Рус Eng
Новости науки

Физики сделали шокирующее заявление — времени не существует.
Для человека время определённо существует: мы просыпаемся утром, двигаемся вперёд во времени в течение дня и в какой-то момент ложимся спать, а во сне тоже продолжаем двигаться вперёд во времени. Старая пословица «время не ждёт» кажется вполне справедливой, не так ли?
Альберт Эйнштейн
Проблемы начались, когда общая теория относительности Эйнштейна, описывающая законы физики в больших масштабах, столкнулась с квантовой физикой — областью, которая пытается описать мельчайшие частицы во Вселенной, и теория корпускулярно-волнового дуализма, утверждающая, что свет одновременно является и волнами, и частицами, впервые подверглась проверке.
В течение долгих лет физики пытались объединить две несоответствующие друг другу области путём составления Великого Объединяющего Уравнения, полагая, что, несмотря на масштаб, всё во Вселенной должно быть связано между собой — от частиц до галактик.
Чуть больше 40 лет назад два гениальных физика Джон Уилер и Брайс-Де Витт разработали такое уравнение. Тем не менее, их открытие сразу показалось спорным, потому что если уравнение правильное, то такого понятия, как время, вообще не существует на самом фундаментальном уровне материи.
Брайс-Де Витт (второй слева)
Хотя концепция сбивает с толку, она, кажется, может быть правдой, и то, что мы субъективно воспринимаем как «время», на самом деле является измеримым эффектом глобальных изменений мира вокруг нас. И чем больше мы углубляемся в мир атомов, протонов и фотонов, тем менее актуальным становится понятие времени.
Это мнение подтверждается Национальным институтом стандартов и технологий. НИСТ — хранитель самых точных в мире атомных часов, по которым сверяются все остальные часы во всём мире. Учёные из НИСТ утверждают, что их сверхточные часы не измеряют время вообще: время определяется отметками на часах. По сути, время позволяет нам создать порядок в жизни: не придумай мы такое понятие, как «время», вокруг был бы полный хаос.
Знаменитый шестигранный атмосферный поток Сатурна окружает северный полюс планеты, а саму планету окружают кольца. Все это можно увидеть на снимке, сделанном аппаратом Cassini (Кассини) сверху.
На этом изображении освещенная Солнцем сторона колец видна с высоты около 43 градусов от плоскости колец. Фотографию планеты зонд выполнил широкоугольной камерой в ближнем инфракрасном диапазоне с использованием спектрального фильтра.
Снимок был сделан 23 ноября 2013 года с расстояния 2, 5 миллиона километров от Сатурна: фазовый угол Солнце-Сатурн-Кассини равен 97 градусам. Разрешение снимка – 150 километров на пиксель.
Миссия Cassini-Huygens (Кассини-Гюйгенс) – это совместный проект NASA, Европейского Космического Агентства ESA и Итальянского Космического Агентства. Лаборатория реактивного движения (JPL), подразделение Технологического Института Калифорнии в Пасадене, руководит проектом со стороны NASA. Орбитальный зонд Cassini и две камеры, которые находятся на борту аппарата, были сконструированы, разработаны и собраны в JPL. Центр обработки снимков находится в Институте Космических наук в Боулдере.
В 2010 году было объявлено, что аппарат продолжит свою работу на орбите Сатурна до 2017 года — миссия получила название Solstice.
В 1880-х годах диаметр Большого Красного Пятна Юпитера составлял около 40 000 километров. Его было видно даже в те слабые телескопы, которые использовали астрономы любители в те дни. Почти сто лет спустя, в 1979 году, он уменьшился до 25 000 километров.
Профессиональный астрофотограф Демьен Пич (Damian Peach), с помощью программы WINJUPOS сравнивая фото пятна, сделанные за последние 10 лет, отмечает постоянное его уменьшение:
Февраль 2003 – 18,420 километров
Апрель 2005 – 18,000 километров
Сентябрь 2010 – 17,624 километра
Январь 2013 – 16,954 километра
Сентябрь 2013 – 15,894 километра
Декабрь 2013 – 15,302 километра
Глядя на эти цифры, можно объяснить, почему в последние годы пятно можно увидеть не во все телескопы. Да, оно было бледнее, чем обычно, и это тоже имеет значение. Однако, в последнее время Пятно стало более яркого красного цвета, и тем не менее, если вы не знаете, что именно нужно искать, вы можете его не заметить, если погодные условия не идеальны. Пятно не только уменьшается в размерах, его период вращения так же ускоряется. Прежние наблюдения говорят о том, что период вращения был равен 6 дням. В 2012 году Джон Роджерс (John Rogers) из Британского астрономического сообщества опубликовал труд об эволюции Большого Красного Пятна, в котором говорилось о том, что с 2006 по 2012 год (как раз в тот период, когда размеры пятна быстро сокращались), его период вращения так же сократился до 4 дней.
