Рус Eng
Новости науки
Астрономы при помощи радиотелескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) открыли, что тусклая, холодная звезда генерирует неожиданно мощное магнитное поле, мощность которого превосходит мощность наиболее высокоэнергетических магнитных областей на поверхности нашего Солнца.
Необычное магнитное поле этой звезды, возможно, связано с постоянным потоком извержений, подобных солнечным вспышкам. Так же, как и в случае нашего Солнца, эти вспышки происходят в результате высвобождения частиц материи, двигающейся вдоль магнитных линий звезды, которые действуют подобно своего рода космическим ускорителям частиц: они искажают траекторию электронов и заставляют их излучать различимые радиосигналы, которые могут быть обнаружены при помощи обсерватории ALMA.
Такая высокая активность этой звезды, отмечают астрономы, должна приводить к тому, что близлежащие планеты подвергаются постоянным бомбардировкам заряженными частицами.
«Если бы мы жили в системе такой звезды, то у нас на планете не было бы спутниковой связи. На самом деле, жизнь вряд ли могла бы существовать в условиях такой мощной радиации», – говорит главный автор нового исследования Питер Уильямс из Гарвард-Смитсоновского астрономического центра, США.
Команда использовала телескоп ALMA для изучения хорошо известного ученым красного карлика TVLM 513-46546, который находится на расстоянии примерно 35 световых лет от Земли в созвездии Волопаса.
Масса этой звезды составляет всего лишь 10 процентов массы Солнца – при такой скромной массе звезда в классификационном отношении находится на границе, разделяющей классы звезды (в недрах которой происходит термоядерное горение водорода) и коричневого карлика (не имеющего такого внутреннего источника энергии). Одной из примечательных особенностей этой звезды является то, что она вращается вокруг собственной оси с огромной скоростью, совершая один полный оборот вокруг своей оси примерно за два часа. Для сравнения, наше Солнце совершает один полный оборот вокруг своей оси за 25 дней.
Исследование принято к публикации в журнале The Astrophysical Journal.
Темная материя называется «темной» недаром. Хотя количество темной материи превышает количество обычной материи более чем в 10 раз, частицы темной материи до сих пор не были обнаружены. Существование этой загадочной субстанции выводится из гравитационного воздействия, оказываемого ею на галактики. Теперь, измерив массу близлежащей карликовой галактики Треугольник II, ассистент-профессор астрономии Калифорнийского технологического института, США, Эван Кирби, возможно, обнаружил галактику с самой высокой концентрацией темной материи, известной ученым.
Треугольник II представляет собой небольшую, тусклую галактику, расположенную на краю Млечного пути, в состав которой входит примерно 1000 звезд. Кирби измерил массу галактики Треугольник II, проанализировав скорость шести звезд, движущихся вокруг центра галактики. Только шесть из этих звезд были достаточно яркими, чтобы их можно было разглядеть с Земли при помощи 10-метрового телескопа им. Кека. Измерив скорости звезд, Кирби смог рассчитать значения гравитационной силы, действующей на эти звезды и таким образом определить массу этой галактики.
«Значение массы галактики, которое я получил из таких расчетов, оказалось намного больше, чем общая масса всех звезд этой галактики – следовательно, в этой галактике находятся огромные количества невидимой темной материи, участвующей лишь в гравитационных взаимодействиях», – сказал Кирби.
В то же время до сих пор неизвестно точно, является ли то, что измерил Кирби, массой всей галактики Треугольник II. Другая группа исследователей, возглавляемая учеными из Страсбургского университета, Франция, измерила скорости звезд, находящихся за пределами галактики Треугольник II, и обнаружила, что эти звезды на самом деле движутся быстрее, чем звезды, расположенные ближе к центру галактики – то есть вопреки ожиданиям ученых. Это может указывать на то, что эта небольшая галактика была разорвана действием приливных сил со стороны нашей галактики Млечный путь.
Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Австралийские физики, недавно "склеившие" два кремниевых кубита, успешно использовали их для проведения квантовых вычислений, что показало возможность использования полупроводников для создания универсальных квантовых компьютеров, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Nanotechnology.
"Точность, с которой нам удалось записывать информацию в эти кубиты, является абсолютным рекордом. Это означает, что мы теперь можем приступить к расширению этих квантовых устройств, добавляя в него новые кубиты, и использовать их для все более сложных квантовых вычислений, таких как поиск лекарств, обработка баз данных и моделирование молекул", — заявил Андреа Морелло (Andrea Morello) из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия).
Андреа Морелло и его коллеги по университету уже несколько лет разрабатывают компоненты, необходимые для сборки полноценного квантового компьютера. Так, в 2010 году они создали квантовый одноэлектронный транзистор, а в 2012 году — полноценный кремниевый кубит на основе атома фосфора. В 2013 году они собрали новую версию кубита, которая позволяла почти со 100% точностью считывать данные из него и оставалась стабильной очень долго.
