Рус Eng
Новости науки
Разрушение планеты белым карликом — это звучит как сюжет из научной фантастики, однако именно так развивались события, как выяснила команда астрономов в результате проведения нового исследования, в древнем звездном скоплении, расположенном у края нашей галактики Млечный путь.
Используя несколько телескопов, включая рентгеновскую обсерваторию НАСА «Чандра», исследователи обнаружили доказательства того, что белый карлик — плотное ядро звезды, подобной нашему Солнцу, которая израсходовала все свое ядерное «топливо» — разорвал на части подошедшую к нему на близкое расстояние планету.
Как мог крохотный белый карлик, имеющий в сто раз меньший, по сравнению с исходной звездой, диаметр, разорвать на части целую планету? Ответ состоит в том, что материя белого карлика упакована гораздо плотнее, чем материя исходной звезды, поэтому гравитационные силы, действующие на поверхности «звезды-ветерана», в несколько тысяч раз превышают гравитационные силы, действующие на поверхности исходной звезды. Это, в свою очередь, во много раз усиливает приливные силы, воздействующие на попавшую «по неосторожности» в цепкие гравитационные объятия белого карлика планету. Происхождение приливных сил объясняется градиентом гравитации между ближней и дальней относительно белого карлика сторонами планеты. В результате действия этих сил происходит дезинтеграция тела планеты, и часть планетного вещества продолжает движение в сторону белого карлика до тех пор, пока не упадет на его поверхность.
Объектом нового исследования, проведенного международной группой астрономов во главе с М. Дель Санто из Национального института астрофизики, Италия, стал рентгеновский источник, расположенный близ центра шарового звездного скопления NGC 6388. Сначала исследователи предполагали, что источником рентгеновских лучей является расположенная в центре скопления черная дыра средней массы, однако дальнейшие наблюдения показали, что источник рентгеновского излучения смещен относительно центра звездного скопления. Проведя дополнительные наблюдения при помощи космического телескопа Swift НАСА, исследователи выяснили, что интенсивность обнаруженного ими рентгеновского источника стремительно падает со временем. Такое поведение изучаемого объекта позволило исследователям соотнести его происхождение с наилучшим образом описывающей его теоретической моделью, в которой происходит гравитационный разрыв планеты белым карликом.
Исследование появилось в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Физик Норман Гюрлебек из Бременского университета обобщил так называемую теорему об «отсутствии волос» учёрных дыр для случая, когда их окружает другая гравитационная материя. Результаты своих исследований автор опубликовал в журнале Physical Review Letters.
Согласно классической теореме об «отсутствии волос», изолированные черные дыры, описанные в пространстве-времени Шварцшильда, характеризуются только двумя параметрами: их массой и угловым моментом. Слово «волосы» в этом случае используется в качестве метафоры для обозначения других параметров и предложено физиком Джоном Уилером. Однако в реальности черные дыры окружены другой массивной материей. В частности, вместе со звездами или другими дырами они могут входить в состав двойных систем или, как в исследовании Гюрлебека, быть окруженными кольцами материи.
Это приводит к искажению поля дыры силами внешней материи. Гюрлебеку удалось показать, что в случае осесимметричной черной дыры теорема об «отсутствии волос» по-прежнему остается справедливой (для изолированных черных дыр симметрия была более высокой — сферической).
Подобно теории тяготения Ньютона и классической электродинамике, в общей теории относительности поле вне черной дыры (и соответствующая геометрия пространства-времени) может быть описано мультипольным разложением. Однако в отличие от электродинамики, уравнения Эйнштейна сильно нелинейны. Это приводит к тому, что кривизна пространства-времени вблизи горизонта событий черной дыры не сводится к простой сумме вкладов полей дыры и внешней материи.
Однако Гюрлебеку удалось применить идеи математика Германа Вейля и переписать уравнения общей теории относительности в эквивалентной форме, использующей осевую симметрию черной дыры. Отдаленно эта манипуляция напоминает известную технику устранения расходимостей из теории поля, известную как перенормировка.
Новые соотношения оказались линейными, что позволило представить мультипольное разложение как сумму двух вкладов, определяемых черной дырой и внешней материей. В результате таких преобразований вклады мультиполей высоких порядков оказались подавлены, оставив только монопольное (первое) слагаемое разложения. Это означает, что даже в случае, если горизонт событий черной дыры сильно искажен влиянием внешней материи, внешний наблюдатель этого не заметит: черная дыра описывается по-прежнему только двумя параметрами.
Исследование автора использовало методы, применимые и для случая вращающейся черной дыры. Это позволяет предположить, что теорема об отсутствии волос может быть обобщена и на них. Однако автору еще предстоит выяснить, какие физические интерпретации может иметь использованный им способ устранения нелинейности уравнений.
Исследователи при помощи решетки радиотелескопов Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) обнаружили экстремально мощное магнитное поле, превосходящее по напряженности все известные на сегодняшний день магнитные поля, обнаруженные близ центров галактики, у самого горизонта событий сверхмассивной черной дыры (ЧД).
Эти новые наблюдения помогут астрономам понять структуру и природу сверхмассивных обитателей центров галактик, а также двойных сверхвысокоскоростных плазменных струй, или джетов, которые часто выбрасываются из полюсов центральных черных дыр галактик.
Сверхмассивные ЧД, массы которых составляют порядка миллиардов солнечных масс, находятся в центрах почти всех галактик нашей Вселенной. Эти ЧД могут накапливать гигантские количества материи в форме окружающих их аккреционных дисков. И хотя большая часть этой материи в конечном счете падает на ЧД, но небольшая часть вещества может «ускользнуть» из цепких гравитационных объятий ЧД и быть выброшенной в космос со скоростью, близкой к скорости света, в форме плазменных джетов. Механизм этого процесса в настоящее время до конца не выяснен, однако предполагается, что сильные магнитные поля, действующие в непосредственной близости от горизонта событий ЧД, играют в процессе первостепенную роль.
До настоящего времени ученые смогли обнаружить лишь слабые магнитные поля, действующие на достаточно больших расстояниях от центральных ЧД галактик, составляющих порядка нескольких световых лет. В новом исследовании астрономы из Чальмерского технологического университета и Космической обсерватории Онсала, оба научных учреждения Швеция, использовали телескопы ALMA для обнаружения сигналов, напрямую связанных с мощным магнитным полем, действующим вблизи горизонта событий сверхмассивной ЧД, находящейся в далекой галактике PKS 1830-211. Это магнитное поле действует наиболее активно именно в том месте, где материя выбрасывается из ЧД в форме джетов, на расстоянии лишь в несколько световых дней от горизонта событий ЧД.
