Рус Eng
Новости науки
|
Десять лет назад было экспериментально доказано, что за счет силы тяжести лежащие на подложке ультрахолодные нейтроны обладают квантовыми уровнями энергии, наподобие электронов в атоме. Совсем недавно физики научились перебрасывать нейтроны между этими энергетическими уровнями. И вот сейчас нейтронная спектроскопия в гравитационном поле позволила получить результаты космологического масштаба, касающиеся некоторых экзотических теорий темной материи и темной энергии.
Свойства микроскопических частиц описываются квантовой механикой, и одно из ключевых свойств этого описания — квантование энергии частиц. Микроскопические частицы в компактных стационарных состояниях могут иметь не любую энергию, а занимать только определенные энергетические уровни. Положение этих уровней на шкале энергий, их свойства, их связь друг с другом зависят от конкретной микроскопической системы. Частицы могут перескакивать с уровня на уровень, под действием внешних резонансных воздействий или самопроизвольно, поглощая или испуская при этом порции энергии, равные разнице между уровнями. Спектроскопия — или детектирование таких перескоков — позволяет аккуратно измерить положение уровней энергии и тем самым разобраться с внутренним устройством квантовой системы.
Уровни энергии есть у электронов в атомах или молекулах и у частиц во внешних электрических и магнитных полях. В подавляющем большинстве случаев частицы перебрасываются с уровня на уровень с помощью переменного электромагнитного поля. Это может быть поглощение оптического фотона, воздействие радиоволнами или переменным магнитным полем. Всё это является основой для обычной оптической (в широком смысле) спектроскопии. Уровни энергии бывают также у атомных ядер и даже отдельных элементарных частиц. Там они возникают за счет сильного взаимодействия, а их измерением занимается ядерная или адронная спектроскопия.
В начале 2000-х годов квантование уровней энергии было экспериментально продемонстрировано еще в одном, довольно необычном, случае — для ультрахолодных нейтронов в поле тяжести Земли. Нейтрон со скоростью порядка несколько метров в секунду хорошо отражается от обычного твердого вещества. Поэтому если его, условно говоря, «положить» на горизонтальную плиту, то он будет находиться в потенциальной яме, ограниченной снизу отражающей плитой, а сверху — потенциальной энергией. В этой потенциальной яме у нейтрона будут квантованные уровни энергии с энергиями порядка пикоэлектронвольта (в триллионы раз меньше, чем энергии электронов в атоме). Эти уровни энергии и были впервые зарегистрированы в 2001 году.
Общая схема таких экспериментов показана на рис. 1. Источник испускает ультрахолодные нейтроны под разными углами. Специальный ограничитель отбирает только те нейтроны, которые летят в определенном направлении и попадают точно в зазор между двумя горизонтальными пластинами. Нижняя пластина работает как зеркало для нейтрона, верхняя — как поглотитель. Эта система ограничивает движение нейтронов по вертикали, но не по горизонтали, поэтому влетевшие нейтроны, слегка попрыгав по поверхности, пролетают установку насквозь и попадают в нейтронный счетчик. Изучая, как меняется поток нейтронов при изменении ширины зазора, можно получить их распределение по вертикали и тем самым проверить, насколько оно соответствует квантовым уровням нейтронов в гравитационном потенциале.
После того как наличие уровней энергии продемонстрировано, следующий шаг — научиться перебрасывать нейтроны между разными уровнями энергии (рис. 2). Эта методика, названная гравитационной резонансной спектроскопией нейтронов, была продемонстрирована совсем недавно, в 2011 году. Подробный рассказ о той работе см. в новости Проведена спектроскопия квантовых уровней нейтронов в гравитационном поле Земли, «Элементы», 01.07.2011.
|
Методика такой гравитационной спектроскопии кардинально отличается от обычных оптических спектроскопических исследований. Во-первых, на нейтроны здесь действуют чисто механические, а не электромагнитные, силы (отражение от плиты и гравитационное поле). Поэтому перебрасывать нейтроны нужно не электромагнитными волнами, а такими же механическими колебаниями. Существенно изменять гравитационное притяжение к Земле физики, конечно, не умеют, поэтому остается единственный способ — вибрация плиты на специально подобранной частоте.
Во-вторых, величиной, которая отслеживается в ходе эксперимента, является по-прежнему поток нейтронов. В обычной спектроскопии мы можем либо регистрировать излученные фотоны, либо отслеживать поглощение фотонов системой. Здесь это сделать не получится — слишком слабо влияние нейтронных переходов на механическую систему, слишком малую вибрацию сами нейтроны создают. Вместо этого была взята верхняя пластина с очень шершавой поверхностью, которая сильно рассеивала нейтроны (рис. 3). Как видно на рис. 2, первые два уровня нейтронов локализованы на высоте 10–20 микрон над нижним зеркалом и до верхней пластины практически не достают. Эти уровни энергии распространялись в зазоре почти без рассеяния: сколько нейтронов запустили, примерно столько их и регистрировал счетчик на выходе. Более высокие уровни энергии, начиная с третьего, уже соприкасались с верхней стенкой и поэтому эффективно рассеивались в зазоре. Такие уровни энергии до детектора не долетали. Поэтому, когда в зазор запускался поток нейтронов, а частота совпадала с резонансной, детектор регистрировал провал интенсивности (см. рис. 3 в новости Проведена спектроскопия квантовых уровней нейтронов в гравитационном поле Земли, «Элементы», 01.07.2011). Это чем-то напоминает линии поглощения в оптической спектроскопии, только тут пропадают из поля зрения не переносчики сил (фотоны), а сами объекты, которые поглощают внешнее воздействие.
|
Нынешняя работа, опубликованная в журнале Physical Review Letters, сообщает о дальнейшем развитии этой методики и о ее первом применении для изучения фундаментальных свойств нашего мира — проверки экзотических теорий темной энергии и темной материи.