Оставался один шаг – научиться объединять подобные кубиты, используя те же полупроводниковые технологии, что и сами ячейки квантовой памяти. Эта задача была реализована в конце октября, когда ученые заменили атом фосфора на редкий изотоп кремния – кремний-29, и поменяли структуру кубитов.
В своей новой работе группа Морелло проверила, можно ли использовать подобные пары кубитов для проведения вычислений, научившись "нарушать" строгие ограничения, накладываемые на работу квантовых систем теоремой Белла.
Их новые кубиты представляют собой своеобразный шаг назад – они представляют собой одиночный одноэлектронный транзистор на базе атома фосфора, в котором спин самого атома играет роль одного кубита, а спин электрона – роль второй вычислительной "ячейки" квантовой системы.
Используя микроволновые излучатели, ученые научились манипулировать состоянием этой пары кубитов таким образом, что состояние спина электрона жестким образом зависело от того, что содержал в себе "атомный" кубит. Это резко повысило точность записи и чтения информации из кубита, достигнув фантастической точности в 96%, что является абсолютным рекордом на сегодняшний день.
Это позволяет произвольным образом манипулировать состоянием кубитов и использовать их для проведения вычислений и формулировки квантовых вычислительных алгоритмов. Морелло и его коллеги провели при его помощи первые подобные вычисления, реализовав логическую операцию CNOT в подобном кубите.
Точность ее работы, если проводить каждое вычисление по 30 раз, приближается к 100%, что позволяет приступить к созданию более полезных и практически применимых квантовых схем, способных проводить реальные вычисления, заменяя фосфор другими атомами, вроде висмута, способные служить основой для большего числа кубитов.
Физики из Университета Глазго разработали метод, позволяющий примерно в 100 раз удешевить производство графена. Открытый выходцами из России Андреем Геймом и Константином Новоселовым графен представляет собой пленку атомов углерода толщиной в один атом, отличающуюся небывалой гибкостью, прочностью, тепло- и электропроводностью. Один из главных способов получения графена — химическое осаждение из газовой фазы.
В нем осаждение графена происходит на медную подложку, которая требует предварительной обработки, что значительно удорожает процесс. В статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, ученые рассказали, как можно создавать большие куски графена, используя дешевый тип медных пластин, широко применяемых в промышленности, например в качестве отрицательных электродов в литийионных аккумуляторах.
«Имеющаяся на рынке медь, которую мы используем, продается примерно по доллару за квадратный метр, а та, что используется в производстве графена, — обычно за $115. Более дорогая медь часто требует обработки перед использованием, что делает процесс еще дороже», — пояснили ученые.
Астрономы из Йеля и Гарварда обнаружили галактику с «сердцебиением» – и даже «прощупали пульс» этой галактики.
Это исследование стало первым случаем в истории космической науки, когда ученые изучили этот эффект пульсации, который возникает из-за пульсаций света старых, красных звезд и наблюдается в масштабе галактики.
В конце своего жизненного цикла звезды, подобные нашему Солнцу, претерпевают значительные изменения. Они становятся очень яркими и «раздуваются» до гигантских размеров, поглощая все планеты, расположенные от них в зоне радиусом примерно с радиус орбиты Земли. К концу своего жизненного цикла эти звезды начинают пульсировать, то есть их яркость то возрастает, то снижается с периодом примерно в 100 дней. В нашей галактике Млечный путь известно много звезд, находящихся в такой фазе.
В новом исследовании астрономы во главе с Чарли Конрой, ассистент-профессором из Гарвардского университета, США, используя уникальную серию снимков галактики М87, расположенной в созвездии Девы, сделанную при помощи космического телескопа «Хаббл» НАСА в 2006 г., обнаружили, что яркость 25 процентов пикселей на снимке галактики М87, сделанном «Хабблом», то возрастала, то уменьшалась, словно у галактики «билось сердце». Средняя «частота сердечных сокращений» звезд галактики М87 составила 270 дней.
Исследование опубликовано в журнале Nature.

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Физикам впервые удалось найти способ охлаждать жидкости до сверхнизких температур при помощи лазера, что позволит использовать их для охлаждения микросхем и избирательного выключения клеток в организме или мозге человека, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
"Когда люди идут в кино и смотрят на лазерные лучи и лучеметы в "Звездных Войнах" и других фильмах, они видят, что они нагревают и прожигают все, чего они касаются. Мы же показали, что лазер можно использовать для охлаждения жидкостей, в том числе и воды в нормальных условиях. До этого времени сама возможность этого оставалась под вопросом, так как вода обычно нагревается, если через нее пропускать свет", — заявил Питер Пауцауски (Peter Pauzauskie) из университета Вашингтона в Сиэтле (США).