Так же Роджерс установил, что максимальная скорость ветра равна приблизительно 480 километров в час, а в 2006 году она была равна примерно 400 км в час. Что еще более удивительно, похоже, что с 1713 по 1831 год пятно полностью исчезало, а в 1831 году вновь появилось как длинная бледная “полость”. Согласно исследованию Роджерса, не найдено никаких упоминаний о пятне за этот период. Что же случилось в 1831 году? Появилось ли какое-то новое пятно, не связанное с тем, которое впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году? Или же это было возрождением того самого пятна?
Между тем, на границе Южного Среднеширотного Пояса на противоположной стороне планеты находится другое атмосферное образование - Oval BA (его так же называют Младшее Красное Пятно), которое почти вполовину меньше Большого Красного Пятна. Oval BA сформировалось благодаря слиянию трех белых овалов меньшего размера в период с 1998 до 2000 года.

Если углерод в виде нескольких слоев графена обработать водородом, он способен превращаться в диаман — сверхтонкую алмазную пленку. Открытие, которые совершила российско-американская группа физиков под руководством Павла Сорокина из Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов, опубликовано в двух статьях в Nano Letters и Physical Chemistry Letters, кратко о результатах работы физик рассказал в письме «Ленте.ру».
Метод создания диамана удалось обнаружить с помощью компьютерного моделирования ab initio, то есть расчета поведения атомов из первых принципов, без грубых упрощений. Такое моделирование позволяет получить данные, очень близкие к экспериментальным. Кроме того, оно позволяет проследить, как развивается переход одной формы вещества в другую на атомарном уровне.
В общих чертах процесс выглядит так: присоединение водорода к атомам внешних слоев графена приводит к изменению их типа гибридизации с плоской (sp2) на тетраэдрическую (sp3). У внешних атомов углерода появляются неспаренные электроны, которые стремятся образовать связи с атомами других слоев. Начавшись в одном месте, процесс развивается по принципу домино, пока весь лист многослойного графена не превратиться в диаман, то есть в тонкий, «квазиплоский» алмаз.
Такие плоские алмазные листы можно использовать в качестве диэлектрика для наноразмерных конденсаторов. Кроме того, как показано в статье Physical Chemistry Letters, аналог диамана для гексагонального алмаза (лонсдейлита) обладает исключительной механической прочностью, уступающей только графену.
По словам Сорокина, ранее ученые уже наблюдали в экспериментах образование связей между слоями графена под действием адсорбции атомов. До сих пор, однако, физика этого процесса была не ясна, равно как и условия, которые требуются этого «химически индуцированного фазового перехода».
Двумерные и квазидвумерные вещества стали популярным объектом исследования физиков после открытия Андреем Геймом и Константином Новоселовым графеном. Ключевой особенностью графена является уникальная подвижность элеткронов. Однако, в отличие от кремния графен не может сам по себе использоваться при создании транзисторов, так как является металлом, а не полупроводником. Для исправления этого недостатка ученые предлагают либо помещать графен на специальные подложки, либо использовать другие двумерные вещества. Среди последних конкурентов графена — квазиплоский pmmn-бор, электронные свойства которого очень похожи на графен.
Телескоп Новой Технологии (New Technology Telescope) Европейской Южной Обсерватории ESO помог найти первое доказательство того, что внутренняя структура астероидов может отличаться большим разнообразием. Во время наблюдений астрономы обнаружили, что разные часте астероида Итокава (Itokawa) имеют разную плотность.
Используя результаты наземных наблюдений, ученый университета Кента, Великобритания Стивен Лоури (Stephen Lowry) и его коллеги измерили скорость, с которой вращается околоземный астероид (25143) Итокава (Itokawa) и то, как изменяется эта скорость со временем. Они использовали эти данные в теоретической работе о том, как астероиды излучают тепло.
Японский космический аппарат Hayabusa в 2005 году открыл, что этот небольшой астероид имеет форму орешка арахиса. Чтобы исследовать его внутреннюю структуру, команда Лоури использовала снимки, сделанные разными телескопами, в том числе телескопом New Technology Telescope (NTT) в период с 2001 по 2013 год, Таким образом, ученые смогли измерить изменения яркости астероида в зависимости от вращения, и очень точно рассчитать период вращения астероида вокруг собственной оси и то, как он изменяется со временем. Эти данные, а так же данные о форме астероиды позволили ученым исследовать его внутреннюю структуру.