На рис. 4 показан «спектр поглощения» в области частот от нуля и почти до 900 Гц. По вертикали на этом графике отложен коэффициент прохождения нейтронов; единица означает, что нейтроны проходят свободно, провал вниз отвечает переброске нейтронов в верхние состояния энергии. По результатам измерения были обнаружены следующие резонансные переходы: 1→3 при 539 Гц, 2→4 при 680 Гц, а также каскадная переброска 1→2→3 в окрестности 280 Гц. У всех этих линий есть естественная размытость по частоте, вызванная тем, что нейтроны пролетают установку насквозь за 20–30 мс.
|
Все эти числа согласуются с теоретическими расчетами на уровне лучше 1%. Если бы на нейтроны действовала какая-то новая фундаментальная сила, сдвигающая их уровни энергии хотя бы на несколько процентов, она была бы зарегистрирована. Тот факт, что всё сходится с расчетами, означает, что новые силы, даже если и существуют, не могут быть слишком велики. В духе поисков эффектов за пределами Стандартной модели, характерных для физики элементарных частиц, факт ненаблюдения отклонений позволяет установить ограничения сверху на силу таких гипотетических взаимодействий.
В статье рассматривались два конкретных варианта экзотических сил, которые, в принципе, допускаются современной физикой и могли бы действовать на нейтроны. Первый — это так называемое хамелеонное скалярное поле, предложенное в 2004 году в качестве возможного объяснения темной энергии — некоторой субстанции, которая приводит к ускоряющемуся расширению Вселенной. Хамелеонным это поле было названо потому, что его свойства словно мутируют в зависимости от материального окружения, от того, в какой именно среде мы изучаем вызванные этим полем силы. В вакууме оно может быть дальнодействующим безмассовым полем, ощущаемым по всей Вселенной, но в плотном веществе Земли оно может стать довольно короткодействующим, с радиусом влияния порядка миллиметра. Обычно все лабораторные эксперименты по проверке закона Ньютона проводятся в вакууме, и там это поле не отличишь от обычной гравитации; поэтому-то эта гипотеза находится пока в согласии с лабораторными измерениями. Однако поле оказывает нетривиальное воздействие на свободные нейтроны, слегка модифицируя потенциальную яму, в которой они находятся, а значит, и слегка сдвигая их уровни энергии.
В новой работе отсутствие этого сдвига позволило наложить ограничение на силу связи нейтронов с хамелеонным полем (рис. 5). Это ограничение оказалось на 5 порядков лучше, чем то, что удавалось получить до сих пор в атомной спектроскопии. Готовящийся сейчас эксперимент GRANIT позволит еще сильнее ограничить параметры этой экзотической модели.
|
Второй тип новых сил, которые тоже могли бы сдвинуть уровни энергии нейтронов, связан с одним из кандидатов в темную материю — легкими аксионами. Аксионы уже давно ищут в разных экспериментах (см., например, новость Эксперимент CROWS по поиску гипотетических сверхлегких частиц дал отрицательный результат, «Элементы», 06.11.2013). Ничего необычного пока не найдено, и эти отрицательные результаты закрывают значительную область свободных параметров аксионных теорий. Однако они пока не исключают эти модели полностью. С точки зрения нейтронов, такие аксионы могли бы приводить к отклонению от закона Ньютона на масштабах меньше миллиметра, причем к такому отклонению, которое зависит от спина нейтрона. Для того чтобы его заметить, нейтроны должны быть поляризованы, иначе эффект от аксионного взаимодействия смажется.
Эти силы тоже удалось проверить в новой работе. Для этого вся установка была помещена в однородное магнитное поле напряженности 1 Гаусс, которое и поляризовало поток нейтронов. Измерения их уровней энергии проводились для двух противоположных направлений поля, и если бы аксионы оказывали заметный эффект, экспериментаторы наблюдали бы смещение резонансных частот при перевороте магнитного поля. Этого обнаружено не было, из чего также было получено ограничение сверху на величину связи гипотетических аксионов с нейтронами.
Напоследок полезно еще раз подчеркнуть два аспекта этой работы. Во-первых, в очередной раз подтверждается мысль, что аккуратные измерения очень тонких лабораторных эффектов позволяют сделать выводы, касающиеся устройства всей Вселенной. В частности, в описанной работе измерения нейтронов позволили ограничить экзотические модели темной энергии и темной материи. Во-вторых, нейтроны в этом исследовании играют особую роль. В отличие от заряженных частиц и от нейтральных атомов, ультрахолодные нейтроны практически не чувствуют «обычных» сил, вызванных межатомным взаимодействием или электрическим полем. Это помогает нейтронам чувствовать другие силы — гравитацию и гипотетические «пятые силы». Именно поэтому уже первые измерения спектроскопии нейтронов в гравитационном поле позволили получить ограничения, превосходящие возможности обычной атомной спектроскопии.
Периодическую таблицу Менделеева может пополнить 117-й элемент, говорится в статье немецких ученых, опубликованной в научном журнале Physical Review Letters.
Элемент, имеющий кодовое название унунсептий, впервые получили в 2010 году. Теперь же удалось создать целых 4 атома, которые просуществовали меньше 10 секунд.
Тем не менее этого было достаточно для того, чтобы зафиксировать их существование.
Более того, в ходе эксперимента исследователям удалось зафиксировать прежде неизвестный изотоп 103-го элемента — лоуренсия.
Решение о добавлении нового элемента в Таблицу Менделеева принимает рабочая группа Международных союзов теоретической и прикладной химии и теоретической прикладной физики. Для этого ей требуются тщательные анализы целой серии экспериментов.
Добавим, что последними в 2011 году в таблицу были добавлены 114-й и 116-й элементы – флеровий и ливерморий. Процесс добавления занял три года.
Геологи, которые провели анализ 40 метеоритов, упавших на Землю с Марса, заявляют о том, что химические сигнатуры этих древних камней могут многое рассказать об атмосфере Марса. Исследование, опубликованное 17 апреля в журнале Nature, говорит о том, что атмосферы Марса и Земли имели существенные различия в самый ранний период развития Солнечной Системы, - 4,6 миллиардов лет.
Хитер Франц (Heather Franz) и Джеймс Фаркухар ( James Farquhar) руководили работой, в рамках которой проверили содержание серы в 40 марсианских метеоритах, - это количество намного больше, чем когда-либо было исследовано. Из более чем 60000 метеоритов, найденных на Земле, всего 69 считаются осколками камней, которые когда-то были частью поверхности Марса.
Сера, которая в большом количестве содержится на Марсе, могла входить в состав парниковых газов, которые нагрели поверхность, и могла представлять собой отличный источник микробов.