Лазерные системы охлаждения широко используются в ядерной физике и в исследованиях квантовых свойств микромира. Особые лазерные ловушки и охладители позволяют достичь температур, близких к абсолютному нулю, что практически невозможно при использовании других методов охлаждения. Несмотря на высокую развитость этой технологии, ее так и не удалось адаптировать для работы в жидкой среде.
Пауцауски и его коллеги смогли решить эту проблему, создав особые кристаллы из соединения иттербия, иттрия, лития и фтора, которые взаимодействовали с лазерным излучением и заставляли их охлаждать, а не нагревать воду.
На Международной космической станции произошел бросок напряжения, и для восстановления энергосистемы теперь может потребоваться выход астронавтов в открытый космос. Однако прежде всего на станцию должна быть доставлена деталь на замену вышедшей из строя детали.
НАСА сообщило в понедельник, что у шести астронавтов, находящихся на станции, в минувшую пятницу стало одним каналом электрической мощности меньше. «Виновником» происшествия стало короткое замыкание в системах оборудования, установленного непосредственно на корпусе станции. Ток короткого замыкания, по всей видимости, достиг устройства, выполняющего функции электрического ключа, что привело к потере одного из восьми каналов мощности, по которым происходит энергоснабжение орбитальной лаборатории. Пострадавшие в результате этого происшествия системы были переключены на альтернативные линии электрического питания.
Похожее происшествие, имевшее место в 2014 г., потребовало ремонтных работ снаружи станции.
В настоящее время на борту МКС отсутствуют необходимые для ремонта запасные части. НАСА планирует отправить нужные детали с космическим кораблем компании SpaceX примерно в начале следующего года. Компания SpaceX в настоящее время не производит запуски космических аппаратов с момента последнего неудачного старта, произошедшего в июне этого года.
Астронавты космической станции, тем временем, почтили в понедельник минутой молчания жертв террористических атак, произошедших в Париже в пятницу. Текущий командир станции Скотт Келли из НАСА сказал, что он шокирован и потрясен жестокостью террористов.
Российский физик рассказал о том, что первый квантовый процессор будет создан на базе сверхпроводниковых технологий и будет включать в себя элементы, созданные при помощи других квантовых технологий.МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Первые универсальные квантовые компьютеры, скорее всего, будут построены на базе сверхпроводниковых технологий, а не их быстро развивающихся полупроводниковых конкурентов, рассказал РИА "Новости" российский физик Алексей Устинов, сотрудник Российского квантового центра.
"Полупроводниковые кубиты — крайне интересная и захватывающая технология, однако пока не понятно, смогут ли австралийские коллеги сделать что-то со связанными кубитами. Если говорить не только про Россию, а про весь мир в целом, конечно более перспективными являются сверхпроводники", — заявил ученый в кулуарах лекции по квантовым вычислениям, организованной Российским квантовым центром в Сколково на минувших выходных.
Речь идет о двух разных технологиях, которые сегодня претендуют на лидерство в "гонке" по созданию первого квантового компьютера – о кремниевых кубитах, которые создаются в лаборатории университета Нового Южного Уэльса с конца 2000 годов, и о более традиционных сверхпроводниковых кубитах на основе переходов Джозефсона, работы над которыми ведутся уже более 15 лет.
Кремниевые кубиты, несмотря на их "молодость", обладают несколькими весомыми преимуществами. В частности, их легче производить, так как для этого используются те же технологии, что и в обычной микропроцессорной индустрии, и сами кубиты живут очень долго, на протяжении нескольких секунд. Но пока их использованию мешает отсутствие технологий, позволяющих объединять десятки таких кубитов в единую систему.
С другой стороны, как признает Устинов, все может измениться, если физикам удастся найти способ решить эту проблему. В принципе, по словам российского ученого, у квантовых компьютеров нет физических ограничений на то, как много модулей-кубитов они могут содержать в себе.
"Вопрос архитектуры квантовых процессоров пока является открытой темой. В принципе, метод разделения частотных каналов позволяет считывать при помощи фактически одного провода до тысячи кубитов. Поэтому такой проблемы в принципе нет", — продолжает Устинов.
В принципе, по словам российского ученого, ничто не мешает объединить плюсы от той и другой технологии в одной квантовой системе. Первые квантовые компьютеры, по его мнению, могут представлять собой "гибридные" устройства. Такие машины, по прогнозам Устинова, появятся через 20 лет, а первые практичные аналоговые квантовые компьютеры – через 10 лет.
