Рус Eng
Новости науки
Протоны состоят из трех кварков: двух верхних кварков и одного нижнего кварка – которые связаны в единое целое при помощи «сильного взаимодействия», одной из четырех естественных сил нашей Вселенной. Благодаря имеющейся у сильных взаимодействий особенности, ускоритель частиц способен порождать пары новых частиц из протона, передавая исходному протону дополнительную энергию при помощи потока электронов.
В новом исследовании международная группа ученых во главе с М. Д. Местайером открыла, что при сообщении исходной частице энергии, достаточной для формирования одиночной пары верхних, нижних или странных кварков, вновь образовавшиеся частицы, вероятнее всего, будут состоять лишь из основных кварков, составляющих протон (верхнего/антиверхнего или нижнего/антинижнего кварков), и не иметь в своем составе странные кварки, представляющих собой третий наиболее распространенный в природе вид кварков.
Подавление формирования странных кварков, по сравнению с верхними и нижними кварками, характеризуемое в три раза меньшим выходом этих частиц, по сравнению с выходами верхних и нижних кварков, было ранее зафиксировано в высокоэнергетических экспериментах, проводимых на Большом Адронном Коллайдере в ЦЕРН. Однако теперь впервые этот результат получил подтверждение при создании одиночной пары кварков – что доказывает универсальность природы процесса формирования пары кварков.
Исследование вышло в журнале Physical Review Letters.
По мере того, как астрономы продолжают обнаруживать все новые скалистые планеты вокруг далеких звезд, физики пытаются в лабораторных условия «заглянуть» в их недра и предсказать, чем их химический состав отличается от земного. Новое исследование, проведенное учеными из Института науки Карнеги, показывает, что в сравнении с Землей в состав других планет может входить гораздо больше соединений магния. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Scientific Report.
Кислород и магний являются двумя наиболее распространенными элементами в мантии Земли. Однако, по мнению Сергея Лобанова, Николаса Холтгрю и Александра Гончарова, когда ученые пытаются предугадать химический состав скалистых планет земной группы за пределами нашей Солнечной системы, они не должны допускать, что мантия других скалистых планет имеет схожий состав с земной мантией.
Звезды, вокруг которых вращаются твердые планеты, как известно, разнятся по своему химическому составу. Это также может означать и то, что минеральный состав твердых планет отличается друг от друга и от минерального состава нашей Земли. Так, например, в некоторых звездах, вокруг которых имеются скалистые планеты, было обнаружено повышенное содержание кислорода. Таким образом, кислород может присутствовать в большем количестве и в составе скалистых экзопланет, поскольку химический состав звезды влияет на химический состав планет, сформированных вокруг нее. Если планета более окислена в сравнении с Землей, то это может также повлиять и на состав соединений, находящихся в ее недрах, в том числе соединений магния, которые являются предметом нового исследования.
Оксид магния, MgO, как известно, остается на удивление стабильным соединением даже при очень высоких давлениях. Он не реагирует на условия, обнаруженные в нижней мантии Земли. Что же касается перекиси магния, MgO2, то данное соединение может быть создано в лабораторных условиях с использованием высоких концентраций кислорода, однако оно является крайне неустойчивым при нагревании, которое неизбежно в условиях недр планет.
Предыдущие теоретические расчеты указывали на то, что пероксид магния не вступает в химические реакции в условиях высокого давления. Проверяя данную гипотезу, команда исследователей решила проверить, можно ли синтезировать стабильное соединение пероксида магния в экстремальных условиях, имитирующих условия недр планеты.
С помощью аппарата высокого давления с алмазными наковальнями и лазерным нагревом, исследователи подвергли образцы оксида магния и кислорода воздействию давления от нормального атмосферного до такого, которое в 1,6 миллионов раз превосходит данный показатель (от 0 до 160 ГПа). Также образцы были нагреты до температуры выше 3140 градусов по Фаренгейту. Ученые обнаружили, что при давлении 96 ГПа, что примерно в 950 000 раз выше нормального атмосферного давления, и при температуре 3 410 градусов по Фаренгейту оксид магния реагирует с кислородом, в результате чего образуется пероксид магния.
«Полученные нами результаты показывают, что пероксид магния может присутствовать в больших количества в мантиях и ядрах скалистых планет с большим содержанием кислорода, расположенных за пределами нашей Солнечной системы», - говорит Лобанов, ведущий автор исследования. «Когда мы разрабатываем теории о далеких планет, важно не отождествлять их химический и минеральный состав с земным».
Из-за своей химической инертности, соединение MgO в экспериментальных моделях давно используется в качестве проводника, который передает тепло и давление. «Однако новые данные о его химической активности под воздействием высокого давления означают, что результаты экспериментов с использованием MgO должны быть пересмотрены», - добавляет Гончаров.

И не стекло, и не кристалл
Квазикристаллы отличаются от простых кристаллов тем, что в них нет бесконечной и всюду одинаковой кристаллической решетки. К примеру, кристалл поваренной соли можно разделить на одинаковые микроскопические кубики, но вот с квазикристаллами так поступить нельзя. Для того чтобы представить их атомную структуру, стоит взглянуть на изображение:

businessinsider.com.au
Расположение атомов в квазикристалле непериодично. Примером бесконечной, но при этом непериодической структуры является мозаика Пенроуза, которая тоже непериодична и при этом составлена из абсолютно одинаковых элементов:
Мозаика Пенроуза. Обратите внимание, что такая мозаика непериодична
businessinsider.com.au
Квазикристаллы были открыты только в 1982 году, хотя они встречаются и в некоторых природных минералах. Интерес ученых к квазикристаллам обусловлен не только их эффектной атомной структурой, но также рядом если не уникальных, то по крайней мере необычных свойств этих материалов.
Механически они занимают промежуточное положение между аморфными стеклами и кристаллами, а их электрическое сопротивление с понижением температуры увеличивается вместо того, чтобы уменьшаться.
Для того чтобы лучше понять возможности квазикристаллов, исследователям важно знать, как ведут себя внутри них электроны и электронную структуру квазикристалла. Электронная структура описывает распределение частиц внутри изучаемого объекта, и для ее расчетов необходимы квантовые методы: электроны ведут себя как квантовые объекты.
Поскольку электроны — квантовые частицы, то ученые говорят не просто о распределении частиц, положении точек в пространстве, а об электронной плотности. Для наглядности можно считать, что электроны размазаны вокруг атомов, а не сфокусированы в виде крошечных шариков.
