле в древние геологические эпохи, анализируя образцы горных пород со дна моря на содержание изотопов селена, используемых в качестве индикаторов концентрации кислорода. Команда открыла, что на увеличение количества кислорода на нашей планете примерно с 1 процента до более чем 10 процентов от текущего содержания кислорода на нашей планете природе потребовалось около 100 миллионов лет.
Исследование вышло в журнале Nature Communications.
Астрономы обнаружили звезду с экстремально низкой концентрацией тяжелых элементов, в системе которой, тем не менее, присутствует планета довольно крупных размеров. На сегодняшний день это самая бедная металлами звезда, открытая учеными, вокруг которой обращается каменистая планета.
Обнаружение этой планеты в системе настолько бедной металлами звезды может указывать на то, что землеподобные планеты могут быть распространены во Вселенной шире, чем предполагалось. (Металлами астрономы называют все химические элементы тяжелее гелия.)
Команда исследователей, возглавляемая Аннелисом Мортье, специалистом по экзопланетам из Сент-Эндрюсского университета, Соединенное Королевство, обнаружила эту звезду, получившую название HD175607, и планету размером с Нептун, обращающуюся вокруг этой звезды, на расстоянии примерно 147 световых лет от нашей планеты, используя спектрограф High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS), расположенный в Чили. Звезда представляет собой желтый карлик, масса которого составляет 0,74 массы Солнца, и содержит меньше тяжелых элементов, чем любая другая звезда её класса, имеющая в своей системе каменистые планеты. Отношение железа к водороду, к примеру, составляет лишь 23 процента такового для Солнца.
Расстояние от планеты до звезды, обнаруженной в системе звезды HD175607, составляет лишь треть от расстояния между Солнцем и Меркурием. Планета совершает один полный оборот вокруг звезды всего лишь за 29 дней, а масса планеты составляет от 7,88 до 10,08 массы Земли, или примерно две трети массы Юпитера.
Исследование принято к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
- 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