"Какие-то кубиты более удобны для создания квантовой памяти, а другие лучше подходят для решения вычислительных задач. К примеру, на фотонах трудно сделать квантовый процессор, но такие кубиты долго живут. Квантовые процессоры, скорее всего будут сочетать в себе преимущества разных технологий", — заключает физик.

Физики из лондонского Имперского колледжа научились с помощью лазера нагревать вещество до температуры, превышающей температуру ядра Солнца, всего за 20 фемтосекунд (квадриллионных части секунды). Скорость у нового метода в 100 раз выше, чем у самых продвинутых лазерных систем, заявляют разработчики. Об изобретении сообщается в журнале Nature Communications.
Новый метод важен прежде всего для разработки технологии термоядерного синтеза. Для работы реакторов необходимо воссоздать условия и процессы, происходящие в недрах Солнца, и быстро нагреть вещества до сверхвысоких температур. Просто «бить» лучом максимально сильного лазера недостаточно — важно также усовершенствовать процесс нагрева материала.
Обычно лазерный пучок нагревает электроны в веществе, а потом те нагревают ионы, составляющие основную массу. Данный процесс является сравнительно долгим. Ученые пытались придумать, как нагревать непосредственно ионы. Они выяснили, что при попадании луча лазера с высокой плотностью потока излучения на определенные материалы возникает электростатическая ударная волна.
Само по себе это открытие не ново, однако такого рода волны раньше лишь «расталкивали» ионы перед собой, не создавая никакого эффекта нагрева. Ученые во главе с Артуром Тареллом (Arthur Turrell) в ходе моделирования на суперкомпьютере обратили внимание на то, что материалы с высокой плотностью (пластмасса игидрид цезия) обладают особой комбинацией ионов, которые разгоняются с различной скоростью. Это создает нужное для нагрева трение. Кроме того, из-за плотности материала ударная волна уплотняет ионы в десять раз, что также усиливает влияние трения.
«Ионы двух типов в этих веществах выступают в роли спичек и коробка — чтобы зажечь пламя, нужны оба компонента. Спичка сама по себе не загорится: необходимо трение, возникающее при ударе ею о коробок», — поясняет соавтор статьи Марк Шерлок (Mark Sherlock).
Пока новая техника остается на уровне теоретических моделей. Данные ученых показывают, что с ее помощью можно нагреть небольшое количество твердого вещества до 11,6 миллиона градусов по Цельсию за несколько десятков фемтосекунд. Сейчас исследователи планируют доказать истинность модели экспериментально.
«При столкновении атомов в ускорителях (вроде Большого адронного коллайдера) температуры еще выше, однако там речь идет о единичных парах элементарных частиц. Наша техника, напротив, может быть реализована на лазерных установках по всему миру и нагревать твердое вещество», — резюмирует Таррелл.
Астероид Главного астероидного пояса Солнечной системы (493) Гризельда, вероятно, столкнулся с другим космическим объектом в марте прошлого года. Эти результаты были доложены 12 ноября на ежегодном собрании Подразделения наук о планетах Американского астрономического общества, состоявшемся близ Вашингтона, США.
Наблюдения, проведенные при помощи 8-метрового телескопа «Субару», расположенного на горе Мауна-Кеа, 17 марта 2015 г., продемонстрировали, что у астероида Главного астероидного пояса Гризельды имеется необычное протяженное образование, напоминающее «хвост».
Однако в отличие от хвостов комет, которые обычно направлены в противоположную сторону от Солнца из-за действия солнечного ветра, вытянутое образование астероида Гризельды выдается не в противоположную от Солнца сторону, а кроме того, как доказали ученые, является короткоживущим явлением.
Дополнительные наблюдения, проведенные при помощи 6,5-метрового телескопа Магеллана четыре ночи спустя вновь обнаружили это образование, хотя оно и стало менее выраженным, однако наблюдения, проведенные при помощи 2,2-метрового телескопа Гавайского университета 24 марта, при помощи телескопа Магеллана 18 апреля и 21 мая, продемонстрировали отсутствие этого необычного образования, кроме того, это образование отсутствовало и на снимках из архива телескопа, сделанных в 2010 и 2012 гг.
На основании этих данных исследователи Дэвид Толен из Института астрономии Гавайского университета, Скотт Шеппард из Института Карнеги и Чад Трухильо из обсерватории Джемини, все научные учреждения США, заключили, что «данные наблюдений согласуются со сценарием космического столкновения между астероидами».
Главный астероидный пояс находится между орбитами Марса и Юпитера.

Антрополог Вячеслав Иванов о человеческих чувствах, жизни, смерти и Вселенной
Почему мы такие разные и такие похожие? Известный антрополог и лингвист, академик РАН Вячеслав Иванов рассказал «Ленте.ру» о важности селфи, центрах страха, неулыбчивости Маугли и о вероятности бессмертия.