Поведение квантовых объектов, как правило, описывается уравнением Шредингера.
Это уравнение было предложено Эрвином Шредингером еще в 1926 году, оно позволяет рассчитать динамику квантовой системы в заданном электрическом поле, но у него есть свои ограничения. В частности, любое изменение взаимного положения электронов приводит к изменению электрического поля, а уравнение этого не учитывает. Оно позволяет хорошо описать атом водорода с постоянным полем вокруг положительно заряженного протона, но даже для атомов побольше, с несколькими электронами, уравнение Шредингера просто так решить не получается.
Чтобы моделировать сложные системы из многих электронов, учеными предложено множество методов. Все они так или иначе упрощают конфигурацию электрического поля — например, игнорируя часть электронов в атоме или пренебрегая сдвигами ядер атомов в кристаллической решетке. Если считать, что кристаллическая решетка всюду одинаковая, то расчеты электронной структуры кристалла можно сразу упростить рассмотрением периодического поля. С квазикристаллом такой прием не срабатывает.
Метод, описанный Игорем Блиновымв журнале Scientific Reports, позволяет обойтись без длительных и потому дорогих численных расчетов.
Физик предложил модифицировать уравнение Шредингера таким образом, что на его решение можно накладывать периодические начальные условия — проще говоря, рассматривать квазикристалл как многомерную структуру, соответствующую «нормальному» кристаллу.
Ученый обратился к тому факту, что квазипериодическая функция, описывающая распределение зарядов в пространстве, может быть при помощи определенного математического приема преобразована в периодическую, но большей размерности (от большего числа переменных). Игорь Блинов приводит в своей статье следующий пример: квазипериодическая одномерная функция f(x) = sin(x) + cos(√(2x)) может быть преобразована в периодическую, если ввести дополнительную переменную y = √(2x).
businessinsider.com.au
Аналогичный прием, если его использовать к функции, описывающей распределение электронов в квазикристалле, позволяет получить периодическую картину и упростить уравнение Шредингера, сделав намного удобнее расчеты электронной конфигурации перспективных материалов.
Сам Игорь Блинов комментирует свой результат следующим образом: «Работа, опубликованная в Sci. Rep., делает процедуру нахождения электронной конфигурации в квазикристаллах более наглядной и более точной, чем некоторые из уже существующих методов ее определения, такие как метод кристаллических апроксимантов. Описанный метод, вероятно, поможет в будущем предсказывать структуру и свойства квазипериодических материалов — то, что для кристаллов умеет и успешно делает лаборатория компьютерного дизайна в МФТИ под руководством Артема Оганова».
Родственник графена
Собственно, сам Артем Оганов и возглавляемая им группа ученых из России, США и Китая с помощью компьютерного моделирования предсказала существование нового углеродного двумерного материала — «лоскутного» аналога графена, который они назвали фаграфеном. Результаты исследования опубликованы в журнале Nano Letters.
«В отличие от графена, который образован шестиугольными сотами с атомами углерода в узлах, фаграфен состоит из пяти-, шести- и семиугольных углеродных колец. Отсюда и его название — сокращение от Penta-Hexa-heptA-graphene», — пояснил Артем Оганов, руководитель лаборатории компьютерного дизайна материалов МФТИ.
Двумерные материалы — материалы, состоящие из слоя толщиной в один атом, — в последние десятилетия привлекают большое внимание ученых. Впервые такой материал — графен — был получен в 2004 году Андреем Геймом и Константином Новоселовым, за что в 2010 году они получили Нобелевскую премию по физике.
Благодаря своей двумерности графен имеет абсолютно уникальные свойства.
Обычные материалы способны проводить ток в том случае, если свободные электроны могут иметь энергию, соответствующую зоне проводимости данного материала. Если между диапазоном возможных энергий электронов («валентная зона») и диапазоном проводимости есть разрыв (так называемая запрещенная зона), то этот материал — изолятор. Если «валентная зона» и «зона проводимости» перекрываются, то это проводник — материал, где электроны могут перемещаться под действием электрического поля.
В графене каждый атом углерода имеет три электрона, которые связаны с электронами атомов-соседей, образуя химические связи. Четвертый электрон каждого атома делокализован по всему графеновому листу, что позволяет ему проводить электрический ток. При этом в графене запрещенная зона имеет нулевую ширину. Если представить энергию электронов и их положение в виде графика (как на этой картинке к статье), получится фигура, похожая на песочные часы, — два конуса, соединенных вершинами, — так называемые конусы Дирака.
Благодаря этому электроны в графене ведут себя очень странным образом: они все имеют одну и ту же скорость, которая оказывается сопоставимой со скоростью света, и не обладают инерцией.
Это выглядит так, как будто они не имеют массы. Примерно так же, согласно теории относительности, должны вести себя частицы, путешествующие со скоростью света.
Скорость электронов в графене составляет около 10 тыс. км/с (в обычном проводнике скорость электронов — от сантиметров до сотен метров в секунду).
Фаграфен, открытый Огановым и его коллегами с помощью алгоритма USPEX («Газета.Ru» рассказывала подробно об этом алгоритме), как и графен, является материалом, где возникают «конусы Дирака», а электроны ведут себя как безмассовые частицы.
«При этом в фаграфене из-за разного числа атомов в кольцах «конусы Дирака наклонены, поэтому скорость электронов в нем зависит от направления. В графене это не так. Это может быть очень интересно для будущих практических применений, где полезно варьировать скорость движения электронов», — говорит Оганов.
Фаграфен имеет все другие свойства графена, которые позволяют рассматривать его как перспективный материал для гибких электронных устройств, транзисторов, солнечных батарей, дисплеев и многого другого.
Физики открыли радикально новый способ удерживать электромагнитную энергию, не допуская её утечек.
Эта новая теория может иметь широкий спектр применений, начиная от объяснения природы темной материи и заканчивая борьбой с потерями энергии в технологиях будущего.
Однако эта теория противоречит одному из базовых положений электродинамики, согласно которому заряды, движущиеся с ускорением, излучают электромагнитные волны, объяснил главный автор исследования Андрей Мирошниченко из Австралийского национального университета.
