Рус Eng
Новости науки
Вся Земля могла бы оказаться под водой, если бы не своевременно произошедший взрыв сверхновой, сообщается в новом исследовании.
Массивная звезда в окрестностях нашего Солнца завершила свой жизненный цикл мощным взрывом в то самое время 4,6 миллиарда лет назад, когда происходило формирование Земли и соседних с ней планет. В результате этого взрыва в нашу зарождающуюся Солнечную систему попало большое количество радиоактивных элементов, таких как алюминий-26, которые затем разогрелись и высушили каменистые «строительные кирпичики» планет, называемые планетезималями, согласно результатам компьютерного моделирования, проведенного исследователями.
Это «высушивание изнутри» могло оказать большое влияние на содержание воды на Земле, поскольку, согласно современным представлениям, наша планета получила большую часть своей воды за счет слагающих ее планетезималей.
«Результаты наших расчетов показывают, что существуют два различающихся по количеству воды на планетах типа планетных систем», - рассказал главный автор нового исследования Тим Лихтенберг (Tim Lichtenberg), который проводил эту научную работу в рамках подготовки своей докторской диссертации на базе Института геофизики Швейцарской высшей технической школы Цюриха.
«Одни системы схожи с нашей Солнечной системой – на планетах наблюдается относительно небольшое количество воды, - добавил Лихтенберг. – Однако есть системы другого типа, где вся поверхность планет покрыта толстым слоем воды – и такие системы формируются, если поблизости нет массивных звезд, а следовательно, нет источника алюминия-26, который необходим для «подсушивания» планет при формировании планетных систем. Присутствие алюминия-26 может изменить содержание воды на планетах на порядок и более».
В этой новой работе Лихтенберг и его коллеги смоделировали формирование тысяч планет и определили ту роль, которую алюминий-26 играет в регулировании количества воды на планете.
Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.
После исследования марсианского гребня Веры Рубин на протяжении более чем одного года ровер НАСА Curiosity двигается дальше. Однако это новая видеопанорама с обзором на 360 градусов позволяет осмотреть последнее место, на котором марсоход производил сверление пород гребня Веры Рубин – зону, получившую название Rock Hall. Это видео было создано на основе серии панорамных снимков, сделанных ровером 19 декабря. Оно включает изображения его следующей научной цели – зоны, которую научная команда миссии называет «глиноносной зоной» (clay-bearing unit), и которая недавно получила название Glen Torridon – а также дна кратера Гейл, где возвышается гора Шарп, на которую ровер взбирается, начиная с 2014 г.
И хотя ровер покидает гребень Веры Рубин, научная команда миссии до сих пор продолжает работать над анализом истории его формирования. Хотя исследователи собрали уже немало данных, они все еще не могут полностью объяснить тот факт, что этот гребень способен сопротивляться эрозии значительно эффективнее, чем окружающие его подстилающие породы. Однако исследование, проведенное при помощи ровера, позволило выяснить, что породы, слагающие этот гребень, формировались в результате накопления осадков в древнем озере, аналогично формированию слоев породы под гребнем.
Новая научная цель ровера, область Glen Torridon, находится в долине между гребнем Веры Рубин и остальной частью горы. Эта область считается глиноносной, поскольку данные, полученные при помощи орбитального аппарата, демонстрируют, что породы в этой местности содержат филлосиликаты – глинистые минералы, которые обычно формируются в воде и могут поведать ученым историю древних марсианских озер, находившихся в кратере Гейл.
Источник
Наша галактика Млечный путь в ее современном виде будет существовать несколько дольше, чем считали некоторые астрономы, указывается в новом исследовании.
Это гигантское столкновение между Млечным путем и соседней с ним спиральной галактикой Андромеда состоится примерно через 4,5 миллиарда лет, отсчитывая от сегодняшнего дня, согласно новому исследованию, которое базируется на наблюдениях, выполненных при помощи космического аппарата Gaia («Гея») Европейского космического агентства. По некоторым предыдущим оценкам это столкновение должно было произойти значительно раньше – примерно через 3,9 миллиарда лет.