«Лента.ру»: Что, по-вашему, является самым интересным в человеке?
Вячеслав Иванов: Самое интересное в человеке заключается в том, что он устремлен к идее красоты. Это стремление в какой-то форме присутствует у каждого, и в большой степени определяет нашу взрослую жизнь. У многих людей, к сожалению, искривляется то, что дано от природы, но основа у человека замечательная.
Вы считаете, что понятие красоты свойственно всем народам в любую эпоху?
Наверное, всем. Без этого просто невозможно. Я думаю, очень точным было наблюдение Канта, который говорил о звездном небе над нами и о нравственном законе внутри нас — тут важно звездное небо наверху как красота в чистом виде. Мы не пользуемся им, за исключением профессионалов — ученых, космонавтов, — но свойство испытывать восторг при виде звезд присуще и малым детям. Если общество, родители и высшее образование не очень мешают этому восторгу, он сохраняется на всю жизнь.
Каковы основные отличия между людьми и между этносами?
Во многих этносах культивируется идея отличия одного этноса от многих других. За этим, по-моему, ничего не стоит. Да, разные народы сильно отличаются, но все-таки самое основное заключается в том, что все народы смешанные. Найти какого-нибудь ирокеза, индейца чистой воды довольно трудно.
Идеалистически мы, конечно, можем сказать, чем один человек отличается от другого, но это все равно будет условностью. При этом, несомненно, есть склонности, более развитые у одного народа или этноса, чем у другого. Многие племена Африки (Африки в широком смысле — там много этнических групп) обладают откровенными музыкальными способностями, гораздо большими, чем европейцы.
Это ведь выражается не только в музыкальной культуре?
Знакомый антрополог, побывавший недавно в одном из африканских племен, рассказывал, что его представители не пользуются игрушками. Они развлекают детей с помощью звуков, играют в разного рода звуковые игры, играют словами. Мы тоже можем поиграть в слова, но у них это главное в воспитании детей. Известны и многие другие культуры, где более важна зрительная эстетика.
А запахи?
Можно для фантастического романа придумать народ, в качестве основного органа чувств использующий обоняние. В реальности же это маловероятно, ведь в нашем мозгу обоняние занимает значительно меньшее место, чем зрение. Собака с чутким носом лает, еще не видя объект — мы так не можем.
В нашем мозгу представлены образы, наиболее важные для будущей жизни — например, рука, большой палец. Мы все обречены быть каким-то образом связанными со своим телом, не потому что наша душа заключена внутри него, это вторично, а потому, что все сведения о мире и о самом себе происходят от этого устройства. Все воспринимают мир через руку, глаз, слух.

А что происходит с тактильностью?
Тактильность — наследие глубокого прошлого. Обонятельной культуры, мне кажется, не было, а вот существование большой культуры жестов очень вероятно. Американские индейцы сохранили следы общего для большого количества племен языка жестов. Говорили они на разных языках, а между собой общались жестами.
Замечательный этнолог Кашинг, в юности несколько лет проживший среди индейцев племени зуни, пришел к выводу, что они используют руки гораздо больше, чем мы. Эти люди могут не только говорить с помощью рук, но и воспринимать вещи куда более сложные. Слепоглухонемая писательница Ольга Скороходова в потрясающей книге «Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир» пишет, что с помощью прикосновения можно понять намного большие вещи — иногда достаточно дотронуться рукой до чьей-то спины, чтобы понять в каком человек настроении.
С помощью тактильных образов можно научить слепоглухонемого ребенка чему угодно. В каждом из нас заложен принцип владения минимум двумя языками: иероглифическим (рисунки, когда чертим графические образы), и тактильным, заменяющим отдельные звуки условными обозначениями. Эти способности дают весь спектр возможных описаний мира. Скороходова, например, таким образом могла объяснить, какие места в поэзии Пастернака трудны для нее.
Давайте теперь поговорим о недостатках в конструкции людей. Например, человек ведь устроен так, что он сам себя не видит. Были ли попытки преодолеть этот дефект?
Смотреть на свое отражение в зеркале — общечеловеческое свойство, но оно есть и у антропоидов (у шимпанзе, скажем). Видимо, нынешнее повальное увлечение селфи является очень важной современной практикой, попыткой компенсировать это антропологическое ограничение — отсутствие природного видения самого себя.

Проблема тут не только с физическим видением, у человека нет внутреннего взгляда на самого себя. Фрейд открыл бессознательное как область инстинктов, общих у человека и других живых существ. Мы загнали инстинкты вглубь мозга потому, что верхняя часть мозга — кора — занята интеллектом, а то, что связано с инстинктами, лежит глубже.