Примерную напряженность магнитного поля научная команда определила, используя в качестве аналитического сигнала поляризацию света, идущего из окрестностей ЧД, так как между этими двумя величинами существует устойчивая корреляционная взаимосвязь.
Исследование было опубликовано в журнале Science.
Сложные органические молекулы, такие как формамид, из которых могут образовываться аминокислоты и даже нуклеиновые кислоты, являющиеся необходимым условием зарождения биологической жизни, обнаружены в тех областях космического пространства, где формируются звезды, подобные нашему Солнцу. Астрофизики из Испании и других стран зарегистрировали эту биомолекулу в пяти протозвездных облаках и выдвинули предположение, что она формируется на поверхности крохотных зерен пыли.
Одной из наиважнейших задач, стоящих перед современной наукой, является выяснение происхождения биологических жизненных форм и предшествующих им молекул. Формамид (NH2CHO) хорошо подходит на роль предшественника сложных биологических молекул, так как содержит четыре ключевых для жизни химических элемента: азот, водород, углерод и кислород. Из формамида могут быть синтезированы аминокислоты, сахара, нуклеиновые кислоты и другие важные химические соединения, составляющие основу биологической жизни.
В новом исследовании международной группой ученых было открыто, что молекула формамида широко распространена в космическом пространстве, главным образом в молекулярных облаках, или облаках из газа и пыли, в которых рождаются звезды. Для этого исследователи проанализировали на наличие молекул формамида десять звездообразовательных областей.
«Мы обнаружили формамид в пяти протозвездах, подобных Солнцу, и это доказывает, что молекула формамида широко распространена в молекулярных облаках и формируется на ранних этапах эволюции облака в звезду с её планетной системой», — объясняет Ана Лопес Сепулкр, исследователь из Токийского университета, Япония, и главный автор новой научной работы.
Остальные пять объектов исследования, в которых не было обнаружено формамида, находятся на более ранних ступенях эволюции и имеют более низкие температуры, «что указывает на определенное минимальное значение температуры, которое должен иметь объект, чтобы в нем обнаруживался формамид», — добавила ученый.
Кроме того, в работе предложен механизм образования формамида в межзвездном пространстве. «Предполагаем, что эти молекулы формируются на поверхности частиц пыли молекулярного облака из изоциановой кислоты (HNCO) в результате процесса гидрогенизации, или добавления атома водорода», — говорит Лопес Сепулкр.
Ранее в этом месяце в журнале Nature появилась публикация, в которой сообщалось об обнаружении присутствия сложных органических молекул в окрестностях молодой звезды MWC 480.
Исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Сколько времени будет лететь человек, упавший в колодец, прорытый через центр Земли? Решение этой актуальной научной задачи удостоилось публикации в серьезном научном журнале.
Представьте себе колодец, прорытый через центр Земли, из которого выкачан воздух. Сколько времени будет падать в нем человек, пока не достигнет противоположной стороны планеты? Долгие годы эту задачку задают студентам-физикам для тренировки мозгов во многих университетах мира.
Идея гравитационного туннеля впервые была предложена ученым по фамилии Купер в журнале American Journal of Physics в 1966 году.
Он показал, что падающее тело будет лететь 42 минуты сквозь туннель через центр Земли, если взять в расчет некоторые предположения и отбросить ряд физических ограничений. В своей статье он также впервые показал, что минимальное время, требующееся для путешествия из точки А в точку Б на разных глубинах может быть достигнуто при движении по особой кривой – брахистохроне. «Это такие головоломки, которые мы обожаем», — говорит американский физик Дэвид Джексон из Колледжа Дикинсона в Пенсильвании, редактор того самого журнала.
Несмотря на то что туннель через центр Земли вряд ли будет построен в обозримом будущем, подобные упражнения играют важную педагогическую роль, демонстрируя, как задачу на ньютоновскую гравитацию можно решить методами теории колебаний, избегая сложных расчетов переменного ускорения тела.
Главным предположением в этой задаче всегда была однородность плотности Земли – на любом расстоянии от центра она бралась из расчета 5500 кг на кубометр, что соответствует средней плотности нашей планеты.
При таком предположении в каждый момент сила, ускоряющая тело в глубь планеты, зависит только от расстояния до центра, а масса «внешней», пройденной части планеты перестает притягивать тело, как можно показать из несложных математических расчетов.
В реальности Земля имеет более сложное строение, и ее плотность, как известно, неодинакова на разных глубинах – она ниже у коры и выше в ядре. Это обстоятельство и решил учесть выпускник отделения физики канадского Университета Макгилла Александр Клотц, чтобы пересчитать время падения в туннель.
Сам Клотц уже и не помнит, когда стал интересоваться этой проблемой. Просто ему часто приходится обсуждать подобные задачи на сайте reddit. «Я немного участвовал в обсуждении образовательных проектов, и эта тема всплывала довольно часто», — объяснил физик.
В своих расчетах он использовал референсную модель Земли (Preliminary Reference Earth Model), которая основывается на данных сейсморазведки.
Эта модель включает в себя данные по плотностям планеты от самых низких – примерно 1000 кг/кубометр, до самых высоких в центре внутреннего ядра.
«Плотность Земли становится выше при движении к центру, достигая величины 13 тыс. кг/кубометр на глубине 6371 км, и испытывает резкий скачок у границы внешнего ядра (3500 км от центра), падая примерно на 50%. Из-за этого скачка сила притяжения сильно растет при движении вниз, достигая максимума в 1,09 g, а потом линейно падает при движении в ядре к центру», — поясняет Клотц в своей статье, опубликованной в том же журнале.
Численно решив старую задачу с новыми данными, Клотц выяснил, что человек или предмет, брошенные в колодец,
будут лететь до противоположного края 38 минут 11 секунд, ровно на 4 минуты быстрее, чем считалось ранее.