С самого момента появления квантового учения исследователи искали конфигурацию, которая объясняла бы стабильность атомов и отсутствие излучения со стороны движущихся в них по орбитам электронов. В своей новой работе Мирошниченко и его коллеги объясняют такое отсутствие излучения со стороны электронов тем, что электрический ток в атоме имеет две различные составляющие. Он формирует как обычный электрический диполь, так и тороидальный диполь – которые создают одинаковые электромагнитные поля на больших расстояниях от атома.
Если эти две конфигурации колеблются не в одинаковой фазе, то излучения от атома не наблюдается, даже несмотря на то, что вблизи мест протекания этих токов внутри атома поддерживаются ненулевые электромагнитные поля.
Доктор Мирошниченко вместе с коллегами из Германии и Сингапура успешно протестировали эту новую теорию на одиночном силиконовом нанодиске диаметром от 160 до 310 нм и толщиной 50 нм.
Исследование появилось в журнале Nature Communications.
В новом исследовании, проведенном астрофизиками из Гарвардского университета, показано, что, в том случае, если бы жизнь могла распространяться по галактике (так называемая теория панспермии), её «очаги распространения» формировали бы собой картину, которая поддается идентифицикации.
«В нашей теории зоны обитания жизненных форм формируются, растут и перекрываются между собой, подобно пузырькам в кипящей воде», – рассказывает главный автор нового исследования Генри Лин из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, США.
Эта новая модель не различает между собой способы распространения жизни в межзвездном пространстве – будь то распространение бактерий, переносимых на поверхностях астероидов или комет, или же космические полеты представителей, возможно, существующих во Вселенной «продвинутых» космических цивилизаций. Авторы в своей работе задаются лишь одним главным вопросом: можем ли мы обнаружить распространяющуюся по галактике жизнь? В принципе, ответ – да.
В модели предполагается, что «семена жизни» от одной населенной живыми существами планеты распространяются в космосе по всем направлениям. Если такое «семя жизни» достигает пригодной для жизни планеты, обращающейся вокруг, скажем, соседней звезды, то оно «пускает корни». В результате, со временем «галактический пейзаж» будет испещрен многочисленными «оазисами жизни», объясняют авторы исследования.
Работа принята к публикации в журнале The Astrophysical Journal Letters.
Чайный гриб или «комбуча» – главный ингредиент газированного ферментированного напитка и новый фаворит приверженцев здорового питания во всем мире – достиг в прямом смысле слова небывалых высот! Гриб был доставлен на Международную космическую станцию для участия в новом эксперименте.
Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) разместили те же бактерии и дрожжи, которые используются для приготовления напитка, на внешней стороне орбитальной лаборатории. Данный эксперимент позволит исследователям проследить за тем, как ведут себя организмы в незащищенном космическом пространстве.
Данный эксперимент является частью исследования ЕКА, цель которого состоит в том, чтобы определить, существуют ли многоклеточные биопленки, способные выжить в незащищенной среде выше земной атмосферы. Под биопленками ученые понимают множество микроорганизмов, которые могут удерживаться вместе на какой-либо поверхности.
Ученые были удивлены количеством организмов, которые могут существовать без защиты в суровых условиях космоса. К таким организмам принадлежат, в том числе тихоходки и лишайники.
В прошлом году ЕКА запустило в космос новую группу биопленок внутри контейнера Expose-R2. При этом ученые преследовали цель выяснить, как молекулярная структура организмов реагирует на космические условия, в том числе на не фильтрованные солнечных лучи, космическое излучение, безвоздушное пространство и резкие перепады температур. Как сообщили представители ЕКА, организмам предстоит совершить космическое путешествие, длительностью в 18 месяцев. В течение этого срока они будут вращаться вокруг Земли вместе с космической станцией.
Несмотря на то, что биопленка чайного гриба состоит из микроскопических организмов, ее можно увидеть невооруженным глазом. Как показали наземные испытания, данные микроорганизмы способны защищать себя от суровых условий путем создания структур на основе целлюлозы. Такие структуры защищают их от высоких температур и радиации. При попадании лунной пыли, которую ученые воссоздали в лабораторных условиях, целлюлоза впитывала минеральные вещества и защищала культуру даже лучше. Это дало ученым основания предположить, что биопленки способны выжить за пределами Земли.
«Искать признаки биопленок в нашей Солнечной системе значительно легче, нежели искать отдельные микроорганизмы, которые образуют такие биопленки», - говорится в заявлении ЕКА.
Аналогичные результаты были получены и в ходе наземных экспериментов с аминокислотами – строительными кирпичиками белков. По словам представителей ЕКА, аминокислоты проявляли большую стойкость к условиям, подобным космическим, когда ученые подвергли их воздействию метеоритной пыли. Ученым также удалось обнаружить аминокислоты в метеоритах, столкнувшихся с Землей. Это дало основания подозревать наличие аминокислот в кометах и астероидах, в частности в комете 67P/Чурюмова-Герасименко, на орбите которой в настоящее время находится космический аппарат «Розетта» ЕКА. Однако чтобы проверить эти гипотезы, ученые должны более широко исследовать воздействие на аминокислоты космического пространства.
Астрономы при помощи космического телескопа НАСА «Хаббл» открыли, что в центре карликовой галактике Маркарян 231 (Mrk 231) – ближайшего к Земле квазара – лежат две черные дыры, стремительно вращающиеся относительно друг друга.
Эти находки указывают на то, что квазары – яркие ядра активных галактик – часто могут иметь в центре сразу две сверхмассивных черных дыры (СМЧД), которые попали туда в результате слияния двух галактик. Двигаясь по общей орбите, подобно кружащейся паре конькобежцев, эта пара СМЧД генерирует гигантские количества энергии, заставляющие ядро галактики светиться ярче, чем все миллиарды населяющих её звезд вместе взятые.
В новом исследовании ученые во главе с Йоджуном Лю из Национальной астрономической обсерватории Китая Китайской академии наук, изучив данные наблюдений галактики Mrk 231 в УФ-диапазоне из архива «Хаббла», обнаружили неожиданное отсутствие ультрафиолетового излучения близ самого центра галактики, там, где должен располагаться внутренний край аккреционного диска центральной черной дыры. Единственное разумное объяснение этого факта состояло в том, что в центре галактики Mrk 231 лежит не одна, а сразу две черных дыры, одна из которых, двигаясь по орбите вокруг второй, более массивной черной дыры, «расчищает» внутренний край общего аккреционного диска двойной системы, расширяя таким образом центральную, «темную» часть галактического диска.