Есть поразительные данные, которые я почерпнул из работ испанского и мексиканского нейропсихолога Хосе Дельгадо. Он изучал поведение макак, этих довольно примитивно устроенных обезьян. Дельгадо выяснил, что у всех приматов (и у обезьян, и у людей — ведь мы тоже приматы) в тех частях мозга, которые расположены ниже коры, есть центры, управляющие страхом.
В этом жутком открытии заинтересованы, скажем, военные — зачем нам взрывать атомную бомбу, если мы способны воздействовать на нижние области мозга? Пока что это возможно только с помощью электродов, вставленных в мозг, для этого надо сверлить череп. Такие опыты на людях, к счастью, сейчас ставить нельзя, но Дельгадо проводил их на макаках. Он просверливал обезьяне череп и вставлял электрод в ту зону ее мозга, которая может вызывать страх. Электрод дает сигнал, и обезьяна впадает в состояние беспричинного ужаса. Она напугана. Животное, со всеми своими ужимками, прячется за другими обезьянами, которые видят это и начинают прятаться сами. В течение нескольких минут весь коллектив охватывает беспричинный страх.
Есть и другой пример. Ленинградский психиатр и невролог Давиденков написал книгу «Эволюционно-генетические проблемы в невропатологии». Он пытался понять обычаи некоторых наших северных народов (чукчей, эскимосов) — Давиденков читал о них в сочинениях наших народовольцев, сосланных на Крайний Север и ставших впоследствии большими учеными.
Так вот, согласно их наблюдениям, племя могло быть охвачено беспричинным страхом по самому пустяковому поводу. Если один чукча начинает испытывать его, то он передается всем вокруг, и при этом сам повод страха забывается. Поэтому способность человека переживать массовые эмоции заложена на уровне инстинктов.

Радость тоже бывает массовой эмоцией?
Да, массовая эйфория относится к тем же дефектам человеческого устройства, связывающим человека с низшими обезьянами. Несколько лет назад было сделано очень интересное открытие: археолог Шмидт на юге Турции нашел, наверное, самую древнюю из всех известных культур, существовавшую 11 тысяч лет назад. Это стало полной неожиданностью. Они в это время уже умели сооружать огромные здания для совместных религиозных экстазов и при этом пили пиво, способствовавшее всеобщей эйфории. Вот оно, действие химии! Под влиянием массовых эмоций человек делается уязвимым, восприятие его искажается. Эйфория здесь так же опасна, как и страх.
Что есть в наших отношениях с другими людьми положительного?
Эмпатия. В русском языке этот термин менее ходовой, но он полезный. Не симпатия, не сопереживание, а способность чувствовать ровно то же, что и другой. Если я говорю, что люблю какого-то человека, то это значит, что я реализую на нем возможности эмпатии.
У меня есть надежда, что именно эта область науки в ближайшее время разовьется. В современной физике есть модели, способные объяснить, почему и как два мозга могут быть настроены друг на друга и впасть в резонанс. Возможно, это и называется любовью. Если то же самое испытывают еще три, четыре человека, возможно даже создание большого коллектива людей, рационально мыслящих, но при этом чувствующих одно и то же. Это явление очень важно для современного общества, но изучено хуже, чем страх, к сожалению.
Если все дурное в человеке связано с инстинктами, то как человеку защититься от самого себя?
Чувство юмора — один из важнейших культурных механизмов защиты. Мы знаем несколько реальных маугли — людей, выросших среди волков. Что про таких детей известно? Они не смеются, у них нет ощущения юмора. Юмор — это не внутренняя черта каждого из нас. Мы в социуме воспринимаем различные ценности, и смех — это столкновение противоречивых ценностей. Что-то, кажущееся многим людям глубоко торжественным, другим людям просто смешно.
Или вот великий наш мыслитель Михаил Михайлович Бахтин, я лично хорошо его знал, он в ссылке потерял ногу, еле ходил, потом совсем не мог ходить, и ему разрешали работать только в столице Дубровлага, в Саранском пединституте. При этом человек с такой биографией относился к жизни с большим юмором и изучал смеховую культуру. Он открыл существование двух возможностей: торжественной культуры и параллельной культуры, которая все то же высмеивает. Ранняя христианская церковь это понимала, есть даже ранние тексты, где Иисус смеялся. Хотя есть и такая богословская проблема — смеялся ли Иисус? Аверинцев очень этим интересовался.
Что вы думаете о жизни вечной? Она возможна? Она есть?
Научных данных мало, но все-таки они скорее говорят в пользу того, что есть. Я имею в виду данные о том, что какая-то связь с чем-то сохраняется после физической смерти, это я знаю от специалистов, изучающих излучение мозга. Наиболее вероятной сейчас кажется модель multiverse (совокупности разных Вселенных), а не universe (того мира, в котором действуют наши физические законы).