В своих расчетах Клотц обратил внимание, что почти такой же ответ, 38 минут, был бы, если бы на тело при движении в туннеле действовала постоянная сила, равная силе тяжести у поверхности. Такое могло бы наблюдаться, если бы при движении в глубь Земли ее плотность неуклонно росла, удваиваясь на половине радиуса и достигая бесконечности в центре. В действительности плотность в центре Земли имеет плоский профиль и сила тяжести там близка к нулю.
Используя комбинацию методов анализа данных и численного моделирования, исследователи обнаружили в каменных метеоритах следы гигантского древнего столкновения, которое, как считается, привело к формированию Луны.
Самым крупным из известных столкновений, происходивших во внутренней части Солнечной системы, было гигантское столкновение между крупной протопланетой и «протоземлей», которое привело к формированию Луны. Однако точная датировка этого космического события до сих пор не была произведена, так как научные споры о возрасте большинства образцов лунного грунта, возвращенных на Землю астронавтами миссии «Аполлон», не утихают и по сей день.
Численное моделирование гигантского столкновения показывает, что в результате этого столкновения образовался не только диск из осколков, находящихся близ Земли — из которого в дальнейшем сформировалась Луна — но также часть материала была выброшена из системы Луна-Земля в Главный астероидный пояс, где эти крупные обломки бомбардировали находящиеся в поясе астероиды. В результате дальнейших столкновений между астероидами пояса вновь прибывший материал перераспределялся между ними, чтобы затем в составе вещества этих космических камней достигнуть поверхности Земли. Теперь ученые используют «записи», обнаруженные ими в метеоритах, упавших на поверхность нашей планеты, чтобы определить с их помощью примерный возраст космического столкновения, сформировавшего Луну.
Команда исследователей из Виртуального института исследований Солнечной системы НАСА во главе с Биллом Боттке изучала метеориты, собранные с поверхности нашей планеты, и обнаружила в них признаки, указывающие на ударное воздействие крупных осколков гигантского столкновения, сформировавшего Луну. Исследовав ряд образцов метеоритов и соотнося результаты анализа с результатами численного моделирования процесса столкновения и дальнейшей эволюции обломков, исследовательская группа пришла к выводу, что древнее столкновение, сформировавшее Луну, произошло 4,47 миллиарда лет назад — что хорошо согласуется с предыдущими оценками возраста этого столкновения, полученными другими научными методами.
Исследование было опубликовано в журнале Science.
Новая цветная карта поверхности карликовой планеты Цереры, на орбите которой зонд НАСА Dawn находится, начиная с марта этого года, выявила широкое разнообразие форм рельефа этого небесного тела. Различия в морфологии геологических образований и цвете поверхности карликовой планеты указывают на то, что Церера некогда демонстрировала довольно высокую геологическую активность, сказали члены научного коллектива миссии Dawn вчера, 16 апреля, выступая на заседании Генеральной ассамблеи Европейского союза наук о Земле, проходившего в Вене, Австрия.
«Эта карликовая планета не просто оставалась куском камня на протяжении всей своей истории, но в ней протекали различные внутренние процессы, которые привели к накоплению в различных областях поверхности Цереры материалов различного типа. Мы начинаем видеть все это разнообразие на наших цветных снимках», — сказал Крис Рассел, ответственный исполнитель миссии Dawn, научная команда которой базируется в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, США.
Поверхность Цереры обильно испещрена кратерами, однако обширных воронок на ней оказалось значительно меньше, чем ожидали увидеть ученые. Также в северном полушарии карликовой планеты находится пара очень ярких пятен, происхождение которых на сегодняшний день до конца не выяснено. Больше подробностей появится, когда космический аппарат Dawn вступит в свою первую фазу активных научных исследований 23 апреля, находясь на расстоянии в 13500 километров от поверхности Цереры, сказал Мартин Хоффман, член научного коллектива кадровой фотокамеры КА Dawn, базирующегося в Институте исследований Солнечной системы им. Макса Планка, Германия.
Церера находится в главном астероидном поясе Солнечной системы, расположенном между Марсом и Юпитером. Зонд Dawn будет продолжать изучать Цереру вплоть до июля 2016 г.
Длинные, извилистые образования, напоминающие щупальца и расположенные в окрестностях ледяного спутника Сатурна Энцелада, берут свое начало в гейзерах, находящихся на поверхности Энцелада, согласно астрономам, проанализировавшим изображения, полученные при помощи космического аппарата НАСА «Кассини».
«Мы смогли показать, что каждая из этих уникальных структур может быть воспроизведена действием определенной комбинации гейзеров, расположенных на поверхности спутника Сатурна», — сказал Колин Митчелл, член научной команды миссии «Кассини» из Института наук о космосе, США, и главный автор новой научной работы. Митчелл и его коллеги использовали компьютерное моделирование, чтобы проследить траектории ледяных зерен, извергаемых отдельными гейзерами Энцелада. Эти гейзеры, открытые при помощи КА «Кассини» в 2005 г., представляют собой струи, в состав которых входят крохотные частицы водяного льда, водяных паров, а также простые органические соединения.
При определенных условиях освещения на сделанных фотокамерой зонда «Кассини» снимках ледяного материала, извергающегося из недр Энцелада, наблюдаются слабо различимые структуры, прозванные учеными «щупальцами». «Щупальца» тянутся к кольцу Е Сатурна — в пределах которого лежит орбита Энцелада — простираясь в то же время на расстояние в тысячи километров от этого спутника Сатурна. С тех пор как «щупальца» были впервые открыты, ученые подозревали, что их происхождение связано с гейзерами Энцелада, и что эти таинственные образования являются звеном механизма, посредством которого происходит наполнение кольца Е гигантской планеты материалом, рождающимся в глубинах Энцелада. Однако до настоящего времени так и не было получено подтверждений того, что «щупальца» тянутся в космическом пространстве вплоть до своих источников – активных гейзеров, расположенных на поверхности Энцелада.
Исследование было опубликовано в журнале The Astronomical Journal.
Астрономы считают, что они обнаружили признаки негравитационного взаимодействия темной материи с нормальной материей.
Международная группа ученых, возглавляемая исследователями из Даремского университета, Соединенное Королевство, сделали свое открытие при помощи космического телескопа «Хаббл» и инструмента Very Large Telescope Европейской южной обсерватории, наблюдая одновременное столкновение сразу четырех далеких галактик, происходящее близ центра скопления галактик, которое находится на расстоянии около 1,3 миллиарда свтовых лет от Земли.