Масса более крупной из двух центральных черных дыр галактики Mrk 231 составляет 150 миллионов солнечных масс, а её компаньона – 4 миллиона солнечных масс. Пара совершает один полный оборот по общей орбите за 1,2 года.
Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.
Некоторые умирающие звезды испытывают мощные нерегулярные пульсации, согласно новому исследованию, проведенному астрономами из Уорикского университета, Англия.
В этом исследовании подтверждаются факты стремительных увеличений яркости, наблюдающихся для нормальных во всех других отношениях белых карликов, которые являются звездами, находящимися на последнем этапе своего жизненного цикла.
Помимо «ритмичных» пульсаций, которые астрономы ожидали увидеть при наблюдениях белого карлика PG1149+057, заставляющих звезду становиться то ярче, то тусклее на несколько процентов в течение нескольких минут, исследователи также обнаружили совершенно неожиданные для них высокоэнергетические события, период между появлениями которых составляет несколько дней: аритмичные мощные выбросы, нарушающие регулярность пульсаций звезды и значительно нагревающие её поверхность в течение многих часов.
Это открытие было сделано группой астрономов во главе с доктором Дж. Дж. Хэрмесом из Астрофизической группы Уорикского университета при помощи космического аппарата НАСА «Кеплер».
Регулярные пульсации яркости белых карликов являются естественным этапом эволюции звезд, начинающимся по достижении умирающей звездой температуры, подходящей для генерации смеси частично ионизированных атомов водорода на её поверхности. Эта смесь возбужденных атомов способна хранить и высвобождать энергию, заставляя звезду резонировать и создавать периодические пульсации с периодом в несколько минут. Обнаруженные астрономами в новом исследовании нерегулярные пульсации яркости PG1149+057 намного интенсивнее таких «рядовых» пульсаций: во время таких, нерегулярных событий яркость звезды возрастает более чем на 15%, а температура – на 750 градусов Цельсия в течение всего лишь одного часа.
Обнаруженный космический феномен может играть важную роль при создании теории пульсаций белых карликов, отражая заключительный этап периода регулярных пульсаций белого карлика перед окончательной «остановкой сердца», считают исследователи.
Работа вышла в журнале Astrophysical Journal Letters.
Причудливые существа, которые могут годами обходиться без воды… А вот еще одни, способные выживать в разряженном пространстве открытой среды… Некоторые из самых необычных организмов, обнаруженных на Земле, могут позволить планетарным ученым из Государственного университета в штате Вашингтон предсказать, что может представлять собой жизнь за пределами Земли.
В прошлом месяце агентство НАСА совершило открытие 500 новых планет вблизи созвездий Лиры и Лебедя, в галактике Млечный Путь. Это вызвало новую волну разговоров о внеземной жизни. В недавно опубликованной статье в журнале Life Дирк Шульц-Макуш, ученый из Государственного университета, опираясь на то, что науке известно о самых экстремальных формах жизни на Земле, а также окружающей среде Марса и Титана, попытался нарисовать четкую картинку того, что может представлять собой жизнь на других планетах. Его работу поддержал и Европейский исследовательский совет.
«Если мы не исследуем различные варианты того, что может представлять собой жизнь во Вселенной, то не будем знать, что именно искать», - говорит Шульц-Макуш. «Мы не провозглашает существование внеземных организмов, но хотим отметить, что если они все же существуют, то должны следовать физическим, химическим, а также биологическим законам».
Так, например, на Земле, разновидность жуков, называемых бомбардирами, выделяет гремучую смесь перекиси водорода и других химических веществ, чтобы защититься от хищников.
«На других планетах, в условиях гравитации, подобных марсианским, бомбардиры могли бы распылять такую смесь на 300 метров», - добавляет Шульц-Макуш.
В то время как на Марсе исследователи теоретически могли бы обнаружить существа, аналогичные земным, жизнь на космических объектах, подобных Титану, потребует совершенно новую биохимию. Ее открытие стало бы знаменательным научным достижением с серьезными последствиями.
Жизнь на Марсе
Земная жизнь, с ее уникальным набором биохимических инструментов, могла бы реально существовать и на планетах, подобных Марсу, с несколькими новыми приспособлениями.
Организмы должны были бы найти способ получить воду в окружающей среде, которая суше и холоднее чилийской пустыни Атакама. По словам Шульца-Макуша, внутриклеточную жидкость могла бы заменить смесь воды и перекиси водорода.
Перекись водорода является естественным антифризом, который помог бы микроорганизмам выжить в условиях холодных зим Марса. Вместе с тем она обладает гигроскопическим свойством, а значит, способна естественным путем притягивать молекулы воды из атмосферы.
В дневное время, растительные организмы на поверхности, подобной марсианской, могли бы синтезировать перекись водорода. Ночью же, когда атмосфера является относительно влажной, они могли бы использовать накопленный запас перекиси водорода для поглощения воды из атмосферы. Как говорит Шульц-Макуш, более сложные инопланетные существа, напоминающие земного жука-бомбардира, могли бы использовать такие растительные организмы в качестве источника пищи и воды.
Жизнь на Титане
Ввиду большего расстояния от Солнца, Титан намного холоднее Земли. Температура на его поверхности в среднем составляет -290 градусов по Фаренгейту. Кроме того, на поверхности нет жидкой воды, а в атмосфере нет углекислого газа. Как мы знаем, эти два химических компонента имеют важное значение для жизни.
Если бы жизнь существовала на Титане или космическом теле, подобном Титану, то внутриклеточной жидкостью служила не вода. Одним из вариантов является жидкий углеводород, как метан или этан. По словам Шульца-Макуша, подобно земным организмам, живущим в воде, формы жизни, не использующие воду, могли бы существовать в озерах и морях из жидкого метана и этана, которые составляют большую часть поверхности Титана.
Из-за холодной окружающей среды эти гипотетические организмы имели бы огромные (по стандартам Земли) клетки, в которых обмен веществ протекал бы очень медленно. Ввиду этого эволюция и старение организмов происходили бы гораздо медленнее, нежели на Земле. Это могло бы значительно увеличить продолжительность жизни отдельных организмов.
«Однако все это лишь наши предположения. Только открытие внеземной жизни и второй биосферы позволит нам проверить эти гипотезы», - говорит ученый. «Безусловно, это стало бы одним из величайших достижений нашего вида».