Миссия Gaia была запущена в космос в декабре 2013 г., чтобы помочь исследователям создать лучшую современную 3D-карту Млечного пути. Начиная с этого времени космический аппарат подробно отслеживал положения и перемещения огромного числа звезд и других космических объектов; научная команда этого спутника ставит целью составление карты, включающей более 1 миллиарда звезд, к завершению миссии.
Большинство звезд, наблюдаемых при помощи аппарата Gaia, находятся в нашей Галактике, однако часть звезд лежит в других галактиках, например в соседних с нами галактиках Андромеда и Треугольник. В новой работе исследователи во главе с Роландом ван дер Марелом (Roeland van der Marel) из Института исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе, США, при помощи этих наблюдений впервые рассчитали скорости вращения галактик Андромеда и Треугольник. Кроме того, используя данные, полученные при помощи спутника Gaia, совместно с другими архивными наблюдательными данными, авторы работы смогли рассчитать траекторию движения в космосе галактик Андромеда и Треугольник на несколько миллиардов лет вперед. Согласно этим новым моделям, столкновение Андромеды с Млечным путем произойдет позднее, чем ожидалось – через 4,5 миллиарда лет, причем столкновение будет носить скользящий боковой характер, а не «лоб в лоб», как считалось ранее, отметили авторы статьи.
Публикация появилась в журнале Astrophysical Journal.
Российские ученые разработали новый метод, с помощью которого можно быстрее и точнее воссоздать структуру материала, зная лишь функцию, описывающую его свойства. Этот метод может применяться для решения задач в широком спектре дисциплин: начиная от материаловедения, пищевой индустрии и заканчивая газо— и нефтедобывающей промышленностью. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ). Результаты работы опубликованы в журнале Physical Review Letters.
Нефть и газ широко используются в качестве моторного топлива, горючего и при производстве металлов, стекла, этилового спирта. В природе они находятся и фильтруются в пустотах коллекторов — горных пород, таких как известняки, мел и песчаники. Коллекторы имеют сложную многоуровневую структуру. Ее трудно определить, но необходимо, чтобы смоделировать процессы фильтрации и передвижения нефти и газа. В результате можно понять, где именно происходит накопление этих полезных ископаемых, и эффективно добывать их.
Авторы статьи разработали новый подход к решению задачи восстановления структуры коллектора по ее корреляционным функциям. Эти выражения описывают взаимодействия между точками системы в пространстве в определенном задаваемом диапазоне расстояний. Ученые протестировали методику на изображениях природных коллекторов (песчаник и «баженовская свита») и искусственного пористого керамического материала.
«Наш подход построен на основе иерархической оптимизации — сначала мы реконструируем самые крупные части и затем улучшаем точность за счет добавления более мелких деталей», — рассказал один из авторов статьи Кирилл Герке, ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта.
Суть разработанного метода заключается в обработке корреляционных функций, описывающих систему. Поскольку происходящие в коллекторе процессы случайны, при расчетах используют метод случайных (стохастических) реконструкций. В результате получаются 2D— и 3D-изображения пористого объекта. Добиться их высокой точности ученые смогли, «сжав» по длине корреляционные функции. Анализ таких выражений позволяет относительно быстро получить приближенную модель структуры, а затем уточнить ее, добавляя новые и новые детали. Ученые планируют продолжать исследования и сделать изображения восстановленного объекта еще более четкими и детализированными.
«Как мы надеемся, особое развитие наше исследование получит в рамках совмещения многомасштабных данных и изображений, и, конечно же, в рамках развития методов реконструкции», — добавил Кирилл Герке.
Новый метод решает две большие проблемы. Во-первых, значительно увеличивает точность реконструкций: расчеты лучше описывают связность пор и строение порового пространства, а также точность приближения корреляционных функций при оптимизации. Во-вторых, он на порядок сокращает расчетное время, что делает новую методику практически применимой для решения прикладных задач. Более того, на основе разработанной методики можно решить проблему скейлинга изображения — того, как оно будет выглядеть при разных разрешениях. Авторы статьи уже работают над созданием технологии супер-разрешения на основе этого метода.
Британский миллиардер Ричард Брэнсон планирует отправиться в космос через 4-5 месяцев на борту созданного его компанией Virgin Galactic космического корабля, сообщил он информационному агентству «Франс-Пресс» в минувший четверг.