Как указывают исследователи в своей публикации, облако темной материи, окружающее одну из сталкивающихся галактик, «сбилось» с неё при столкновении и теперь слегка «отстает». В настоящее время этот сгусток темной материи сместился от своего регулярного положения относительно родительской галактики на 5000 световых лет (5*10^15 км) — такое расстояние космический аппарат НАСА «Вояджер» мог бы преодолеть лишь за 90 миллионов лет.
Такое «отставание» сгустков темной материи при столкновениях галактик предсказывается теориями, в которых темная материя взаимодействует с нормальной материей — пусть и весьма слабо — посредством иных сил, кроме гравитационной. Проведенные исследователями сеансы компьютерного моделирования продемонстрировали, что дополнительное трение, возникающее при столкновениях галактик, могло замедлить движение темной материи, заставляя её «остаться позади» родительской галактики.
Главный автор нового исследования доктор Ричард Массей из Института вычислительной космологии Даремского университета, член Лондонского королевского общества, сказал: «Мы привыкли думать, что темная материя во Вселенной существует сама по себе и ей ни до чего нет дела. Однако если она действительно замедляется при столкновениях галактик, то обнаруженный нами факт может стать первым подтверждением наблюдениями предположения о том, что темная материя способна замечать окружающий её мир. Темная материя может оказаться не настолько «темной», какой мы её считали!»
Исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Американским ученым не удалось обнаружить следов высокоразвитых цивилизаций в ста миллионах галактик. Эти результаты были получены благодаря данным с инфракрасного космического телескопа НАСА WISE. Результаты исследования представлены в журнале Astrophysical Journal, а коротко о нем сообщается в пресс-релизе Университета штата Пенсильвания.
«Если мощная цивилизация, владеющая технологией космических полетов, колонизовала целую галактику, энергия от ее техники оставила бы след в среднем инфракрасном диапазоне — а именно на такое излучение и настроен телескоп WISE (хотя и с другой целью). Вот идея, которая легла в основу нашего исследования», — рассказал автор проекта Джейсон Райт (Jason T. Wright).
Еще в 1960-х годах физик Фримен Дайсон писал, что, согласно фундаментальным законам термодинамики, энергия от вычислительных машин, космических кораблей и другой техники в галактическом масштабе должна излучаться в виде тепла, в волнах средней ИК-области. Однако только подобные WISE аппараты смогли измерять излучение космических объектов
Астрономы изучили почти весь каталог галактик, выявленных WISE (около ста миллионов) и определили около сотни тысяч объектов с повышенным излучением в средней ИК-области.
За редким исключением среди них не нашлось ни одной, соответствующей третьему типу по шкале Кардашева (умеющих пользоваться энергией всей галактики). «Этот вывод тем более интересен, что возраст этих галактик составляет несколько миллиардов лет — срок, вполне достаточный для развития высокоразвитых инопланетных цивилизаций. Значит, их или нет, или их энергетические затраты слишком малы, чтобы мы могли их засечь», — заявил Райт.
Тем не менее, ученые идентифицировали около 50 галактик с необычно высоким уровнем ИК-излучения. Только подробные дополнительные исследования покажут, являются ли эти волны результатом естественных астрофизических процессов, или все же указывают на присутствие высокоразвитой цивилизации.
Благодаря своей толстой, дымчатой атмосфере, а также изобилию рек, гор, озер и дюн на поверхности, Титан — крупнейший спутник Сатурна — является одним из самых похожих на Землю мест в Солнечной системе.
По мере того как космический аппарат Cassini-Huygens изучал Титан на протяжении многих лет, сделанные с помощью этой научной станции открытия ставили перед учеными всё новые и новые вопросы. Одной из таких научных проблем стали замеченные зондом близ экватора Титана песчаные дюны, предположительно сформировавшиеся под действием ветров. Загадка состояла в том, что ветра в этой области Титана дуют с «подветренной» для дюн стороны, то есть со стороны более крутых склонов дюн. Климатические модели показывали, что ветра, регистрируемые близ поверхности Титана — подобно пассатам на Земле — дуют на запад. Так почему же дюны на поверхности Титана, достигающие сотни метров в высоту и простирающиеся на много километров в длину, «указывают» на восток?
Необычное направление склонов дюн ученые связывали с влиянием гравитации Сатурна или различными особенностями рельефа Титана, или же с динамикой ветров, однако до сих пор ни одна из этих теорий не могла достоверно объяснить, почему дюны «смотрят» на восток.
В новом исследовании астрономы из Вашингтонского университета, США, во главе с Бенджамином Чарни предполагают, что факт обращенности песчаных дюн к востоку объясняется изредка происходящими на поверхности Титана метановыми бурями, в ходе которых возникают мощные порывы ветра, дующие на восток и намного превосходящие по силе обычные для Титана ветра, дующие на запад.
Скорость ветра во время такой бури может достигать порядка 10 метров в секунду, что примерно в 10 раз больше, чем скорость постоянно дующих на поверхности Титана ветров. И хотя такие бури происходят на Титане лишь в те периоды времени, когда крупнейший спутник Сатурна приближается к точке своего равноденствия — что происходит лишь один раз в 14,75 года — однако сила этих бурь оказывается достаточной, чтобы переориентировать направление склонов дюн на Титане, считают исследователи.
Публикация вышла в журнале Nature Geoscience

Жизнь на Земле появилась благодаря метеоритам из космоса. Физику данного процесса и то, почему этому способствовал Большой взрыв, выяснили российские ученые и их коллеги из Италии.
О работе, которая прояснила, как Большой взрыв способствовал зарождению жизни во Вселенной, и котораябыла опубликована в журнале PNAS , «Газете.Ru» рассказал один из ее авторов — директор лаборатории радиационной биологии Объединенного института ядерных исследований, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Евгений Красавин.
— Как вы начали сотрудничать с итальянскими исследователями?
— Предыстория работы такова: несколько лет назад мы организовали в Объединенном институте ядерных исследований «круглый стол» с коллегами из Италии. На одном из них и профессор римского университета Ла Сапиенца Эрнесто Ди Мауро делал доклад о попытках получить из простого химического соединения формамид более сложное, участвующее в построении информационных макромолекул — ДНК и РНК.