Некоторое количество серы в марсианских метеоритах появилось благодаря расплавленной породе - - магме, которая вышла на поверхность во время извержения вулканов. Вулканы так же выбрасывали диоксид серы в атмосферу, - там она взаимодействовала со светом, вступала в реакцию с другими молекулами и оседала на поверхности.
У серы имеется четыре стабильных изотопа, образующихся естественным образом, - каждый из них имеет собственную атомную сигнатуру. Сера химически непостоянна, она может вступать в реакцию со многими химическими элементами, и каждый тип взаимодействия по-разному распространяет изотопы серы. Исследуя содержание изотопов серы в образцах породы, ученые могут узнать, является ли эта сера магмой из глубин планеты, атмосферным диоксидом серы или продуктом биологической активности. Используя современные техники для анализа изотопов серы в образцах метеоритов с Марса, ученые смогли определить, что какое-то количество серы является продуктом фотохимических процессов в атмосфере Марса. Сера «выпала» на поверхность и позднее вошла в состав извергающейся магмы, которая образовала камни – будущие метеориты. Кроме того, ученые выяснили, что химические реакции, в которые вступала сера в атмосфере Марса, отличаются от тех, которые происходили в ранний период эволюции Земли. Это говорит о том, что атмосферы двух планет изначально очень отличались друг от друга.
Точная природа этого расхождения неизвестна, однако есть и другие свидетельства, которые позволяют предположить, что вскоре после того, как образовалась Солнечная Система, большая часть атмосферы Марса была потеряна, в результате чего она стала тоньше земной, с более низким содержанием диоксида углерода и других газов. Вот одна из причин, по которым сегодня на Марсе слишком холодно для того, чтобы на планете могла существовать вода в жидком виде.
При этом, авторы исследования отмечают, что “климатические модели говорят о том, что небольшое количество диоксида серы в атмосфере после эпизодов вулканической активности, которые время от времени случались в истории Марса, могло приводить к потеплениям, в результате которых становилось возможным существование жидкой воды на поверхности в течение довольно длительных периодов”.
Периоды повышения уровня содержания диоксида серы могут объяснить высохшие озера планеты, русла рек и другие подтверждения «водного прошлого».
Галактика M87 сделала бросок, который сделал бы честь любому бейсбольному питчеру. Она «выбросила» целый звездный кластер по направлению к нам, со скоростью более 3,3 миллионов километров в час. Вновь открытый кластер (скопление звезд) получил название HVGC-1, теперь со страшной скоростью мчится в никуда. Теперь он будет постоянно дрейфовать в межгалактическом вакууме.
Ранее астрономы уже сталкивались с «убежавшими» из своих галактик звездами, однако впервые они стали свидетелями того, как целое скопление звезд «убегает» из галактики.
Нельсон Колдуэлл (Nelson Caldwell), сотрудник Гарвард-Смитсоновского Центра Астрофизики, является ведущим автором исследования, которое готовится к публикации в издании Astrophysical Journal Letters.
"HVGC" в названии HVGC-1 обозначает «hypervelocity globular cluster» - гиперскоростной шаровой кластер. Шаровые скопления обычно содержат тысячи звезд, собранных в шар, диаметр которого – несколько десятков световых лет. В галактике Млечный Путь находится около 150 шаровых скоплений. Для сравнения, в гигантской эллиптической галактике M87, таких скоплений тысячи.
Открытие HVGC-1 – счастливая случайность. Ученые в течение многих лет занимались исследованием пространства вокруг M87. Вначале они сортировали объекты по цвету, чтобы отделить звезды и галактики от шаровых скоплений. Затем они воспользовались прибором Hectospec на телескопе MMT в Аризоне, чтобы подробно исследовать шаровые скопления.
Компьютер автоматически анализировал данные и подсчитывал скорость каждого кластера. Любые отклонения исследовались вручную. Большая часть отклонений была связана со сбоями в программе, однако удивительно высокая скорость HVGC-1 подтвердилась.
Астрономы считают, что одной из причин, по которой это скопление получило такое большое ускорение, может быть то, что в центре галактики M87 находится пара сверхмассивных черных дыр. Звездное скопление приблизилось на слишком большое расстояние к ним. Много звезд, которые находились недалеко от его внешних границ, было потеряно, однако плотное ядро осталось нетронутым.
HVGC-1 движется так быстро, что оно полностью может «сбежать» из M87. Ученые предполагают, что оно могло уже покинуть галактику.

Сотрудники Университета Лестера опубликовали доклад, в котором утверждается, что защитные дефлекторы, такие же, как в фильме «Звездные Войны» могут защитить космические корабли от лазеров в реальности.
То, что использовали в популярном блокбастере Хана Соло, Дарт Вейдер и другие персонажи фильма подтверждено теоретическими исследованиями. По словам ученых Лестера, защитная оболочка из нагретой плазмы может существовать благодаря сильным магнитам, хотя и будет незаметна. Сейчас слой плазмы уже действует, как щит, закрывая Землю от сильного излучения и космического мусора. Один из авторов пояснил: « Атмосфера Земли состоит из нескольких слоев, одним из которых является ионосфера. Она и есть плазма, которая простирается над поверхностью планеты на высоте 50 км и отражает определенные частоты электромагнитного излучения».
По мнению специалистов, такая технология не имеет большого военного применения, но может быть полезна в ядерных реакциях и для улавливания излучения в самой плазме.

Группа физиков из разных стран, работая в немецком Дармштадте провела проверку синтеза 117-го химического элемента системы Менделеева. Тем самым подтвердился синтез нового вещества, осуществлённый российскими ядерщиками в Дубне.
Группа ученых использовала ту же реакцию, что и российские учёные в 2009 и 2010-м годах под началом Ю.Ц.Оганесяна. Наши физики в те годы подучили сначала пять, а потом шесть ядер изотопа искомого 117-го элемента. Ныне в Германии было получено семь ядер, также был открыт новый путь распада 117-го – при этом образовался дубний, элемент под номером 105 менделеевской таблицы.
Материал о синтезировании в Германии 117-го опубликован вместе со статьей об эксперименте в Дубне в германском издании Phys.Rev.Lett. Своё имя новый элемент получит после признания его высшей химической комиссией мира IUPAC, она же должна исследовать и признать первенство за одной из научных групп – российской или международной. А пока безымянный 117-й называют временно «унунсептием» или «экаастатом».