«Планирую отправиться в космос на 50-ю годовщину высадки на Луну – и сейчас мы работаем над тем, чтобы осуществить эти планы», - сказал глава группы компаний Virgin group на полях мероприятия, посвященного фирме Virgin Galactic, которое проходило в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне, США.
Американская миссия «Аполлон-11» совершила посадку на поверхности Луны 20 июля 1969 г.
Virgin Galactic является одной из двух фирм вместе с Blue Origin, которая готовится отправить в космос пассажиров – хотя и на не очень большую высоту и всего лишь на несколько минут.
Проекты обеих этих компаний предполагают отправку сотен или тысяч людей в эти короткие «суборбитальные» полеты – то есть такие полеты, в ходе которых не будет достигнута высота, требуемая для входа на околоземную орбиту.
Эти миссии будут короче и дешевле, чем планируемый компанией SpaceX проект, предполагающий отправку японского миллиардера к Луне не ранее 2023 г.
Космоплан Virgin Galactic способен подняться на высоту 80 километров над Землей – отметка, которую ВВС США считают границей между Землей и космосом, хотя стоит упомянуть, что по международным стандартам эта отметка находится на высоте 100 километров.
Управление космопланом фирмы Virgin Galactic под названием SpaceShipTwo осуществляют два пилота.
Старт космоплана производится сбрасыванием его с борта самолета-носителя, подобно бомбе, после чего осуществляется включение собственных ракетных двигателей космоплана, и он поднимается вверх, достигая высоты, с которой становится видна кривизна горизонта.
После завершения подъема космоплан свободно планирует вниз, чтобы в конечном итоге совершить посадку прямо в точке своей отправки, на площадке космодрома Mojave Air and Space Port, расположенного в штате Калифорния, США.
Новое исследование, которое было проведено учеными из Нортумбрийского университета, Великобритания, показывает, что поведение магнитных волн, испускаемых Солнцем, существенно отличается от наших представлений о нем.
Проанализировав данные, собранные на протяжении 10-летнего периода, команда исследователей из Нортумбрийского университета обнаружила, что магнитные волны в короне Солнца – внешнем слое солнечной атмосферы – реагируют со звуковыми волнами, исходящими из центра нашей звезды.
Эти магнитные волны, известные как альвеновские волны, играют важную роль в переносе энергии внутри Солнца и Солнечной системы. Ранее считалось, что эти волны формируются на поверхности Солнца, где кипящий водород имеет температуру в 6000 градусов Цельсия и возмущает магнитное поле нашего светила.
Однако исследователи обнаружили, что эти магнитные волны также реагируют в более высоко лежащих областях атмосферы со звуковыми волнами, исходящими из внутренней области Солнца – или даже возбуждаются ими.
Команда нашла, что эти звуковые волны оставляют характерные изменения в структуре магнитных волн. Наличие этих изменений означает, что вся солнечная корона «сотрясается» в ответ на эти звуковые волны. Это приводит к возникновению вибраций в определенном диапазоне частот.
Эти вибрации обнаруживаются на всем протяжении короны Солнца и устойчиво присутствуют в ней в течение изученного в рамках исследования 10-летнего периода. Это указывает на наличие у Солнца новой фундаментальной константы – которая, к тому же, может иметься и у других звезд, отмечают авторы.
Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy; главный автор Р.Дж. Мортон (R. J. Morton).
Новое «космическое такси» для астронавтов производства компании SpaceX не совершит свой первый полет к Международной космической станции (МКС) в этом месяце.
Компании SpaceX и Boeing разрабатывают коммерческие космические капсулы – под названиями Crew Dragon и CST-100 Starliner соответственно – для доставки астронавтов НАСА к орбитальной лаборатории и возврата на Землю.
Компания SpaceX планировала первый беспилотный полет капсулы Crew Dragon к МКС под названием Demo-1 на 23 февраля. Аппарат Starliner должен был совершить аналогичный полет в марте. Однако даты старта для обеих миссий были сдвинуты вправо, объявило НАСА вчера, 6 февраля.