Планетологи из США и Германии изучили возможные формы экстремальной жизни, которые могут присутствовать на отличных от Земли планетах и их спутниках. В частности, ученые допустили существование на Титане гигантских долгоживущих организмов. Результаты исследований авторы опубликовали в журнале Life, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Государственного университета штата Вашингтон.
На примере экстремальных организмов, присутствующих на Земле, планетологи рассмотрели возможные физические и химические особенности существования внеземных форм жизни. По мнению ученых, инопланетные организмы в случае их реальности могут отличаться набором специфических приспособлений для выживания в экстремальных (для большинства земных организмов) условиях.
Планетологи рассмотрели формы жизни, которые могли бы присутствовать на небесных телах наподобие Марса и Титана (крупнейший спутник Сатурна). По мнению ученых, организмы на Марсе в качестве внутриклеточной жидкости могут содержать перекись водорода, а жизнь существ на Титане будет основана почти исключительно на химии углеводородов.
Работа ученых, поддержанная Европейским исследовательским советом, мотивирована успехами телескопа Kepler по поиску планет вне Солнечной системы (экзопланет) и необходимостью оценки условий, в которых допустимо существование жизни, не противоречащее известным науке законам физики и химии.
«Если вы не рассматриваете различные варианты того, какой может быть жизнь, вы не будете знать, что и как искать», — отметил один из авторов исследования Дирк Шульце-Макуш из Государственного университета штата Вашингтон. Он же добавил, что ученые не заявляют о существовании необычных организмов на Марсе и Титане, однако отмечают, что «их существование соответствует физическим и химическим законам, а также биологии».
Например, на Земле существуют жуки-бомбардиры, которые для отражения хищников выделяют смесь из перекиси водорода и других соединений. На Марсе, по словам Шульце-Макуша, это привело бы к перемещению насекомого на 300 метров. Перекись водорода, которая бы содержалась в клетках марсианоподобных организмов, помогала бы им выживать в холодных условиях далекой планеты (выступала бы в качестве антифриза).
Если на Красной планете организмы могут быть похожими на земные, то биохимия обитающих на Титане существ должна быть, по мнению ученых, принципиально другой. Температура поверхности на спутнике Сатурна равняется минус 180 градусам Цельсия, а в его атмосфере и на его поверхности почти нет жидкой воды и углекислого газа.
Роль жидкой воды на Титане играют жидкие метан и этан. Спутник Сатурна содержит множество водоемов с этими углеводородами. На Титане также возможны углеводородные осадки и сезонные изменения. В этом случае роль внутриклеточной жидкости у организмов, обитающих на объектах типа Титан, могут играть растворы углеводородов.
Холодные (по сравнению с земными) условия приведут к тому, что обмен веществ у организмов на Титане будет очень медленным, а их клетки будут иметь чрезвычайно большие размеры. Старение живых существ в таких условиях будет происходить намного медленнее, чем у обитателей Земли.
«Только открытие внеземной жизни и второй биосферы позволит нам проверить эти гипотезы», — отметил Шульце-Макуш. Это, по его словам, было бы «одним из величайших достижений нашего вида».
Титан — самый крупный из 62 спутников Сатурна. Он почти в полтора раза превышает Луну в диаметре и почти вдвое — в массе. В атмосфере Титана преобладает азот с примесями метана, образующими облака. 14 января 2005 года на поверхность спутника высадился зонд Huygens, ранее (25 декабря 2004 года) отделившийся от материнской станции Cassini.
На новых захватывающих снимках, полученных от космического аппарата Dawn агентства НАСА, отчетливо видна уединенная гора, возвышающаяся над серой ледяной поверхностью карликовой планеты Церера.
Гора, высота которой достигает 6 437 метров, является одной из множества элементов рельефа, которые были захвачены камерами аппарата Dawn 19 августа. Поверхность Цереры – крупнейшего объекта в поясе астероидов – также покрывают сияющие кратеры, покатые возвышенности и круглые впадины.
Космический аппарат Dawn в настоящее время вращается вокруг Цереры на высоте 1470 километров от ее поверхности. Однако уже в октябре зонд начнет двигаться по спирали вниз и достигнет своей следующей орбиты, расположенной на высоте лишь 375 км над поверхностью карликовой планеты. Такой маневр позволит ученым получить еще более точные снимки поверхности ледяного тела.
Новые фотографии позволяют в больших деталях рассмотреть некоторые из загадочных элементов поверхности Цереры, в том числе массивный кратер Gaue, достигающий 84 км в диаметре. Снимки имеют разрешение около 140 м на пиксель. Кроме того, согласно заявлению представителей НАСА, на полученных изображениях видны и «узкие витые элементы».
Как показано на снимках, так называемая «одинокая гора» не являются частью какого-либо видимого хребта, чем и объясняется ее название. По словам исследователей миссии, подножие горы отчетливо выделяется на поверхности, а вокруг него практически нет других объектов. Зонд Dawn также обнаружил меньший хребет недалеко от центра кратера Urvara.
Церера достигает 950 км в диаметре и отнесена одновременно к категориям астероидов и карликовых планет. На текущей орбите аппарату Dawn требуется 11 дней (или 14 оборотов вокруг Цереры) на то, чтобы составить полную карту всей поверхности карликовой планеты. Большое количество снимков, получаемых от зонда во время его пребывания на данной орбите, позволяет ученым создавать 3D-модели поверхности Цереры. Инструменты, которыми оснащен космический аппарат, между тем собирают информацию о распределении и составе материалов на поверхности Цереры. Объектом особого интереса являются белые пятна, которые видны на карликовой планете.
Инструменты на борту зонда также изучают гравитационное поле Цереры, производя измерения, которые будут иметь большое значение при планировании маневра по смене орбиты. Его аппарат выполнит в октябре.
Космический аппарат Dawn покинул Землю в сентябре 2007 года и в течение 14 месяцев в 2011 и 2012 гг. находился на орбите массивного астероида Веста. 6 марта 2015 года зонд приблизился к Церере. Стоимость миссии составляет 466 млн долларов.
Крохотные «бусины» из вулканического стекла, обнаруженные на поверхности Луны в ходе миссий серии «Аполлон», указывают на то, что на поверхности Луны происходят извержения огненных фонтанов. Сегодня исследователи из Браунского университета и Научного института Карнеги, оба научных учреждения США, идентифицировали газ, являющийся движущей силой этих извержений.