Магнетарами принято называть астрономические объекты, магнитному полю которых воВселенной нет равных. Недавно астрономами была обнаружена нейтронная звезда, магнитное поле которой в буквальном смысле слова было «передушено» магнитной петлёй. Ввиду того, что форма звезды была деформирована, по мере вращения она производила колебательные движения.
Образующиеся в результате взрывов массивных звезд в сверхновые, магнетары— это «кузены» нейтронных звезд (и как следствие, пульсаров). Они представляют собой достаточно плотные объекты, состоящие прежде всего из нейтронной материи, структура которой не позволяет им превратиться в черные дыры. Диаметр магнетаров, как правило, не превышает 20-ти километров, но при этом их масса превышает солнечную. Это означает, что магнетару присуща огромнейшая плотность — «щепотка» материала этой нейтронной звезды может весить до 100 млн. тонн.
Плотность — это далеко не единственная аномальная характеристика этих астрономических объектов. Магнитное поле, содержащееся в пределах родительской звезды, также «сжато» в этих крошечных объектах, что выводит представление о магнетизме на совершенно новый уровень.
Магнитные поля, содержащиеся в пределах этих объектов, характеризуются индукцией до 1011 Тесла, что в миллиард раз больше самого сильного магнитного поля, которое может быть произведено на Земле. Тем не менее, считается, что самое мощное магнитное поле опоясывает экватор магнетара, образую структуру в виде пончика. Следует отметить, что до недавнего времени астрономам не удавалось его обнаружить.
В рамках нового исследования, результаты которого были представлены в статье, опубликованной в журнале «Physical Review Letters», магнетар, получивший название 4U 0142+61, был изучен японским спутником «Suzaku», способным фиксировать быстрые импульсы рентгеновского излучения, исходящего от астрономического объекта. По мере вращения магнетара вблизи его полюсов генерируются мощные рентгеновские лучи. Подобно маяку, эти лучи проносятся мимо Земли. Их можно зарегистрировать в виде периодических импульсов, появляющихся каждые 7-8 секунд.
Исследователи во главе с Kazuo Makishima из University of Tokyo заметили, что импульс от 4U 0142+61 не был последовательным — иногда очередной импульс появлялся раньше предполагаемого времени, в некоторых случаях — позже. Ввиду того, что импульс от «регулярных» пульсаров обычно такой же точный, как и самые точные атомные часы на Земле, этот магнетар — аномален.
В качестве объяснения «неравномерности» рентгеновских импульсов, исследователи выдвинули гипотезу о наличии у магнетара чрезвычайно мощного тороидального магнитного поля, опоясывающего его в районе экватора. Именно по этой причине, как полагают исследователи, форма магнетара деформирована, и он раскачивается во время вращения.
Колебания 4U 0142+61 также должны генерировать гравитационные волны — гравитационную рябь в пространстве-времени, уносящую энергию от вращающегося объекта — которые могут быть обнаружены в будущем.
Это исследование выдвигает на первый план высокоэнергетическую природу магнетаров, относительно свойств которых у учёных ещё очень много вопросов.
Кольца Сатурна отбрасывают тени на планету, однако эти тени кажутся вывернутыми наизнанку! Край самого внешнего из колец Сатурна – А – можно увидеть вверху, в левом углу снимка. Двигаясь вниз, можно увидеть бледную Щель Кассини (Cassini Division), плотное, непрозрачное кольцо B и самое внутреннее кольцо C, состоящее из нескольких колец, которые кажутся темными на фоне Сатурна на этом фото. На нижней половине снимка показаны тени этих колец, в обратном порядке расположенные на фоне диска планеты: кольцо С, кольцо В, Щель Кассини и внутренняя половина кольца А.
На этом снимке показана неосвещенная Солнцем сторона колец, он сделан аппаратом, когда тот находился ниже плоскости колец, под углом 28 градусов. Снимок был сделан широкоугольной камерой космического аппарата Cassini (Кассини) 2 декабря 2013 года, при этом использовался спектральный фильтр, который преимущественно пропускает волны ближнего инфракрасного света.
В момент съемки аппарат находился на расстоянии около 1,2 миллиона километров от Сатурна; фазовый угол Солнце-Сатурн-Космический аппарат составлял 57 градусов. Разрешение снимка – 72 километра на пиксель.
Миссия Cassini-Huygens (Кассини-Гюйгенс) – это совместный проект NASA, Европейского Космического Агентства и Итальянского Космического Агентства. Лаборатория Реактивного Движения (Jet Propulsion Laboratory), подразделение Технологического Института Калифорнии в Пасадене, управляет миссией со стороны NASA. Орбитальный зонд Cassini и две камеры, установленные на борту, были сконструированы, разработаны и собраны в JPL. Центр обработки снимков расположен в Институте Космической Науки в Боулдере.
В ночь с пятницы на субботу 23-24 мая наблюдатели из США и южной части Канады могут стать свидетелями рождения нового метеорного потока. Если прогнозы астрономов верны, Земля будет в это время проходить через пыль и осколки камней, оставленные кометой 209P/LINEAR.
Прогнозы, составленные ранее, говорили о том, что часовое число метеоритов может достигать 1 000, таким образом, этот поток, теоретически, подпадает под категорию «бурь». Обычно, на самом деле это число ниже, - все зависит от того, насколько сильно радиант метеоритного ливня удален от зенита и количества постороннего света, - например, лунного.
Сейчас ученые Куанчжи Йе(Quanzhi Ye) и Пол Вигерт (Paul Wiegert) говорят о том, что такого сильного метеорного потока, скорее всего, ждать не стоит. Их мнение основано на том, что, согласно наблюдениям, которые проводились в 2009 году, во время последнего прохождения кометы, она «пылила» намного слабее. По их мнению, число метеоритов будет достигать около 200 за час. Другие ученые говорят 200-400 метеорах за час.
С другой стороны, созданные ими модели показывают, что комета выбрасывает частицы большего, чем обычно, размера.
Comet 209P/LINEAR, открытая в феврале 2004 года, делает полный оборот вокруг Солнца за 5,04 года, самая удаленная точка ее орбиты (афелий) находится рядом Юпитером. В 2012 году, когда путь кометы лежал относительно близко к Юпитеру, планета изменила орбиту кометы, «подвинув» ее на расстояние 450 000 километров от орбиты Земли.