«Теперь агентство ставит целью произвести пуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX для совершения беспилотного пробного полета Demo-1 2 марта. Беспилотный полет аппарата фирмы Boeing под названием Orbital Flight Test теперь состоится не раньше апреля», указали представители НАСА в обновлении статуса программы.
Следующим важным этапом подготовки этих частных космических кораблей после демонстрационных беспилотных полетов станет тестирование систем аварийного спасения. Компания Boeing планирует проведение этих испытаний в мае, а фирма SpaceX – в июне. Пилотируемые полеты капсул намечены соответственно на июль (SpaceX) и август (Boeing), согласно обновлению статуса, опубликованному НАСА.
Астронавты не отправлялись к МКС с территории США уже начиная с 2011 г., когда была завершена программа космических шаттлов. С этого времени американские астронавты попадают на борт орбитальной станции только при помощи российских космических кораблей «Союз».
Ученые смогли обнаружить предсказанные 20 лет назад фрактальные распределения в лазерных пучках. Такие структуры обладают самоподобием на различных масштабах и нередко встречаются в природе. Результаты опубликованы в журнале Physical Review A.
Фракталы — это объекты, для которых характерно самоподобие, то есть точное или частичное совпадение фрагментов различных размеров. С точки зрения математики фракталы являются особенными фигурами, так как обладают дробной размерностью. Это значит, что плоский фрактал в некотором смысле «проще» настоящей плоскости, но «сложнее» прямой. Фракталы также встречаются в природе. В частности, изрезанные береговые линии можно описать с помощью этих фигур, а кочан цветной капусты сорта Романеско, контуры облаков и ветвящаяся форма молний обладают свойством самоподбия.
В новой работе физики обнаружили фракталы в лазерах. Как отмечают авторы, лазеры являются практически полной противоположностью природе, так как создаются в максимально приближенных к идеальным условиях: для возникновения когерентного излучения необходим резонатор из безупречно отшлифованных сферических зеркал и усиливающая колебания среда. В 1998 году было предсказано существование фрактальных распределений в поперечных срезах интенсивности некоторых лазеров, однако экспериментальных подтверждений эффекту не было.
Физики наблюдали фрактальные рисунки из ярких и темных областей на поперечных срезах яркости лучей, вызванные приданием особой формы выходному отверстию резонатора — апертуре. В результате эта фигура многократно усиливается при отражениях волн внутри резонатора и проявляется на разных масштабах в получающемся лазерном луче. Авторы использовали несколько разных апертур и создали разные плоские фракталы. Теоретические оценки также указывают, что лазеры должны формировать и трехмерные фракталы, но обнаружить их предстоит в будущих исследованиях.
Когда мы думаем о жизни на Земле, мы представляем себе индивидуальные организмы, начиная от животных и до бактерий. Однако, когда жизнь изучают астробиологи, они должны рассматривать не только индивидуальные организмы, но также и экосистемы и биосферу в целом.
В астробиологии отмечается растущий интерес к вопросу, является ли жизнь необычным аспектом частной эволюционной истории Земли, или же жизнь управляется более общими организационными принципами.
Если общие принципы существуют, они могут объяснить свойства, общие для всего живого на Земле и даже на других планетах. Если «универсальная биология» существует, это может иметь важные последствия для поисков жизни на Земле, для конструирования искусственной жизни в лаборатории и для решения вопроса о происхождении жизни.
В предыдущих исследованиях ученые в основном рассматривали конкретные уровни организации жизни, такие как индивидуальные организмы или экологические сообщества. Эти уровни формируют иерархию, в которой индивиды состоят из взаимодействующих молекул, а экосистемы состоят из взаимодействующих индивидов.
В новой работе объектом исследования, проведенного междисциплинарной командой ученых во главе с Хёнчжу Ким (Hyunju Kim) из Школы исследований Земли и космоса Аризонского университета, США, стали не индивидуальные уровни иерархии жизни, а сама эта иерархия, то есть биосфера в целом.