Огненные фонтаны, тип извержений, которые часто происходят на Гавайях, требуют присутствия летучих веществ, перемешанных с извергающейся лавой. Летучие соединения превращаются в газ при подъеме лавы из глубин к поверхности. Расширение этого газа заставляет лаву взлетать в воздух при выходе на поверхность.
«В течение многих лет мы не знали, какой именно газ вызывает эти извержения на Луне, – сказал Альберто Саал, адъюнкт-профессор наук о земле, окружающей среде и планетах Браунского университета и главный автор нового исследования. – Газ уходит в атмосферу при извержении и его отнюдь не просто обнаружить».
В этом новом исследовании Саал и его коллеги показывают, что лава, извергаемая огненными фонтанами Луны, содержит значительные количества углерода. При подъеме лавы к поверхности углерод соединяется с кислородом, образуя значительные количества монооксида углерода (CO). Именно этот газ вызывает многочисленные извержения огненных струй на поверхности Луны, указывают авторы работы. Объектами исследования стали стеклянные «бусины», собранные астронавтами миссии «Аполлон», внутри которых авторами публикации были обнаружены крохотные количества углерода (44-64 м.д.).
Исследование было опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Компания Tri Alpha Energy из индустриального парка, расположенного к югу от Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) сообщила о своих успехах в термоядерной энергетике. Фирма построила машину, формирующую шар из газа, нагретого до температуры в десять миллионов градусов Цельсия, и удерживающую его в устойчивом состоянии в течение пяти миллисекунд. Об этом сообщает Science News.
Ученые финансируемой из частных источников компании Tri Alpha Energy надеются, что если они сумеют увеличить температуру шара и время его поддержания в стационарном состоянии, им удастся осуществить реакцию термоядерного синтеза (объединения легких ядер в более тяжелые), сопровождающуюся высвобождением энергии.
Представители компании отметили, что затраты на их проект на порядки меньше, чем термоядерные программы строящегося Международного термоядерного экспериментального реактора во Франции (его стоимость составляет около 20 миллиардов долларов) и Национального комплекса лазерных термоядерных реакций в калифорнийском городе Ливермор (стоимостью около четырех миллиардов долларов).
В отличие от крупных проектов, Tri Alpha Energy использует иной подход в термоядерной энергетике — в реакторе компании, по замыслам ученых, должны объединяться ядра водорода и бора, а не дейтерия и трития. Это связано с тем, что бора на Земле гораздо больше, чем трития, однако использование первого приводит к температуре термоядерного синтеза, примерно в 30 раз большей, чем температура объединения ядер дейтерия и трития (около ста миллионов градусов Цельсия).
Удержать в стационарном режиме разогретый до высоких температур водородно-боровый шар ученые предлагают при помощи специальной конструкции реактора. В нем, как и во всех аналогичных устройствах, удержание плазмы осуществляется полем магнитов, которое не допускает ее соприкосновения со стенками реактора, однако используется не схема токамака или, например,стелларатора, а модель обращенной магнитной конфигурации. Последняя предполагает удержание плазмы не магнитным полем тороидальной геометрии (как в токамаке), а магнитным полем с линейной цилиндрической схемой.
В компании Tri Alpha Energy работают 150 человек. Она сотрудничает с Институтом ядерной физики СО РАН, где были произведены ускорители для ввода частиц в реактор (инжекторы). Компания занимается разработкой своего термоядерного проекта уже восемь лет.
Одной из самых интригующих научных проблем астрохимии является загадка диффузных межзвездных полос (DIB), группы из более чем 400 полос поглощения, наблюдаемых в спектре света, который достигает Земли, пройдя прежде через межзвездную среду. Несмотря на активные исследования, ведущиеся в течение нескольких последних десятилетий, причины возникновения полос DIB до сих пор остаются невыясненными, хотя существуют признаки, указывающие на то, что появление этих спектральных полос может быть связано с присутствием крупных полиароматических молекул в межзвездном пространстве. Новые эксперименты, проведенные сотрудниками Института Макса Борна, Германия, подкрепили эту теорию новыми доказательствами.
Среди углеводородов, являющихся возможными носителями DIB, полициклические ароматические углеводороды (PAH) представляются наиболее многообещающими кандидатами. Присутствие молекул PAH прежде было зафиксировано во многих астрономических объектах, а также в межзвездной среде Млечного пути. Однако ширины полос DIB, связанные с временами жизни возбужденных состояний молекул, поглощающих фотоны света, обычно рассматриваются астрономическим сообществом как аргумент против рассмотрения молекул PAH как источников полос DIB.
В новом исследовании команда ученых во главе с А. Марчиниаком поставила эксперимент, который продемонстрировал, что времена жизни возбужденных состояний небольших и среднего размера молекул PAH (таких как нафталин, антрацен, пирен и тетрацен) согласуются с таковыми для полос DIB. В этом эксперименте молекула PAH подвергалась воздействию импульса жесткого ультрафиолетового излучения, выбивающего из молекулы один электрон и вместе с тем возбуждающего оставшийся молекулярный ион. Затем образовавшийся молекулярный ион подвергался воздействию импульса инфракрасного излучения, и время жизни возбужденного состояния молекулы определялось по числу фотонов инфракрасного излучения, требуемых для выбивания еще одного электрона из молекулярного иона, образовавшегося в результате первичного облучения молекулы ультрафиолетом. Результаты этого опыта показали, что молекулы PAH хорошо подходят на роль источников полос DIB.
Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.
Галактики, подобные Млечному пути, могут быть не самыми лучшими «колыбелями жизни» в нашей Вселенной – в гигантских галактиках, бедных «новорожденными» звездами и по крайней мере в два раза более массивных, чем Млечный путь, может находиться в 10000 раз больше обитаемых планет, чем в нашей галактике, согласно новому исследованию.
В этой научной работе астрономы изучили более 140000 ближайших к нам галактик в попытке ответить на вопрос: какой тип галактики лучше всего подходит для обитаемых планет?
К своему удивлению, ученые пришли к выводу, что крупные спиральные галактики, подобные нашей родной галактике, не являются самыми подходящими для обитаемых планет галактиками Вселенной, как объяснил один из соавторов исследования Анупам Мазумдар, специалист по космологии частиц из Ланкастерского университета, Великобритания, в интервью интернет-изданию Space.com.