Я пригласил его к себе в лабораторию, и мы решили использовать радиационный фактор — протоны высоких энергий: они представлены в космосе довольно широко и вполне могут явиться фактором создания необходимых условий для запуска определенных каталитических процессов, которые могли бы породить более сложные пребиотические структуры.
Тогда и зародилась совместная работа по облучению формамида вместе с рядом измельченных метеоритов при действии протонов с энергией, которая сопоставима с энергией космических протонов.
Впоследствии мы провели ряд экспериментов, а итальянцы, в свою очередь, посмотрели результаты на своем масс-спектрометре и получили разнообразие химических соединений, которые можно рассматривать как пребиотические — основания, входящие и формирующие структуру ДНК и РНК, сложные сахара, жирные нанокислоты, а также аминокислоты, в том числе и незаменимые.
— Что это означало?
— Это дало все основания полагать, что на основе этих структур будут формироваться и более сложные структуры, такие как РНК. Впоследствии мы это и получили.
— А каков главный вывод данной статьи?
— Во-первых, Большой взрыв, если таковой происходил, как утверждают физики, создал все условия, с необходимостью порождающие жизнь, в том числе и твердую фазу, то есть вещество метеоритов, из которого сформировались планеты.
Кроме того, во всех уголках нашей Вселенной огромное количество скопления формамида — простого химического соединения.
Последнее условие — наличие корпускулярного космического излучения, где протоны являются наиболее представленным видом. Таким образом, при благоприятных условиях, например наличии воды на планете, самопроизвольно на принципах автокатализа могут сформироваться соединения пребиотического типа, которые приводят к формированию информационных макромолекул — ДНК и РНК.
Если на таких принципах может зародиться жизнь в различных участках Вселенной, то можно ожидать некой «колодки» формирования живых систем.
В свете этих экспериментов можно думать, что РНК и ДНК потом создают некие схожие формы жизни.
— А что вы планируете делать дальше?
— Мы планируем продолжить эксперименты, направленные на образование фрагментов РНК. Определенные успехи в этом плане уже имеются.
— Следите ли за успехами в изучении кометы Чурюмова — Герасименко?
— Конечно! Только публикаций меньше, чем планировалось, ведь «Филы» сел в тень. Но определенные успехи есть.
Конечно, это суперфундаментальная задача. А более фундаментальная задача, чем происхождение жизни, — вопрос о существовании Бога. А он, я считаю, есть!
Научная команда миссии Dark Energy Survey (DES) представила первую из планируемой серии карт, демонстрирующих распределение темной материи в космическом пространстве. Эти карты, создаваемые при помощи одной из наиболее мощных в мире цифровых фотокамер, являются самыми обширными из карт непрерывных областей космоса, составленных с настолько высоким уровнем деталей. Анализ скоплений темной материи, представленных на этих картах, также поможет ученым при изучении природы таинственной темной энергии, которая, как считается, ускоряет расширение Вселенной.
Эти новые карты были представлены вчера, 13 апреля, на собрании Американского физического общества, проходившем в Балтиморе, штат Мэриленд. Они были созданы при помощи фотокамеры Dark Energy Camera, 570-мегапиксельного устройства для получения изображений, которое является основным инструментом наблюдений обзора неба DES.
Темная материя, таинственная субстанция, которая составляет примерно четверть от всего содержимого Вселенной, невидима даже для наиболее чувствительных астрономических инструментов, так как она не излучает и не поглощает свет. Однако её эффекты можно наблюдать при изучении феномена гравитационного линзирования, проявляющегося в искажении очертаний далеких галактик, вызванном отклонением идущего от них света от первоначального направления под действием гравитационного воздействия на световые лучи со стороны облаков темной материи. Понимание роли темной материи является одной из задач, которые ученым миссии предстоит решить для достижения финальной цели, поставленной перед обзором DES – выяснения роли темной энергии в устройстве Вселенной.
При создании представленной вчера карты темной материи ученые использовали ранние наблюдения, проводимые обзором неба DES, и эта карта охватывает лишь 3 % от общей площади, запланированной к изучению при помощи этой научной миссии на ближайшие пять лет. Для составления этой карты ученые проанализировали наблюдаемые искажения очертаний более чем двух миллионов галактик. Обзор неба DES к настоящему времени функционирует уже второй год.
На представленной карте цветом обозначена плотность масс: красным и желтым выделены области пространства с более плотной материей. Серыми точками обозначены скопления галактик.
Исследователи знают уже давно, что на Марсе существует вода в форме льда. Теперь же новое исследование, проведенное научной командой марсианского ровера НАСА Curiosity, демонстрирует, что на Красной планете в настоящее время может находиться вода в жидком состоянии, залегающая неглубоко под поверхностью планеты. Основанием для этого смелого предположения стало то, что недавно в марсианском грунте была обнаружена соль – перхлорат – которая снижает точку замерзания воды, в результате чего концентрированные растворы этой соли, или рассолы, могут присутствовать на планете в жидкой форме.
«Мы обнаружили вещество под названием перхлорат кальция в марсианском грунте, и это вещество при подходящих условиях способно поглощать пары воды из атмосферы. Наши измерения, проведенные при помощи метеорологической станции ровера Curiosity, показывают, что такие условия существуют на планете ночью и сразу после восхода Солнца зимой. Опираясь на измерения влажности и температуры на высоте 1,6 метра, а также у самой поверхности планеты, мы можем оценить примерное количество поглощенной перхлоратом кальция воды.
Когда на Марсе наступает ночь, часть паров воды из атмосферы конденсируется на поверхности планеты, образуя ледяную корку, однако абсорбционная способность перхлората кальция довольно велика, и он образует с водой рассолы. Это может привести к тому, что часть воды в форме льда из ледяной корки превратится в жидкий рассол, температура замерзания которого существенно ниже температуры замерзания чистой воды, и этот рассол сквозь пористый грунт будет просачиваться вниз. Под землей в теперь уже жидком рассоле перхлората могут раствориться и другие соли, чтобы затем с потоками жидкости путешествовать под поверхностью Марса и формировать отложения осадочных горных пород», — объясняет Мортен Бо Мадсен, адъюнкт-профессор и глава подразделения Mars Group Института Нильса Бора Копенгагенского университета, Дания.