Благодаря этому, 29 мая 209P/LINEAR будет проходить сравнительно близко от Земли, - на расстоянии 8 миллионов километров, - и станет 9 из самых близких комет, которые когда-либо удавалось наблюдать ученым. А за пять дней до этого мимо нас будут проходить многочисленные осколки кометы.
Сейчас яркость кометы составляет +17; однако, проходя мимо Большой Медведицы на юг к созвездию Гидры во второй половине мая, она может увеличить свою яркость до +11.
Метеорный душ будет продолжаться всего несколько часов, лучше всего за ним будет наблюдать в США и южной части Канады.
Ожидается, что метеоры 209P/LINEAR будут яркими и довольно медленными, их предполагаемая скорость – около 65 000 километров в час (средняя скорость Персеид – 130 000 километров в час).
Темная материя может быть причиной падения на землю метеоритов, способных вызвать глобальные катаклизмы, подобные вымиранию динозавров в конце мелового периода, считают специалисты Гарвардского университета. Физики полагают, что невидимая субстанция, так называемая темная материя, составляет пять шестых всей материи во Вселенной. Впервые ее обнаружили при исследовании силы гравитации, которая, судя по всему, заставляет Млечный путь и другие галактики вращаться и не дает составляющим их звездным системам разлететься под действием центробежной силы, сообщает Space.com.
Недавно ученые предположили, что центральную плоскость Млечного пути пронизывает тонкий плотный диск темной материи толщиной около 35 световых лет. Солнечная система волнообразно передвигается относительно него вверх и вниз, не выходя за пределы галактики, одновременно двигаясь по орбите вокруг центра галактики.
Возможно, диск, который состоит из облаков и скоплений темной материи, влияет на траекторию движения небесных тел вне Солнечной системы, затягивая их в ее пределы. Это могло бы объяснить внезапные столкновения с Землей астероидов, которые приводили к планетарным катаклизмам вроде вымирания динозавров, считают физики-теоретики Лиза Рэндалл и Мэттью.
В статье, опубликованной в издании Proceedings of the National Academy of Sciences исследователи из Университета Торонто, Технологического Института Токио и Масачуссетского Института Технологий - Ханно Рейн (Hanno Rein), Юка Фуджии (Yuka Fujii) и Дейвидом Шпигелем (David Spiegel), - говорят о том, что техника использования спектральных сигнатур как средства обнаружения потенциально обитаемых экзопланет, имеет серьезный недостаток: ложно-положительный результат, который можно получить, если у планеты имеется луна с атмосферой, которая «загрязняет» спектр.
Спектральные сигнатуры помогают ученым определять, какие газы содержатся в атмосфере планеты. Если там существует два газа или более, можно предположить, что планета может быть обитаемой. Примером может быть атмосфера, в которой содержатся кислород и метан. Так как они вступают в реакцию друг с другом (один из них растворяется), то единственным способом поддержать запасы одного из газов может быть лишь его постоянное пополнение, - с большой вероятностью, живыми существами, которые живут на поверхности планеты.
Ученые, соглашаясь с такой схемой рассуждения, подчеркивают при этом, что, в том случае, если, к примеру, в атмосфере планеты присутствует кислород, а в атмосфере ее луны – метан, исследователи, из-за того, что объекты находятся так далеко от нас, могут принять эти две разные спектральные сигнатуры за одну.
В работе подчеркивается, что имеющиеся телескопы не достаточно точны для того, чтобы отделить луны с атмосферами от их планет. Следовательно, по их мнению, использование спектральных сигнатур нельзя рассматривать, как достоверный способ идентификации кандидатов на возможную обитаемость.
Основным компонентом современных магнитов, который обеспечивает материалу соответствующие свойства, является железо. Его важными преимуществами для промышленного использования являются дешевизна и изобилие.
Но в большинстве случаев магнит должен содержать редкоземельные элементы, которые делают его "постоянным", то есть способным сохранять определённое направление магнитного поля (явлениеанизотропии). А эти важные компоненты дорого стоят и, как видно из названия, редки в природе.
Поэтому одной из задач, которую поставили перед собой исследователи из лаборатории Эймса при Министерстве энергетики США (Department of Energy's Ames Laboratory), является максимальное сокращение в составе магнитов редкоземельных элементов и поиск новых соединений, обладающих магнитными свойствами, на основе железа и других легкодоступных веществ.

Группа Пола Кенфилда (Paul Canfield) всемирно известна своими достижениями в проектировании, открытии, выращивании и характеристике новых перспективных материалов. На этот раз специалистам удалось вырастить монокристалл железо-замещённого нитрида лития состава Li2(Li0,90Fe0,10)N по новому методу из литий-азотного раствора.
"Использование азота при выращивании из раствора не было хорошо изучено, поскольку мы привыкли думать о нём, как о газе, — рассказывает один из разработчиков метода Антон Джесче (Anton Jesche) в пресс-релизе лаборатории. — Однако мы обнаружили, что литий — самый лёгкий из твёрдых элементов, способен удержать азот в растворе".
Учёные смешали порошок лития и нитрида лития и добились желаемого. При последующем добавлении железа, оно растворилось. Это удивительно само по себе, поскольку обычно литий и железо не смешиваются и в данном случае, именно присутствие азота стало решающим.
Полученный монокристалл, в котором атомы железа расположены в решётке между атомами азота, при температуре минус 271°С проявлял магнитные свойства, характерные для магнитов с включением редкоземельных элементов, то есть создавал направленное магнитное поле. Ещё одним доказательством экзотического состояния железа стал эффект квантового туннелирования при относительно высокой температуре минус 263°С.

"Прорыв состоит в том, что мы увидели магнитную анизотропию, обычно характерную для редкоземельных элементов, у простого железа, — заключает Кенфилд. — Но это не промышленный прорыв, поскольку мы наблюдали этот эффект только при криогенных температурах. Это настоящее достижение науки, которое ещё укажет путь к будущим техническим прорывам".
Учёные надеются, что их достижения, описанные в статье журнала Nature Communications, откроют новые просторы для создания высокопрочных "постоянных" магнитов, которые используются в ветряных турбинах, автомобильных электродвигателях, а также в системах хранения информации в квантовых компьютерах.