На вращение астероидов и других небольших космических объектов может влиять солнечный свет. Этот феномен, известный как эффект Ярковского — О"Кифа — Радзиевского — Пэддэка (сокр. ЯОРП-эффект или YORP-эффект), можно наблюдать, когда поверхность объекта вновь излучает поглощенный свет от Солнца в виде тепла. Когда форма астероида очень неправильная, тепло исходит неравномерно, и из-за этого изменяется его уровень вращения.
Команда Лоури выяснила, что YORP-эффект медленно усиливал скорость вращения Itokawa. Изменения в периоде вращения едва заметны – всего лишь 0.045 секунд в год. Однако эти результаты очень отличаются от предварительных расчетов; их можно объяснить лишь тем фактом, что разные части астероида имеют разную плотность.
Это – первый случай, когда астрономам удалось найти подтверждение того, как сильно может варьироваться структура астероидов.

Долгий срок службы аппарата MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) позволяет нам видеть изменения, которые происходят на Красной Планете, например, такие, как этот относительно новый и довольно большой кратер, ширина которого составляет 30 метров. Ученые считают, что в результате столкновения осколки разлетелись на расстояние до 15 километров.
Изучив снимки этой области «до» и «после», ученые выяснили, что новый кратер образовался между июлем 2010 года и маем 2012.
При обработке изображения применялась искусственная расцветка, поэтому новый кратер кажется синим, из-за того, что красноватая пыль, которая покрывает почти всю поверхность Марса, его еще не покрыла.
С помощью MRO ученые смогли определить, что за год с Марсом сталкивается около 200 астероидов, однако обычно они намного меньшего размера, чем тот, в результате столкновения с которым появился этот кратер.
Обычно кратеры обнаруживаются следующим образом: камера CTX (Context Camera) MRO или камеры на других орбитальных зондах видят аномалии или темные пятна, которые появляются на новых снимках. Затем камера высокого разрешения HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), установленная на MRO, делает снимки этой области для того, чтобы исследовать все изменения в максимально возможных подробностях.
Физики Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в середине февраля официально запустят разработку проекта нового гигантского ускорителя, который будет в 10 раз превосходить по энергии Большой адронный коллайдер.
Большой адронный коллайдер, где после 2015 годаэнергия столкновений протонов будет доведена до 14 тераэлектронвольт, будет работать, как ожидается, еще 20 лет. Однако уже сейчас ученые начинают обдумывать планы апгрейда БАКа для десятикратного повышения его светимости, а также разработку его “наследников”. Одним из них будет Международный линейный коллайдер ILC, который планируется построить в Японии.
Новая программа FCC (Future Circular Collider), которая будет официально запущена 12 февраля, предполагает проработку проекта гигантского кольцевого коллайдера во “владениях” ЦЕРНа в Швейцарии и Франции — его окружность составит 80-100 километров (длина тоннеля БАКа — 27 километров), и энергия столкновений частиц в нем будет достигать 100 тераэлектронвольт. Параллельно с этим проектом обсуждается план создания линейного коллайдера CLIC (Compact Linear Collider).
“Мы все еще знаем очень мало о бозоне Хиггса, и наши поиски темной материи и суперсимметричных частиц продолжаются. Будущие результаты с Большого адронного коллайдера могут быть крайне важны для того, чтобы определить дальнейшие пути наших исследований, и каким должен быть наиболее подходящий тип ускорителя, чтобы ответить на новые вопросы, которые у нас вскоре появятся”, — отметил Серджио Бертолуччи, директор по исследованиям и компьютерным системам ЦЕРНа.
“Нам следует посеять семена будущих технологий сегодня, чтобы мы были готовы принять решение уже в следующие несколько лет”, — добавил Фредерик Бордри, директор ЦЕРНа по ускорительным технологиям.
Как ожидается, предварительный облик обоих будущих ускорителей, их стоимость должны быть определены к 2018-2019 году, когда будет подготовлена обновленная версия Европейской стратегии в физике частиц.

Испуская фотоны из квантовой точки — пика микропирамиды, исследователи Linkoping University создали поляризованный источник света, столь необходимый для разработки инновационных энергосберегающих мониторов и коммуникационных устройств.