Кроме того, судя по характерам отложений, обнаруженных ровером Curiosity внутри марсианского кратера Гейл, исследователи считают, что этот кратер 4,5 миллиарда лет назад мог быть гигантским озером, в которое впадали питающие его водные потоки.
Исследование вышло в журнале Nature.

Что общего между российским телескопом будущей космической рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ» и матрешкой и откуда у этого телескопа атомные корни, рассказал «Газете.Ru» его конструктор Сергей Григорович — начальник научно-конструкторского отделения Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики госкорпорации «Росатом».
Под руководством Сергея Григоровича изготавливается российская часть будущей космической обсерватории «Спектр-РГ». В ходе ее работы ожидается, что рентгеновские телескопы, установленные на спутнике — а это «еРозита», который разрабатывается в Германии, и российский AРT-XC, — сделают обзор всего неба в двух рентгеновских диапазонах. Это позволит открыть огромное количество (например, около 100 тыс.) таких интересных объектов, как массивные скопления галактик,
что позволит исследовать крупномасштабную структуру Вселенной, проверить космологические модели, а также глубже узнать и, может быть, даже понять природу темной энергии.
— Сергей Викторович, как для вашего института была сформулирована задача по созданию рентгеновского телескопа для космической обсерватории?
— В 2006 году замдиректора ИКИ РАН Михаил Павлинский, будучи в Сарове, спросил, не могли бы взяться за такую задачу. До этого мы занимались рентгеновской оптикой и, оценив наши силы, согласились, потому и получился такой альянс — Академия наук и РФЯЦ-ВНИИЭФ.
— В чем специфика создания не оптического, а именно рентгеновского телескопа?
— Космические источники в рентгеновском диапазоне излучают довольно слабо, поэтому цель — собрать на детектор как можно больше энергии. Сделать это можно при помощи зеркал скользящего падения, в которых происходит полное отражение фотонов.
Основа телескопа — семь «матрешек», каждая из которых состоит из 28 конических зеркал, вставленных одно в другое с небольшими зазорами.
Эти «матрешки» позволяют перехватывать рентгеновское излучение в диапазоне от 5 до 30 кЭв, чем дальше от центра — тем более мягкие фотоны мы ловим.
— Каждое такое зеркало имеет форму параболоида?
— Там сочетание двух поверхностей — гиперболы и параболы.
— Как и из чего изготавливают эти зеркала?
— Технология такая. Сначала вытачивается своеобразная металлическая «скалка». Причем размеры шероховатостей поверхности не превышает 4 ангстрем. Затем при помощи метода гальванопластики на «скалку» осаждается никель толщиной несколько десятых долей миллиметра. При этом материал «скалки» и оболочки подбирается так, что при охлаждении «скалка отщелкивается» от оболочки. Так, при помощи метода реплики мы получаем вогнутую поверхность зеркала, потому что проточить и отшлифовать подобную поверхность изнутри существующими технологиями невозможно.
На изготовление зеркал мы потратили около двух лет.

— Технология изготовления таких зеркал новая?
— В России не было такой технологии, фактически мы — первопроходцы. Ведь когда вынули «скалку», у никеля есть еще остаточное напряжение. И чтобы он не деформировался, надо было подобрать режимы термообработки и скорости осаждения. Всего этого ни в каких учебниках описано не было. Для этого пришлось создать и новое оборудование, и новые технологии. Важно то, что мы хотим развивать эту технологию, и уже есть задачи, которые будут иметь прикладной характер.
— Можно об этом рассказать?
— Речь идет об астронавигации. Дело в том, что рентгеновские пульсары во Вселенной являются источником модулированного по амплитуде рентгеновского излучения, которое может быть опорным излучением,
по которому можно решить все вопросы навигации космических аппаратов – вычисление скорости и координат по нескольким источникам.
— Что представляют собой датчики, в которые будет попадать излучение?
— Датчики созданы в ИКИ РАН. Это полупроводниковый прибор, аналогичный ПЗС-матрице в оптике, замыкаемый на микросхему, которая обрабатывает сигналы.
— В чем отличие вашего телескопа от европейского «еРозита», который будет также стоять в обсерватории?
— Принципиальных различий нет, только «еРозита» будет смотреть в более мягком диапазоне — от 1 до 8 кЭв. Их телескоп имеет более короткие зеркала.
— Каким образом примененные вами технологии связаны с атомной сферой, которой занимается ВНИИЭФ?
— Это длинная история. В свое время, когда Николай Басов только открыл лазер, он приехал сюда, к Юлию Харитону, и предложил ему заняться лазерами. Так возникло наше лазерное направление.
— Сколько времени и средств потрачено на телескоп? И сколько образцов требуется построить?
— Работа над телескопом идет седьмой год. Всего будет четыре образца, сейчас изготовлены два. Есть образец для доводочных испытаний, по результатам которых дается заключение о годности к запуску. Есть так называемый массово-тепловой эквивалент, в котором проверяются схемно-конструкторские решения, прочностные и тепловые характеристики, и технологический образец, на котором проверяется взаимодействие телескопа с бортом космической платформы.
Сейчас последний находится в НПО им С.А. Лавочкина, где проходят испытания.
В марте 2016 года мы привозим в НПО летный образец. Работы идут по расписанию, согласно которому запуск должен состояться осенью 2016 года.
В новом исследовании ученые «заглянули» внутрь самых мощных взрывов во Вселенной – гамма-всплесков.
Эти редкие взрывы происходят, когда сверхмассивные звезды взрываются как сверхновые. Мощные магнитные поля звезды направляют большую часть энергии взрыва в два мощных плазменных джета, по одному на каждый магнитный полюс. Эти джеты рассеивают в космическом пространстве высокоэнергетические частицы, движущиеся со скоростями, близкими к скорости света.
На Земле мы регистрируем такие частицы как гамма-лучи. Исследователи также подозревают – хотя до настоящего времени это не было убедительно доказано — что гамма-всплески являются источником по крайней мере некоторой части космических лучей и нейтрино, бомбардирующих нашу планету из космоса.
В настоящее время физики из Университета штата Огайо, США, во главе с Маурицио Бустаманте попытались разобраться во внутренней структуре гамма-всплесков. Ученые построили подробную компьютерную модель процессов, протекающих при развитии гамма-всплеска, которая позволила им изучать происхождение тех или иных частиц, регистрируемых в дальнейшем на Земле.