Темная материя может, подобно рогатке, отбрасывать метеоры в сторону Земли, провоцируя катастрофы, подобные той, которая привела к концу Эры Динозавров. Об этом говорит новое исследование ученых Гарвардского Университета, Лизы Рэндалл (Lisa Randall) и Мэттью Риса (Matthew Reece).
Недавно ученые высказали предположение, что тонкий, плотный диск темной материи, толщиной около 35 световых лет, лежит в центральной плоскости Млечного Пути, проходя через галактический звездный диск. Солнце, вращаясь вокруг центра галактики, движется через эту плоскость волнообразно.
Ученые предполагают, что этот диск темной материи может оказывать влияние на орбиты комет во внешней части Солнечной Системы, «отбрасывая» их в направлении к центру. Это, в свою очередь, может приводить к столкновениями астероидов с Землей, - таким, которое, возможно, положило конец Эре Динозавров.
В результате одного из прошлых исследований была высказана теория о том, что бомбардировка Земли метеорами имеет циклический характер, и продолжительность цикла – около 35 миллионов лет. Ученые предполагали, что у этого цикла имеется свой пусковый механизм, - например, звезда-компаньон Солнца, по имени «Немезида».
Рэндалл и Рис указывают на тот факт, что колебания этого цикла совпадают с периодами, когда Солнце проходит через центральную плоскость Млечного Пути. По их мнению, это говорит о существовании гипотетического «темного диска».
Ученые исследовали кратеры, диаметр которых более 20 километров, появившиеся за последние 250 миллионов лет, и сравнили получившийся результат с 35 000 000 –летним циклом. Совпадение было в три раза выше, чем если предположить случайный характер возникновения этих кратеров.
Ученые отмечают, что вопрос существования или не-существования диска темной материи может прояснить миссия Gaia Европейского Космического Агентства. Миссия, которая отправилась в космос в 2013 году, в будущем составит точную трехмерную карту звезд Млечного Пути, и, таким образом, может подтвердить или опровергнуть существование «темного» диска, который своей гравитацией влияет на движение звезд.

Исследователи из разных стран мира не устают удивлять общественность своими открытиями. Недавно ученые создали эмбрион человека из стволовых клеток, а теперь другая исследовательская группа активно занялась вопросом изучения свойств света.
Оказалось, что в ходе исследования, когда специалисты анализировали динамические характеристики эванесцентной волны, удалось установить некоторую закономерность. Импульс и спин такой волны имеют поперечные компоненты, ориентированные под прямым углом в направлении распространения. При этом не существует зависимости между поперечной компонентой спина и поляризацией, спиральностью, т. е. свойства эванесцентных волн противоположны свойствам обычных.
Стоит отметить, что спин является собственным моментом импульса элементарных частиц. Его природа – квантовая, да и с перемещением частицы как единого целого он не связан. Кроме того, ученые называют спином собственный момент импульса как атомного ядра, так и самого атома.
При таком распределении спин является векторной суммой, вычисляемой по правилам сложения моментов, принятых в квантовой механике, спинов элементарных частиц, которые образуют систему, с учетом орбитальных моментов данных частиц, которые возникают из-за движения внутри системы. Измерение спинов, как правило, осуществляется в целых – для бозонов и в полуцелых – для фермионов.
Ученые подчеркнули, что для эванесцентной волны типичным является распространение у границы раздела двух сред, свойства которых совершенно разные по показателям преломления и диэлектрической проницаемости. Когда происходит удаление волны от границы, ее ее интенсивность экспоненциально снижается. При этом для световых квантов характерен перенос импульса по направлению своего движения.
Частица спиральная, так как зависит от проекции спина на направление движения, после этого принимая два значения: плюс - для правоспиральной частицы и минус - для левоспиральной единицы. Так что ученые намерены продолжить свои исследования, чтобы разгадать не только тайну свойств света и Вселенной, но и найти практическое применение для результатов исследований.
Например, специалисты заговорили о том, что эванесцентные волны пригодны для использования в сверхточных микроскопах. Более того, технологии с применением необычных свойств таких волн интересуют военных, для которых важно снизить видимость техники и объектов радарами.
Несмотря на то, что уже открыто более 1000 экзопланет, лишь небольшая их часть, возможно, является пригодной для жизни. Новое исследование предполагает, что пригодные для жизни условия могут быть и на экзолунах – спутниках планет других звездных систем.
То, что планета находится в так называемой «зоне, пригодной для жизни» - не слишком далеко от своей звезды и не слишком близко: так, что температура на планете допускает существование воды в жидком виде, - конечно же, не гарантирует того, что на экзопланете будут существовать водные океаны. Климат планеты, ее поверхность, и другие факторы определяют, может ли существовать и развиваться жизнь на этом объекте. При этом, не стоит исключать возможность того, что у планет, которые находятся в «обитаемой зоне» и при этом не подходят для жизни по другим показателям, могут быть естественные спутники, на которых могла бы существовать жизнь.
Ученые Университета Эдинбурга, Дункан Форган (Duncan Forgan) и Фергил Йотов (Vergil Yotov), провели масштабное исследование, внимательно проанализировав все факторы, которые влияют на то, насколько пригодна для жизни может быть экзолуна.
В результате, они создали классификацию гипотетических экзолун: "пригодная для жизни", "горячая", "снежок" или "неустойчивая". У лун, которые относятся к первому разряду, более 10% поверхности имеет температуру не ниже точки замерзания и не выше точки кипения воды, при этом колебания среднего значения довольно незначительны.
Луны, которые относятся ко второму классу, имеют постоянную температуру выше 100°C, а те, которые попали в категорию «снежков», - ниже точки замерзания воды, - в обоих случаях, для жизни подходит менее 10% поверхности луны. При этом луны четвертого, переходного класса, в среднем являются пригодными для жизни, однако количество поверхности, на которой возможна жизнь, постоянно меняется.
Мы знаем, что наша Вселенная расширяется. Кроме того, она еще и меняет цвет, - и это происходит в течение миллиардов лет. На снимке далекой Вселенной, сделанном космическим телескопом Hubble, можно увидеть сотни галактик самых разных форм и цветов. Карл Глейзбрук (Karl Glazebrook) и Айван Болдри (Ivan Baldry) исследовали цвета тысяч близлежащих галактик в рамках англо-австралийского проекта 2dF Galaxy Redshift Survey.