Да, мы не умеем попадать в другие Вселенные, и тут вопрос в том, как скоро люди научатся не просто летать в иные галактики, а перемещаться из нашей Вселенной в другую, где, весьма вероятно, есть продолжение многих интеллектов, которые жили здесь. Старинная идея рая и ада может быть связана с различением интеллекта и инстинкта (хотя может и не быть связана). Но возможно все-таки, что интеллектуальная программа внутри одной личности не умирает, а передается. Поскольку Вселенная устроена разумным образом, скорее всего, это так. Эти Вселенные — миры возможностей.
Но люди все равно не могут смириться с ощущением конечности жизни.
Бояться конца, наверное, не стоит. Интересно пережить, как это все будет. Обидно, что невозможно сообщить потом, из нового времени, на Землю, что попал в рай, — вероятно, потому что время есть только в нашем мире. По словам друга Эйнштейна Курта Геделя, великого логика, время существует только там, где есть человек. В бесчеловечном мире времени нет.
Вода покрывает более двух третей поверхности планеты Земля, однако её точное происхождение до сих пор продолжало оставаться загадкой. Ученые долгое время не могли понять, присутствовала ли вода на планете при её формировании, или же вода прибыла на нашу планету позднее, возможно, вместе с кометами или метеоритами.
В настоящее время исследователи из Гавайского университета в Маноа при помощи современного метода анализа, называемого ионным микрозондированием, обнаружили, что камни с острова Баффинова Земля, расположенного в Канаде, содержат указания на то, что вода присутствовала на нашей планете со времен её формирования.
Метод ионного микрозондирования позволил исследователям во главе с доктором Лидией Халлис из Астробиологического института НАСА Гавайского университета изучить крохотные включения стекла в этих камнях и обнаружить внутри этих включений ещё более крохотные количества воды. Определив для этой воды отношение водорода к дейтерию, ученые смогли указать точно, что вода имеет земное происхождение. Отношение водород/дейтерий различается для воды с различных тел Солнечной системы, поэтому определение этого отношения позволяет с уверенностью определять происхождение исследуемых образцов воды.
Работа вышла в журнале Science.
Исследователи при помощи космической гамма-обсерватории НАСА «Ферми» открыли первый гамма-пульсар в галактике, отличной от нашей. Этот объект устанавливает новый рекорд как самый яркий из известных науке гамма-пульсаров.
Этот пульсар лежит на окраине туманности Тарантул в Большом Магеллановом Облаке, небольшой галактике, которая обращается вокруг Млечного пути и находится на расстоянии 163000 световых лет от нас. Туманность Тарантул является самой обширной, активной и сложной звездообразовательной областью, расположенной поблизости от нашей галактики. Она была идентифицирована как яркий источник гамма-излучения, самой высокоэнергетической формы света в самом начале миссии обсерватории «Ферми». Ранее астрономы относили это свечение на счет столкновений между субатомными частицами, ускоренными ударными волнами, образующимися в результате взрывов сверхновых.
«Теперь становится ясно, что одиночный пульсар PSR J0540-6919 отвечает примерно за половину от всего количества света в гамма-диапазоне, который, как мы раньше думали, исходит из этой туманности, – сказал Пьеррик Мартин, астрофизик из Национального центра научных исследований, Франция, и один из соавторов нового исследования. – Это стало для нас большим сюрпризом».
Когда массивная звезда взрывается как сверхновая, ядро звезды может сохраниться в форме нейтронной звезды, представляющей собой магнетизированный шар размером примерно с крупный город, в котором заключена масса примерно в полмиллиона масс Земли. Молодая изолированная нейтронная звезда обращается вокруг собственной оси со скоростью примерно в несколько десятков оборотов в секунду, и её стремительно вращающееся магнитное поле излучает потоки радиоволн, видимого света, рентгеновских и гамма-лучей. Если эти потоки проходят мимо Земли, ученые наблюдают регулярные импульсы энергии и классифицируют излучающий объект как пульсар.
Исследование увидело свет в журнале Science.
Сумма контракта ИЯФ СО РАН с FAIR составила 16 миллионов евро. Оборудование обеспечит транспортировку высокоинтенсивных пучков антипротонов и редких ионов в каскаде накопительных колец, составляющих ускорительный комплекс.
НОВОСИБИРСК, 13 ноя — РИА Новости. Институт ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН (Новосибирск) подписал с европейским ускорительным центром FAIR, который создается в Германии, крупный контракт, по которому разработает оборудование для работы ускорителя на 16 миллионов евро, говорится в сообщении института.
Европейский ускорительный центр по исследованию тяжелых ионов и антипротонов FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) создается в пригороде Дармштадта в Германии. Это проект, сравнимый по масштабу с Большим адронным коллайдером (ЦЕРН), его стоимость оценивается примерно в 1 миллиард евро. Старт экспериментов на FAIR запланирован на начало 2020-х годов.