В своей работе исследователи показали, что внутренняя структура гамма-всплеска неоднородна. В самом начале джета концентрация частиц в нем максимальна, и «осколками», образующимися в результате столкновений между частицами в этой части джета, будут в основном нейтрино. Ближе к середине джета концентрация частиц станет ниже, и здесь в роли «осколков» будут выступать в основном космические лучи. В самой дальней части джета столкновения частиц будут приводить преимущественно к испусканию гамма-лучей.
Из гипотезы, выдвигаемой исследователями, следует, что поток нейтрино, идущий со стороны гамма-всплесков, должен быть значительно менее мощным, чем предполагалось ранее. Потоки нейтрино такой плотности на современном этапе развития технологий наблюдений этих частиц недоступны измерению, поэтому для проверки своих предположений ученые ждут строительства детекторов нейтрино следующего поколения, например, таких как IceCube-Gen-2.
Работа была опубликована онлайн в журнале Nature Communications.
Хотя никто до сих пор точно не знает весь набор условий, необходимых для формирования планеты, способной поддерживать на своей поверхности существование жизненных форм, однако очевидно, что взаимодействие между Солнцем и Землей имеет ключевое значение для обитаемости нашей планеты. Наше Солнце постоянно излучает свет, энергию и потоки частиц, называемые солнечным ветром, которые непрерывно бомбардируют нашу планету. Кроме того, на Солнце происходят и более крупные извержения, называемые корональными выбросами массы, или CME, способные даже «сорвать» атмосферу с близлежащей планеты. Земля способна защитить себя от воздействия CME при помощи естественного магнитного «пузыря», называемого магнитосферой.
Однако некоторые другие планеты не имеют защитных магнитных «пузырей», и для таких планет воздействие CME может обернуться разрушительными последствиями. Так, 19 декабря 2006 г. Солнце извергнуло в космос небольшой, медленно движущийся в космическом пространстве сгусток плазмы. Четыре дня спустя этот «неторопливый» выброс, тем не менее, привел к тому, что Венера потеряла в космос значительные количества кислорода из своей атмосферы.
Для выяснения того, почему столь небольшой CME вызвал на Венере столь разрушительные последствия, команда ученых во главе с Глином Коллинсоном из Центра космических полетов Годдарда, США, провела новое исследование. Исследователи отталкивались от того, что существуют CME двух типов: относительно медленные и относительно быстрые. Быстрые CME способны сорвать атмосферу с планеты, однако до настоящего времени подобное поведение не наблюдалось для медленных CME, к которым и был отнесен CME от 19 декабря 2006 г. Следовательно, наблюдаемое взаимодействие медленного CME с атмосферой Венеры было в крайней степени нехарактерным. Для объяснения необычного феномена ученые предложили три возможных механизма. Согласно первому механизму даже медленный CME вызывает повышение давления солнечного ветра, что приводит к разрыву сплошности нормального атмосферного потока, циркулирующего над поверхностью планеты. Вторая возможность состоит в том, что магнитные поля, переносимые потоками частиц CME, меняют конфигурацию локального магнитного поля, создаваемого на Венере потоками солнечного ветра, что приводит к потере атмосферы вдоль направления линий этого поля. Третий вариант состоит в том, что возмущения в ударной волне, возникающей при столкновении CME c Венерой, могли унести с собой некоторые количества частиц атмосферных газов.
Основным выводом из проделанной работы, говорит Коллинсон, стало то, что повышенная активность звезды может оказывать гораздо более разрушительные последствия на планеты, лишенные магнитосферы, чем предполагалось ранее.
Исследование было опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research.
Загадочные космические сигналы, известные как быстрые радиоимпульсы(fast radio bursts, FRB), объяснить происхождение которых пока никто не может, стали еще загадочнее, когда астрофизики попытались определить, с каких расстояний они приходят. Более того, ученые представили некоторые аргументы в пользу их рукотворного происхождения — от земной (или внеземной) цивилизации.
Коротко и неясно
FRB (единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд) были открыты недавно и совершенно случайно. В 2007 году Дункан Лоример (Duncan Lorimer), астрофизик из Университета Западной Вирджинии, изучал архивные записи наблюдений радиотелескопа, сделанных в 2001 году, и обнаружил короткий, всего несколько миллисекунд, но чрезвычайно мощный радиоимпульс, — позже было подсчитано, что за столь короткое время произошел выброс энергии, которую наше Солнце излучает за месяц.

Позже, порывшись в своих радиотелескопных анналах, ученые обнаружили еще девять похожих сигналов, зарегистрированных другими обсерваториями. Но только в 2015 году австралийским астрономам удалось наблюдать одиннадцатую FRB в реальном времени. Спустя несколько часов на точку небосвода, откуда пришла вспышка, нацелились десятки телескопов — и ничего не увидели.
Указать хотя бы на возможный источник этих вспышек астрономы пока не в состоянии, — как водится, они предложили сразу несколько версий происходящего, но ни одна из них не признана состоятельной. А после того, как 30 марта 2015 года на страницах портала препринтов arXiv.org появилась статья германо-американской группы исследователей под руководством Майкла Хиппке (Michael Hippke) из немецкого Института анализа данных в Нойкирхене, дело запуталось еще больше.
Квантованные орбиты во Вселенной
Авторы статьи задались, в общем, довольно логичным вопросом: с какого расстояния приходят к нам эти вспышки? Для этого они воспользовались стандартным методом измерения так называемой меры дисперсии, основанном на том, что радиоволны разных частот с разной скоростью пересекают космическое пространство, поскольку взаимодействуют с находящимися там электронами и тормозятся. Причем чем выше частота волны (или, что то же самое, энергия фотона), тем меньше она тормозится и, соответственно, тем быстрее летит. И чем больше становится пройденное расстояние, тем больше запаздывает низкочастотная часть сигнала от высокочастотной. Мера дисперсии в данном случае — параметр, характеризующий величину этого запаздывания и позволяющий ученым в конечном итоге оценить расстояние до источника сигнала.