В расширяющейся Вселенной галактики удаляются от нас на громадных скоростях. Близлежащие галактики, которые находятся на расстоянии миллионов световых лет от Земли, «убегают» каждую секунду на сотни километров. Более далекие бегут от нас со скоростью, которая превышает сотни тысяч километров в секунду.
Естественно, что вследствие такого быстрого расширения, свет растягивается(становится более «красным»).
Однако, здесь есть и проблема: когда мы делаем снимок в видимом свете, мы можем заметить ультрафиолетовый свет самых далеких галактик, который растянулся и попал в видимую часть спектра.
Ученые-астрономы из разных стран создали новый атлас, в который вошли 129 галактик. В этом атласе можно найти снимки и спектральный анализ, сделанный в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном свете.
Так как ультрафиолетовый и инфракрасный свет, в основном, блокируются нашей атмосферой, в атлас вошли данные, собранные космическими телескопами GALEX, Swift, Akari, WISE и Spitzer.
Кроме того, в процессе создания атласа использовались результаты спектрального анализа, сделанного 90-дюймовым телескопом Bok, и снимки, полученные в результате работы проектов Sloan Digital Sky Survey (Слоановский цифровой небесный обзор).
Этот атлас будет опубликован в майском выпуске Astrophysical Journal Supplement Series.

Схема эксперимента. Струю газообразного гелия вводят в область слияния лучей рентгеновского лазера с исследуемой поляризацией
и инфракрасного лазера с заданной поляризацией. Вылетающие электроны регистрируются с получением спектрограммы
Экспериментально проверен метод измерения поляризации рентгеновского излучения, теоретические основы которого разработали российские физики.
Международная группа исследователей экспериментально проверила метод обнаружения и измерения поляризации рентгеновского излучения, предложенный три года тому назад и теоретически обоснованный сотрудником НИИЯФ МГУ Николаем Кабачниковым совместно с коллегой из Санкт-Петербургского университета Андреем Казанским, ныне работающим в Испании. Эксперимент проводился в международном исследовательском центре «Elettra Sincrotrone» в Триесте (Италия) на лазере на свободных электронах FERMI. Отчёт об исследовании опубликован на днях в журнале Nature Communications.
Поляризация – это хорошо известное свойство электромагнитного излучения, к которому относятся и рентгеновские лучи, заключающееся в определенной ориентации электромагнитного поля. Если вектор электрического поля волны находится все время в одной плоскости, то говорят о линейной поляризации. Если вектор вращается по окружности, то говорят о круговой поляризации. Вращение может происходить по часовой стрелке, либо против часовой стрелки, соответственно различается право- и лево- поляризованные лучи.
Рентгеновские лучи, имеющие очень малую длину волны, - важный инструмент исследований в различных областях химии, физики, биологии и прикладных наук на атомарном и молекулярном уровне. Чтобы увидеть объект, надо иметь длину волны излучения меньше его размеров. Более длинная волна маленький объект просто огибает из-за дифракции. Для таких исследований разрабатываются специальные очень мощные лазеры, как, например, строящийся в Германии Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах (European XFEL).

По подобным экспериментальным трёхмерным спектрограммам, которые показывают распределение электронов,
выбитых из атомов гелия импульсами ЛСЭ, учёные могут измерить циркулярную поляризацию импульсов ЛСЭ.
Для некоторых экспериментов принципиально важна определенная поляризация рентгеновского излучения. Однако традиционные поляриметры и поляризационные фильтры просто не существуют для пучков такой мощности. Именно поэтому так необходим новый метод детектирования и измерения поляризации.
В частности, рентгеновские лучи круговой поляризации – очень удобный инструмент для изучения биологических молекул. Дело в том, что многие биологически важные молекулы могут существовать в двух зеркально-симметричных формах: правой или левой. Это свойство называют хиральностью. Одна из самых больших загадок природы: почему всё живое на Земле состоит из молекул, в состав которых входят аминокислоты только левых форм, а правых – нет. Причем при синтезе аминокислот в лаборатории всегда получается одинаковое количество левых и правых молекул. И наоборот, сахара в живых существах встречаются только правых форм. Существуют теории, связывающие преимущественно правые (или левые) формы молекул живых существ, с происхождением жизни на Земле. А чтобы исследовать это явление, надо использовать излучение с круговой поляризацией, только оно оказывается чувствительным к подобной асимметрии молекул. Возможно, это прольет свет на тайну возникновения жизни на Земле.

Николай Кабачник, ведущий научный сотрудник НИИЯФ, д. ф.-м. н., один из авторов метода.
Такая особенность нашего организма приводит к различному воздействию на него лекарственных средств с разной хиральностью. Правые и левые молекулы одного и того же вещества обладают, как правило, разной биологической активностью, то есть в зависимости от того, правое ли вещество входит в лекарство или левое, действовать оно будет по-разному. Поскольку до 70% лекарств, продающихся в аптеках, содержат хиральные компоненты, при поиске новых фармацевтических препаратов очень важно уметь различать правые и левые формы молекул. Так что рентгеновские лучи круговой поляризации найдут применение и в фармацевтике.
Интересно, что более 800 молекул, которые используются в парфюмерной промышленности, тоже хиральны. И от того, содержит ли парфюмерный продукт правую молекулу или левую, зависит его запах. Молекула одной ориентации может дать вам приятный аромат, а другая, такая же по составу, – отвратительный запах.
В качестве примера небиологических исследований можно привести изучение асимметрии взаимодействия рентгеновских лучей круговой поляризации с магнетиками, что может помочь в разработке сверхминиатюрных магнитных носителей информации, магнитной памяти для компьютеров.

Международный исследовательский центр «Elettra Sincrotrone» в Триесте (Италия). Вид с воздуха (Фото Gabriele Crozzoli, http://www.elettra.trieste.it)
Предложенный российскими физиками метод измерения поляризации основан на измерении дихроизма, явления разной величины поглощения право- и лево-поляризованного излучения. В природе дихроизм встречается довольно часто и хорошо известен. Например, по-разному поглощает право- и лево- поляризованный свет исландский шпат.