Ученые исследовали галактики, наблюдаемые при помощи обсерватории Апачи-Пойнт, США, являющейся частью Слоуновского цифрового обзора неба. В ходе исследования выяснилось, что наиболее подходящим для обитаемых планет типом галактики является богатая «металлами» (элементами тяжелее гелия) галактика, масса которой не менее чем в два раза превышает массу Млечного пути, а скорость звездообразования более чем в десять раз ниже таковой для нашей галактики
Всего из 140000 галактик, выступающих в роли объектов этого исследования, 200 галактик, наилучшим образом удовлетворявших выработанным критериям, были признаны исследователями как эталоны «обитаемых» галактик. Ближайшая к нам галактика этой группы, носящая название Маффей-1, находится на расстоянии 9,5 миллиона световых лет от Млечного пути.
Работа принята к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters.
Обсерватория, расположенная в глубинах антарктического льда, обнаружила призрачные, почти безмассовые частицы внегалактического происхождения.
По словам исследователей, факт обнаружение этих космических нейтрино не только подтверждает их существование, но также проливает свет на происхождение космических лучей.
Нейтринная обсерватория IceCube состоит из 86 «нитей», проникающих на глубину от 1450 до 2450 м под лед вблизи Южного полюса. «Нити» оснащены оптическими детекторами, которые улавливают свет, источаемый частицами высокой энергии, в ледяном пространстве.
Нейтрино имеют чрезвычайно малые массы и настолько легко проходят сквозь материю, что даже блок свинца с шириной в световой год, не смог бы их остановить. Эти неуловимые частицы производятся источниками высокой энергии: взрывающимися звездами, черными дырами и галактическими ядрами.
Несмотря на то, что такие частицы не взаимодействуют в значительной мере с материей, отдельные из них случайно могут попасть в атомное ядро на Земле. Когда это происходит, нейтрино образовывает частицу под названием мюон. Именно их ученые и пытаются обнаружить при поиске нейтрино: мюоны двигаются со скоростью выше скорости света в твердой материи (в данном случае ею выступает лед) и генерируют световые волны, называемые излучением Черенкова. Кроме того, они указывают на пути нейтрино.
Первые нейтрино, образовавшиеся за пределами нашей галактики, обсерватории IceCube удалось обнаружить еще в 2013 году. Данное исследование возглавили ученые из Висконсинского университета в Мадисоне. Однако чтобы подтвердить данное открытие, исследователи должны были убедиться в том, что источниками этих нейтрино являются объекты, расположенные за пределами нашей Галактики. Для этого они начали поиски нейтрино, подобных в энергетическом плане, которые прилетели бы с одинаковой скоростью с разных сторон. Это означало бы, что частицы не зависят от вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, и доказывало бы, что их источник находится за пределами галактики.
Ученые также должны были отсеять мюоны, созданные в момент столкновения космических лучей с атмосферой планеты.
За двухлетний период, с мая 2010 года по май 2012 года, обсерватория обнаружила более 35 000 нейтрино. 20 из них обладали достаточно высокой энергией, чтобы можно было предположить их космическое происхождение.
Эти 20 нейтрино прилетели с противоположного направления, но примерно с той же скоростью, что и аналогичные нейтрино, зафиксированные в ходе более ранних исследованиях. Это означает, что суточное и годовое вращение Земли не оказывает своего влияния на частицы. Полученные результаты дали основание утверждать внегалактическое происхождение нейтрино.
Эти наблюдения также позволили ученым выяснить и кое-что другое: энергия мюонных нейтрино, а также их количество не соответствуют нескольким моделям их происхождения. Ученые не углубляются в данный вопрос в последнем исследовании, однако полученные данные показывают, что источниками этих мюонных нейтрино, вероятно, являются не всплески гамма-излучения. Также, по мнению ученых, скорее всего, непричастны к их образованию и активные галактические ядра. Чтобы сказать наверняка, что именно выступает источниками мюонных нейтрино, ученым еще предстоит подтвердить и опровергнуть ряд гипотез.
Результаты последнего исследования представлены во вчерашнем выпуске журнала Physical Review Letters.
Идея панспермии – состоящая в том, что жизнь на Земле зародилась при бомбардировке её поверхности кометами или астероидами – отнюдь не нова. Однако новое исследование может дать этой теории толчок к развитию. Как сообщают ученые из Японии, проведенные ими эксперименты показывают, что ранние столкновения комет с поверхностью нашей планеты могли привести к трансформации аминокислот в пептиды, ставшие первыми «строительными кирпичиками» жизни. Это открытие может помочь объяснить происхождение жизни не только на Земле, но также и на других планетах, считают его авторы.
Доктор Харуна Сугахара из Японского агентства земных и морских наук и технологий вместе с доктором Койчи Мимура из Нагойского университета, оба научных учреждения Япония, сообщили о проведении «шоковых экспериментов с замороженными смесями, состоящими из аминокислот, водяного льда и силиката (форстерита) в условиях низких температур (77 К)» в опубликованной ими статье. «В этих экспериментах замороженная смесь аминокислот была запечатана в капсулу и… вертикальная пушка была использована для имитации удара, происходящего при столкновении».
Ученые исследовали полученные в результате проведенных опытов смеси методом газовой хроматографии и обнаружили, что некоторые из аминокислот соединились после удара в короткие пептиды, включающие до трех аминокислотных звеньев (трипептиды). На основании полученных экспериментальных данных, ученые произвели расчеты, показавшие, что вероятность образования «строительных кирпичиков» жизни при столкновениях с кометами оказывается довольно высокой как в случае Земли, так и в случае других небесных тел.
Сугахара и Мимура опубликовали свою работу в журнале Icarus.
Физики предлагают новый взгляд на проблему поисков темной материи: они считают, что частицы темной материи при столкновениях способны аннигилировать, подобно частицам нормальной материи, формируя так называемое «темное излучение». Если это правда, то мы получаем возможность регистрировать такое излучение.
Большая часть массы во Вселенной остается непознанной. Однако, несмотря на то, что мы знаем о темной материи очень немного, общее её содержание довольно точно измерено. Другими словами, физики знают, что темная материя существует, но зарегистрировать её пока не могут.