"В конце октября ИЯФ СО РАН подписал с FAIR новый крупный контракт на разработку магнитных элементов для каналов перепуска пучков HEBT (High Energy Beam Transferline) на сумму 16 миллионов евро", — говорится в сообщении. В ИЯФ отмечают, что это оборудование обеспечит транспортировку высокоинтенсивных пучков антипротонов и редких ионов в каскаде накопительных колец, составляющих ускорительный комплекс. Общая длина транспортных каналов, по которым будут проходить пучки, составляет более километра.
"В создании комплекса участвуют ведущие лаборатории Европы. Россия является одной из 15 стран-участников проекта FAIR, вторым после Германии партнером по объему вложений средств в создание установки, а ИЯФ СО РАН — один из ключевых российских участников", — отмечается в сообщении.
Основная задача центра FAIR — изучение известных явлений физики элементарных частиц от атомной до субатомной физики и поиск процессов, выходящих за рамки Стандартной модели. Экспериментальный комплекс центра будет состоять из пяти частей, одну из которых — накопительное кольцо CollectorRing (CR), участок установки, в котором аккумулируются элементарные частицы и распределяются по другим ускорителям для проведения экспериментов, разрабатывает <под ключ> ИЯФ.
Новые наблюдения области вокруг южного полюса Титана, проведенные при помощи космического аппарата НАСА «Кассини», дали дополнительное подтверждение того, что на этот спутник Сатурна постепенно приходит зима.
Ученые обнаружили гигантское новое облако из замороженных химических соединений, расположенное в средней и нижней частях стратосферы Титана, стабильного атмосферного слоя, расположенного над тропосферой, слоем, в котором формируется погода.
Камера зонда «Кассини» ранее уже запечатлела впечатляющее облако, нависающее над южным полюсом Титана на высоте 300 километров. Однако то облако, впервые замеченное в 2012 г., оказалось лишь вершиной айсберга. Теперь ученые обнаружили более массивную систему облаков, самая плотная часть которой находится на высоте 200 километров над поверхностью Титана.
Это новое облако было обнаружено при помощи инфракрасного инструмента зонда «Кассини» под названием Composite Infrared Spectrometer, или CIRS, который получать атмосферные характеристики в невидимых тепловых диапазонах спектра. Это облако имеет низкую плотность, подобно туману на Земле.
На протяжении последних нескольких лет «Кассини» фиксирует переход осени в зиму близ южного полюса Титана – это первый случай в истории космической науки, когда наступление зимы на Титане фиксируется при помощи орбитального аппарата. Так как смена сезонов на Титане происходит с периодом 7,5 года, на южном полюсе Титана ещё будет зима, когда миссия КА «Кассини» завершится в 2017 г.

Вид астероида, разорванного на части «мертвой» звездой и формирующего сверкающее кольцо из обломков был впервые запечатлен учеными на фотоснимке.
Такие кольца, состоящие из частиц пыли и обломков, формируются под действием гравитации звезды, разрывающей на части астероиды, которые подходят к ней слишком близко.
Газ, образующийся в результате столкновений между обломками в пределах кольца, подсвечен ультрафиолетовыми лучами, идущими от звезды, и поэтому излучает темно-красный свет, наблюдения которого и позволили исследователям получить после предварительной обработки изображение этого кольца.
Коллектив ученых под руководством Кристофера Мансера из Астрофизической группы Университета Варвика, Великобритания, исследует остатки планетных систем вокруг белых карликов; в этом примере проводилось исследование системы звезды SDSS1228+1040.
Хотя эти кольца очень похожи на кольца Сатурна, однако система колец белого карлика намного крупнее системы колец шестой планеты от Солнца.
Чтобы получить этот беспрецедентный снимок исследователи использовали метод допплеровской томографии, схожий с методом компьютерной томографии, применяемым в медицинских учреждениях для диагностики заболеваний. Оба метода предполагают получение сканированных изображений под несколькими различными углами наблюдения, которые затем объединяются в один снимок при помощи компьютера.
При использовании компьютерной томографии в больнице аппарат движется вокруг пациента с нужной скоростью, в случае же системы SDSS1228+1040 вращение диска происходит довольно медленно, и поэтому исследователям пришлось получать необходимые данные в течение более чем 20 лет.
Однако игра стоила свеч, считает Мансер: на комбинированном снимке исследователи обнаружили множество структур, которые невозможно обнаружить при съёмке под одним и тем же углом. Снимок демонстрирует спиральную структуру, которая, как считают исследователи, обусловлена столкновениями между частицами пыли внутри диска.
Исследование вышло в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
- 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