Для измерения степени круговой поляризации рентгеновский импульс лазера на свободных электронах направляют на мишень – атомы гелия. Под воздействием рентгена из атома гелия вырывается электрон и образуется ион. Ион и электрон «помнят» поляризацию рентгена, но мы её не можем увидеть, как не можем увидеть изображение на фотоплёнке до её проявки. Чтобы «проявить» вращение, которое рентгеновский импульс передал системе электрон-ион, мишень одновременно освещают инфракрасными импульсами мощного лазера с известной круговой поляризацией. Дело в том, что инфракрасные лучи гораздо легче и поляризовать, и измерять их поляризацию. Мы можем получить 100-процентно правый или 100-процентно левый поляризованный инфракрасный пучок. Взаимодействие выбитых фотоэлектронов с этим пучком будет зависеть от того совпадает ли их вращение с поляризацией пучка. Узнать о том, вращаются ли поля в рентгеновском пучке и в инфракрасном в одну сторону или в противоположные, можно по тому, как вылетают электроны, каково их распределение по углу вылета. Сравнение эксперимента с теорией позволяет определить степень круговой поляризации рентгеновского пучка.
(Наука и жизнь, Метод измерения поляризации рентгеновского излучения работает!)

Экспериментальный зал в центре «Elettra Sincrotrone» (Фото , Stefano Dal Pozzolo, http://www.elettra.trieste.it)
Источник
Подробнее см.: http://www.nkj.ru/news/24225/ (Наука и жизнь, Метод измерения поляризации рентгеновского излучения работает!)

Электрон – это первая открытая элементарная частица, являющаяся материальным носителем наименьшей массы и наименьшего электрического заряда в природе. Это произошло 29 апреля 1897 года, когда профессор Кембриджского университета, английский физик Джозеф Томсон, выступая на заседании Лондонского королевского общества, объявил о своем открытии электрона. Открытие было сделано в результате изучения газового разряда.
Занимаясь изучением прохождения электрического тока через разреженные газы, Томсон не только открыл электрон, но и определил его заряд, а также впервые измерил отношение заряда электрона к массе, разработал теорию движения электрона в магнитном и электрическом полях. За открытие электрона ученый в 1906 году был удостоен Нобелевской премии по физике, сообщает сайт Calend.ru.
Благодаря работе небольшой группы неврологов и физиков-теоретиков за последние несколько лет, мы можем, наконец, найти способ анализа таинственного и метафизического царства сознания на научной основе. Последний прорыв в этой новой области озвучил Макс Тегмарк из Массачусетского технологического института. Ученый утверждает, что сознание на самом деле представляет собой состояние материи.
«Подобно тому, как существует много видов жидкости, существует много типов сознания», — говорит он. С помощью этой новой модели Тегмарк утверждает, что сознание может быть описано в терминах квантовой механики и теории информации, что позволит нам научно рассматривать такие загадочные темы, как самосознание, и почему мы воспринимаем мир в классических трехмерных терминах, а не как бесконечный ряд объективных реалий, предлагаемых до возникновения многомировой интерпретации квантовой механики.
Сознание всегда было непростым вопросом для научного обсуждения. В конце концов, наука имеет дело с эффектами, которые можно наблюдать и описать математически, а сознание до сих пор успешно уклонялось от такого подхода. В большинстве серьезных научных кругов простое упоминание сознания может привести к немедленному изгнанию в сферу шарлатанов и оккультистов.
Очевидно, что сознание — или сущность, или душа, или что бы там ни было, что делает человека человеком — как тема для обсуждений никуда не девается. Нам ужасно приятно думать, что сознание выбрало людей в качестве единственного места для резервации, но эволюция вручила нам большие думающие мозги, поэтому мы обязательно должны использовать наше сознание для того, чтобы понять, что такое это сознание.
Последние попытки формализовать сознание предпринимал Джулио Тонони, профессор из Университета Висконсин-Мэдисона, предложивший теорию интегрированной информации (IIT), а теперь и Макс Тегмарк из MIT, который попытался обобщить работу Тонони с точки зрения квантовой механики, рассказывает hi-news.ru. В своей научной работе «Сознание как состояние вещества» (arXiv.org) Тегмарк предположил, что сознание можно рассмотреть как состояние вещества под названием «перцептрониум», которое может быть дифференцировано от других видов материи (твердых, жидких, газообразных) с использованием пяти математически обоснованных принципов.
Если коротко, теория берет за основу IIТ Тонони — сознание является результатом системы, которая может накапливать и эффективно использовать информацию — и ведет ее к перцептрониуму, определяемому как «общая субстанция, которая субъективно самоощущаема». Эта субстанция не только может накапливать и использовать данные, но также является неделимой и единой. Большая часть работы описывает перцептрониум в терминах квантовой механики и рассматривает, почему мы воспринимаем мир в терминах классических независимых систем, а не в терминах одной большой взаимосвязанной квантовой мешанины. На этот вопрос, в частности, у Тегмарка ответа нет.
Работа Тегмарка не доходит до пункта, где мы можем ответить на вопрос, что вызывает или создает сознание, но проделанный путь свидетельствует о том, что сознание определяется теми же законами физики, что управляют и остальной Вселенной.

28 апреля 1686 года Исаак Ньютон представил Королевскому обществу первый том своего монументального труда «Математические начала натуральной философии».
Это фундаментальный труд Ньютона, в котором он сформулировал закон всемирного тяготения, а также три закона движения, ставшие основой классической механики и названные его именем.
В честь «Начал» Ньютона назван астероид 2653 Principia (1964 год).
Исаак Ньютон - английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики. Он разработал дифференциальное и интегральное исчисления, теорию цвета, заложил основы современной физической оптики, создал многие другие математические, физические теории.
- 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









Рис. 1. Схема эксперимента по наблюдению квантовых уровней энергии нейтронов в гравитационном поле Земли. Ультрахолодные нейтроны влетают в узкий зазор между плитой и поглотителем и, подпрыгнув несколько раз, долетают до счетчика нейтронов. Если высота прыжков составляет доли миллиметра, эти прыжки описываются уже не классической, а квантовой физикой. Измеряя поток нейтронов в зависимости от ширины зазора, можно обнаружить квантование нейтронного движения по вертикали. Схема из статьи Thomas J. Bowles, 2002. Quantum physics: Quantum effects of gravity