Однако это может быть связано с узостью нашего мышления и линейностью подходов к поискам таинственной субстанции, считает Ян Шумейкер, обладатель ученой степени доктора философии и бывший научный сотрудник Центра космологии и феноменологии физики частиц и факультета Физики, химии и фармации Университета Южной Дании, в настоящее время проживающий в США. В новом исследовании ученый и двое его американских коллег исследуют проблему обнаружения темной материи и предлагают новый подход к её поискам, основанный на обнаружении не самих частиц темной материи, а продуктов их взаимодействия – темного излучения. Исследователи показывают в своей статье, что регистрацию темного излучения способен производить существующий эксперимент Large Underground Xenon (LUX) и отмечают, что полученные при помощи этой установки в будущем научные данные помогут подтвердить или исключить их гипотезу происхождения темной материи.
Исследование было опубликовано в журнале Physical Review Letters.

Физики из Испании при помощи созданной ими магнитостатической червоточины смогли увидеть аналог предсказанного в 1931 году английским физиком-теоретиком Полем Дираком магнитного монополя. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Scientific Reports, а кратко о работе ученых сообщается на сайте New Scientist.
Червоточина («кротовая нора») возникает в современных моделях космологии как туннель в пространстве большей размерности, соединяющий две разнесенные на расстояние области в пространстве меньшей размерности. Экспериментально такие объекты во Вселенной пока не обнаружены.

Физикам в своей работе удалось создать аналог космологической червоточины применительно к электромагнитным волнам. Созданная учеными магнитостатическая «кротовая нора» позволила передать магнитное поле на расстояние так, чтобы его не могли обнаружить внешние наблюдатели. Подобным образом должны путешествовать объекты сквозь гипотетически существующие червоточины во Вселенной.
Распространение магнитного поля осуществлялось через специально сконструированный канал. На его концах находились полюса магнитного диполя. Однако из-за того, что сторонний наблюдатель не может заметить магнитные линии между полюсами диполя, последние на концах канала выглядели как магнитные монополи Дирака.

Магнитостатическая червоточина образована сферической поверхностью, изготовленной из ферромагнитного метаматериала(содержащего золото), под которой располагается слой сверхпроводника (содержащего серебро) и спиралевидная намотка из ферромагнитного листа. Именно эта конструкция, которую еще в 2007 году теоретически описали ученые, позволила не замечать наблюдателям магнитные линии между полюсами, находящимися за пределами внешней метаповерхности.
Физики полагают, что их эксперименты могут найти применение в медицине, в частности в магнитно-резонансной томографии. Так, испытанная учеными магнитостатическая червоточина позволяет нескольким близко расположенным томографам работать одновременно, не мешая друг другу.
Монополь Дирака — гипотетическая элементарная частица, несущая магнитный заряд и являющаяся источником магнитного поля. В настоящее время все известные науке частицы — это диполи с двумя разнесенными друг от друга полюсами. Исследованные явления (в том числе в спиновом льде), похожие на существование монополей, — проявление не истинных частиц, а квазичастиц.
Что оставило глубокие шрамы на сердце нашего Млечного Пути? В поиске улик, которые помогли бы выявить виновника, международная команда астрономов в Институте внеземной физики общества Макса Планка изучает снимки, полученные с помощью космического рентгеновского телескопа XMM-Newton. В роли главного «подозреваемого» выступает сверхмассивная черная дыра, скрывающаяся в центре Млечного Пути. Тем не менее, ученые не спешат списывать со счетов и ряд массивных звезд и сверхновых.
Изучение рентгеновского излучения, исходящего от центра Галактики, имеет первостепенное значение для астрономии. Одной из первых задач телескопа XMM-Newton, к выполнению которой он приступил сразу после запуска, стало сканирование центра галактики. Команда ученых недавно получила результаты нового сканирования, произведенного также с помощью телескопа XMM-Newton. Их исследователи сопоставили с архивными данными для составления более точных карт как в спектрально-непрерывном рентгеновском излучении, так и линейчатом излучении.
Это позволило команде во всех деталях охарактеризовать явления, в ходе которых высвобождается огромное количество энергии. Исследование привело, в частности, к открытию того, как огромные пузыри плазмы, источающие рентгеновское излучение и достигающие десятков световых лет в диаметре, влияют на свое окружение, создавая гигантские полости в толще газа, пыли и остывшей плазмы в центре Млечного Пути.
На рентгеновских изображениях ученым удалось заметить пару биполярных «долей», которые простираются на десятки световых лет выше и ниже плоскости Галактики и сосредоточены на месторасположении сверхмассивной черной дыры. Предыдущие открытия лишь косвенно доказывали «причастность» черной дыры, а в ходе нового исследования ученые смогли поймать ее с «поличным» в момент совершения «преступления».
На самом деле, источниками материи и энергии, которые необходимы для того, чтобы «надуть» эти биполярные доли горячим газом, может служить сфера вокруг супер-массивной черной дыры, ветер массивных звезд, вращающихся вокруг дыры, или же молниеносные события, связанные с гибелью близких к ней массивных звезд.
Команда также обнаружила следы теплой плазмы на краю отображенной на снимке области, простирающейся на сотни световых лет. Это означает, что «акты насилия», происходящие в центре Млечного Пути, имеют последствия, которые выходят далеко за рамки этой области. Вновь обнаруженная плазма может быть связана с неоднородной горячей «атмосферой» горячего газа, проникающего в центральные области галактики. Возможно, она поддерживается непрерывными или эпизодическими оттоками массы и энергии из ядра Млечного Пути. Подобные структуры иногда наблюдаются и в центрах других галактик. Однако благодаря относительной близости центра Млечного Пути, телескоп XMM-Newton может позволить изучить это явление в особых деталях.
Ученым удалось обнаружить еще одно серьезное «нарушение» в данной области. Речь идет о нескольких «суперпузырях» - гигантских полостях, которые простираются на десятки световых лет и содержат горячую плазму, излучающую мягкие рентгеновские лучи. Энергию одной из таких областей ученые оценивают минимум в 1051 эрг (это соответствует количеству энергии, излучаемому Солнцем за 10 млрд лет его существования!). Столь значительные выбросы энергии оказывают глубокое влияние на изменение межзвездного вещества в центре Галактики.
Таким образом, благодаря новым рентгеновским снимкам астрономы смогли получить гораздо более четкое представление о том, что могло произойти за последние пару миллиардов лет, а также о том, как наш Млечный Путь может продолжить развиваться в будущем. Не вызывает сомнений лишь одно: «преступления» в окрестностях центра Галактики, несомненно, будут совершаться и в будущем.
- 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