Меры дисперсии FRB оказались довольно крупными, — это говорит о том, что источники находятся далеко за пределами нашей галактики. Это бы еще ничего, хотя воображение поражает мощность источников. Ученых поразило то, что, как выяснилось, все зафиксированные ими меры дисперсии оказались кратными числу 187,5. И, если верить своим глазам и радиотелескопам, у астрофизиков получается, что все источники быстрых радиоимпульсов находятся от нас на кратных друг другу расстояниях, словно электроны в атоме Бора, летающие по квантованным орбитам.
Ситуация невероятная. Точнее, по словам авторов, ее вероятность исчисляется пятью сотыми процента (если считать ее случайным совпадением). «Если такая упорядоченность существует в реальности, то это очень, очень трудно объяснить», — утверждает Джон Ленд (John G. Learned) из Гавайского университета в Маноа, один из авторов статьи.
Невозможные возможности
Краткость радиовспышек говорит о том, что они, возможно, излучаются объектами небольших размеров — максимум несколько сотен километров в диаметре. Таким параметрам лучше всего соответствуют пульсары или иные сверхплотные звезды пока неизвестного типа. Пульсары тоже излучают радиоволны — но, во-первых, далеко не той мощности, а во-вторых, они никак не вписываются в модель с дискретным расположением в пространстве. Единственное, что хоть как-то говорит в пользу сверхплотных звезд, — то, что их физика неизвестна, а значит — может быть всякое.

Сами авторы гипотезу внегалактического происхождения быстрых радиовспышек считают несостоятельной, главным образом по той причине, что они не нашли в их спектрах характерной «подписи», которую оставляет межгалактическая пыль. Они утверждают, что эти вспышки производятся внутри нашей галактики. Правда, остается проблема слишком большого запаздывания их длинноволновых частей. Меры рассеяния сигналов, возникших внутри Млечного Пути, колеблются в диапазоне величин от 32 до 48, здесь же речь идет о значениях во много сотен единиц (от 375 до 1687,5). Возможно, считают авторы, запаздывание увеличивают какие-то пока неизвестные факторы, работающие в галактике Млечный Путь.
На апрельском заседании Американского физического общества этого года, которое проходит с 11 по 14 апреля в Балтиморе, штат Мэриленд, Юн Жо Эн, сотрудник Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми (Фермилаб), США, представит результаты наиболее обширного на сегодняшний день исследования состава космических лучей, проводимого в рамках проекта продолжительностью 8 лет, который реализуется на базе обсерватории им. Пьера Оже, Аргентина. Эти результаты демонстрируют, что космические лучи на самом деле сложнее, чем предполагалось: вместо того, чтобы состоять лишь из легких частиц (например, протонов) или лишь из тяжелых частиц (например, ионов железа), космические лучи, согласно полученным учеными результатам, содержат значительные количества частиц средних атомных масс, таких как ионы гелия и азота.
Высокоэнергетические космические лучи заключают в себе в миллионы раз больше энергии, чем могут иметь частицы, разогнанные в самых мощных ускорителях на нашей планете. Когда космические лучи врезаются в молекулы, находящиеся в земной атмосфере, энергия этого столкновения переходит в энергию потоков вторичных частиц, образующихся в результате первичного и последующих столкновений между частицами. Исследователи изучают такие потоки частиц, падающих на Землю, чтобы получить информацию о породивших их высокоэнергетических космических лучах.
Научные данные для своего нового исследования ученые получали при помощи детекторов обсерватории Пьера Оже двух различных типов. Первым типом детекторов являются так называемые баки-детекторы, принцип работы которых основан на регистрации излучения Вавилова-Черенкова, возникающего при прохождении в среде частицы со скоростью, превышающей скорость света в этой среде. Такой средой в случае баков-детекторов обсерватории Пьера Оже является сверхчистая деионизированная вода. Второй тип детекторов – флуоресцентные телескопы, регистрирующие слабое свечение молекул атмосферного азота, которое возникает при прохождении в атмосфере потоков заряженных частиц.
В настоящее время исследователи проверяют сходимость результатов расчетов, выполненных при помощи нескольких различных математических моделей, объясняющих форму спектра космических лучей, с полученными экспериментальными данными. Ученые надеются вскоре остановить свой выбор на одной модели, наилучшим образом согласующейся с экспериментом.
«Дан старт космической ракете,
взмыл гром
в просторы высоты!
Кто знал такие же, как эти,
великие мгновения
свершения мечты!»
(В. Котов, 1961 г.)
12 апреля 1961 г. советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин впервые в истории человечества осуществил пилотируемый полет в космос на космическом корабле «Восток», и с тех пор эта памятная дата в Советском Союзе и во многих других странах мира стала отмечаться как День космонавтики. Сегодня мы, россияне, традиционно продолжаем праздновать этот великий для нашего народа и всего человечества праздник, ознаменовавший собой победу человеческого разума над грозными силами природы.
«Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора первой космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли.
По предварительным данным, период обращения корабля-спутника вокруг Земли составляет 89,1 минуты; минимальное удаление от поверхности Земли (в перигее) равно 175 километрам, а максимальное расстояние (в апогее) составляет 302 километра; угол наклона плоскости орбиты к экватору 65 градусов 4 минуты.
Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4725 килограммов, без учета веса конечной ступени ракеты-носителя <…>
<…> Период выведения корабля-спутника «Восток» на орбиту космонавт товарищ Гагарин перенес удовлетворительно, и в настоящее время чувствует себя хорошо. Системы, обеспечивающие необходимые жизненные условия в кабине корабля-спутника функционируют нормально», указывалось в сообщении ТАСС, опубликованном 13 апреля 1961 г. в «Комсомольской правде».
Продолжительность полета составила в общей сложности 1 час 48 минут, приземление произошло в районе села Смеловка Саратовской области. Спустя всего один час после приземления космонавта он был обнаружен поисковыми службами.
Советская пресса пестрила ликующими заголовками, такими как: «Победа труда, науки, разума!», «Мир рукоплещет Юрию Гагарину», «Космос в подарок планете принес советский человек». Сегодня коллектив Astronews, продолжая разделять искреннюю радость за триумфальный подвиг советского героя, от всей души поздравляет всех посетителей нашего сайта с этим горячо любимым многими из нас праздником. Хочется пожелать нам всем, чтобы в нашей стране космическая отрасль, несмотря ни на что, продолжала развиваться и открывать для человеческой мысли новые горизонты. Ещё раз всех с праздником!
- 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