В этом исследовании ученые сконструировали биохимические сети при помощи глобальной базы данных, в которую включены 28146 геномов и метагеномов, а также 8658 известных биохимических реакций. В ходе анализа исследователи установили законы подобия, управляющие биохимическим разнообразием, и структуру сети, объединяющей отдельные уровни организации жизни, от индивидуальных организмов до экосистем и биосферы в целом.
Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
Команда физиков во главе с Дрезденским техническим университетом разработала новый метод хранения информации на полностью прозрачных пластиковых плёнках.
Группа исследователей работает с пластиковыми плёнками толщиной менее 50 микрометров (тоньше человеческого волоса), в которые вводятся органические люминесцентные молекулы. В неактивном состоянии эти молекулы не видны, но под воздействием ультрафиолетового излучения рисунок начинает светиться. Любой рисунок можно напечатать на плёнке с чёткостью, сравнимой с обычными лазерными принтерами. Активированный рисунок полностью стирается при воздействии инфракрасного света, и на плёнку можно записывать новые данные.
Принцип работы этих программируемых прозрачных меток основан на работе молекул кислорода. Кислород присутствует в пластиковой плёнке и поглощает световую энергию люминесцентных молекул. Ультрафиолетовое излучение вызывает химическую реакцию, которая эффективно удаляет кислород из плёнки, в результате чего люминесцентные молекулы активируются и излучают свет. Процесс деактивации с использованием инфракрасного света основан на повышении температуры плёнки, что приводит к увеличению её проницаемости для кислорода. «Невидимые» рисунки и надписи могут быть изготовлены в любом размере. Низкая стоимость (менее 2 евро за квадратный метр) обещает широкий спектр возможных применений, включая штрихкоды, серийные номера или адреса, которые должны быть показаны только при необходимости. «Невидимые» надписи также могут вывести безопасность документов и методы защиты от подделок на совершенно новый уровень.
Фото: M. Gmelch and H. Thomas, TU Dresden
Физики из Калифорнийского университета в Риверсайде создали первую «электронную жидкость» при комнатной температуре.
В своих экспериментах учёные создали ультратонкую слоистую структуру из полупроводникового теллурида молибдена (IV), заключённого между слоями углеродного графена. Слоистая структура была чуть толще одной молекулы ДНК. Затем исследователи бомбардировали материал сверхбыстрыми лазерными импульсами. Обычно с такими полупроводниками, как кремний, лазер создаёт электроны и их положительно заряженные дырки, которые перемещаются в материале, делая его похожим на газ. Однако в новом эксперименте американские учёные обнаружили признаки конденсации в эквиваленте жидкости. Такая жидкость будет иметь такие же свойства, как и у обычных жидкостей, за исключением того, что она будет состоять не из молекул, а из электронов и дырок в полупроводнике. Ранее исследователи уже получали такие электронно-дырочные жидкости, но могли делать это только при более низких температурах.
По словам разработчиков, электронные свойства жидкости позволят разработать оптоэлектронные устройства, которые работают с беспрецедентной эффективностью в терагерцовом диапазоне спектра. Это достижение открывает путь для разработки первых практичных и эффективных устройств для генерации и обнаружения света на терагерцевых длинах волн. Такие устройства могут использоваться для связи в космосе, диагностики рака и поиска скрытого оружия.
Ученые, наблюдающие планетную систему одной звезды, заметили пару планет, которые настолько отличаются друг от друга, что это различие может указывать на крупное столкновение.
Эти планеты, впервые открытые в 2014 г., обращаются вокруг звезды под названием Кеплер-107 вместе с еще двумя планетными компаньонами. Эти две внутренние планеты, Кеплер-107b и c, имеют примерно одинаковый размер, а в этом новом исследовании ученые во главе с Алдо С. Бономо (Aldo S. Bonomo) задались целью определить их массы.
Космический телескоп Kepler («Кеплер»), при помощи которого были открыты планеты Кеплер-107b и c, использует так называемый транзитный метод, основанный на измерениях периодических затемнений звезды, вызываемых прохождением перед ней экзопланеты. Еще одним распространенным методом поиска экзопланет является метод радиальных скоростей, состоящий в измерениях слабых радиальных смещений звезды, вызываемых воздействием на нее гравитации близлежащей планеты. Именно этот, второй метод был использован в новой работе для получения информации о массах планет, открытых ранее при помощи «Кеплера».
Проведенный авторами работы анализ показал, что между параметрами исследованных планет имеется ключевое различие, которое состоит в плотностях вещества планет – хотя эти две соседние планеты имеют примерно одинаковые размеры, плотность вещества одной из них примерно в два раза превышает плотность материала второй планеты. Кроме того, более плотная планета расположена дальше от звезды, чем менее плотная – что является весьма нехарактерной для большинства планетных систем конфигурацией. Исследователи, получившие данные по этому дисбалансу, отмечают, что эти находки могут являться признаком, указывающим на гигантское столкновение, в результате которого одна из планет потеряла свои более легкие оболочки.
Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Состоящий из звезд диск нашей галактики Млечный путь не является стабильным и плоским. Вместо этого он демонстрирует искажения вдали от центра Галактики, согласно астрономам из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук.
Если смотреть на нашу Галактику с большого расстояния, то она действительно представляет собой тонкий плоский диск из звезд, которые обращаются с периодом порядка нескольких сотен миллионов лет вокруг центральной области, где сотни миллиардов звезд, а также гигантские массы темной материи, становятся «гравитационным клеем», который связывает галактику в единое целое.
Однако гравитация ослабевает при удалении от центра Млечного пути. Во внешней части диска Галактики атомы водорода, составляющие большую часть газового диска Млечного пути, больше не лежат в одной плоскости, а вместо этого формируют искаженную пространственную структуру в форме латинской буквы S.
«Невероятно трудно определять расстояния от Солнца до различных частей внешнего газового диска Млечного пути, если не иметь четкого представления о его форме», - сказал доктор Чен Сяодянь (Chen Xiaodian), исследователь из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук и главный автор новой работы.
«Однако недавно мы опубликовали новый каталог переменных звезд, известных как классические Цефеиды – и расстояния до этих звезд могут быть определены с точностью до 3-5 процентов». Эта база данных позволила команде создать первую подробную трехмерную карту звезд Млечного пути вплоть до его крайних внешних областей.
«К нашему удивлению, мы нашли, что в трехмерном представлении наш набор из 1339 Цефеид и газовый диск Млечного пути примерно одинаково распределены в пространстве. Это позволяет глубже понять механизмы формирования нашей Галактики, - рассказал соавтор работы профессор Ричард де Грийс (Richard de Grijs) из Университета Маккуори, Сидней, Австралия. – Что еще более важно, мы обнаружили, что диск напоминает собой букву S, которая закручивается по спирали».
Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.
Состав Вселенной – химические элементы, которые являются «строительными кирпичиками» каждого фрагмента материи – все время меняется и эволюционирует, до тех пор, пока в ней происходит рождение и гибель звезд.
Описание особенностей формирования этих элементов в ходе различных этапов жизненного цикла звезд во Вселенной представлено в новой обзорной статье, опубликованной в журнале Science.
«Во Вселенной произошло большое число очень интересных изменений, в ходе которых существенно возросло общее число элементов, составляющих Периодическую таблицу», - рассказала главный автор статьи Дженифер Джонсон, профессор астрономии из Университета штата Огайо, США.
«В течение 100 миллионов лет после Большого взрыва во Вселенной не существовало ничего, кроме водорода, гелия и лития. А затем возникли углерод и кислород, а также другие важные элементы. И теперь мы имеем во Вселенной всю современную Периодическую таблицу, насчитывающую более сотни элементов».
Основным источником элементов Периодической таблицы, открытой в 1869 г. великим русским ученым-химиком Дмитрием Ивановичем Менделеевым, во Вселенной являются звезды. Раннюю Вселенную наполняли лишь водород и гелий, и лишь после формирования в ней первых звезд начали образовываться более тяжелые элементы. В ходе высокоэнергетических процессов синтеза, протекающих в недрах звезд, формируются относительно тяжелые элементы, в то время как самые тяжелые элементы Периодической таблицы образуются при взрывах звезд и рассеиваются в окружающем пространстве, чтобы затем войти в состав звезд более поздних поколений, пояснила Джонсон.
- 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


