Создание поляризованного света предполагает, что световые волны колеблются в одной плоскости, которая перпендикулярна направленности распространения самой волны. Он положен в основу технологий, используемых для создания жидкокристаллических мониторов телевизоров и компьютеров, а также устройств квантового шифрования. Для многих технологий иногда достаточно пропускать обычный неполяризованный свет через фильтры, которые блокируют нежелательные световые волны. В таком случае, по меньшей мере половина излучаемого света, и соответственно равное количество энергии, расходуется впустую.
Более совершенный метод предусматривает излучение света, поляризованного непосредственно в источнике. Этого можно добиться посредством использования так называемых квантовых точек – кристаллов полупроводников, размеры которых настолько малы, что они способны производить квантово-механические явления. Однако по сегодняшний день учёным не удалось добиться нужного эффекта поляризации – он либо недостаточно мощный, либо практически неуловим.
Группа учёных, специализирующаяся на исследованиях полупроводников, которую возглавляет профессор Per Olof Holtz, недавно представила альтернативный метод, который позволил создать в верхней части шестигранных пирамид асимметрические квантовые точки из соединений азота с индием.
Именно с их помощью они смогли создать свет высокой степени линейной поляризации, равной примерно 84%. Статья, посвящённая результатам проверенного исследования, была недавно опубликована в журнале Nature.
По словам профессора Holtz, возглавляемой им команде удалось достичь значительных успехов в создании источника поляризованного света. По его словам, создаваемый поляризованный свет характеризуется заранее выбранным вектором направленности, да и степень самой поляризации намного выше того, что удавалось достичь с использованием предыдущих методов.
В рамках эксперимента использовались квантовые точки, излучающие фиолетовый свет с длиной волны в 415 нанометров, но в принципе фотоны способны принимать любой цвет в пределах видимого спектра посредством изменения количества металлического индия.
По словам одного из соавторов научной публикации Fredrik Karlsson, проведённые теоретические расчеты указывают на то, что увеличение количества индия в квантовых точках способствует улучшению степени поляризации.
Микропирамида состоит из нескольких слоев полупроводящего материала, на «пиковых» нанослоях которых нанесено несколько слоев металлического индия. Из асимметрической квантовой точки, сформированной на вершине микропирамиды, исходят световые частицы четко определённой длины волн.
Результаты исследований открывают много новых возможностей, например, для создания инновационных, более энергоэффективных поляризованных светодиодов для жидкокристаллических мониторов. Поскольку квантовые точки могут испускать только один фотон за раз, эта технология не менее важна для создания дешифровальных и подслушивающих устройств и механизмов.

Невероятной сложности задача была решена французскими учеными: они разработали первый в мире светодиод с одной молекулой. Устройство сделано из одного политиофенового провода, который помещен между концом сканирующего туннельного микроскопа и золотой поверхностью. Эта экспериментальная изобретательностьпроливает свет на взаимодействие между электронами и фотонами на мельчайшем масштабе. Более того, она являет собой еще один шаг к созданию компонентов для молекулярного компьютера. Данная работа недавно была опубликована в научном журнале Physical Review Letters.
Светодиоды – это компоненты, которые излучают свет, когда электрический ток проходит через них и пропускает свет только в одном направлении. Светодиоды играют важную роль в повседневной жизни в качестве световых индикаторов. Они также имеют обширную перспективу в области осветительных приборов, прогрессивно захватывая эту рыночную нишу. Главным преимуществом светодиодов является то, что их можно сделать очень маленького размера, что позволяет получить точечные источники света. Принимая это во внимания, ученые из Страсбургского института физики и химии материалов (Франция) вместе с командой из Парижского института молекулярной химии (Франция) смогли преодолеть одно последнее препятствие в создании ультрамаленьких устройств: они создали первый в мире светодиод с одной молекулой.
Для достижения заданной цели они использовали один провод из политиофена, который является хорошим электрическим проводником. Он сделан из водорода, углерода и самородной серы и был использован для создания более больших светодиодов, которые сейчас представлены на рынке. Политиофеновый провод был прикреплен одним концом к сканирующему туннельному микроскопу, а другим – к поверхности из золота. Ученые зафиксировали излучение света, когда ток проходил через данный нанопровод. Они наблюдали, что тиофеновый провод ведет себя как светодиод: свет излучался только тогда, тогда электроны проходили по направлению от микроскопа к золотой поверхности. Когда полярность была изменена, излучение света было ничтожно слабым.
Вместе с научной командой Факультета физики твердых тел Парижского института, исследователи продемонстрировали, что свет излучался, когда отрицательный заряд (электрон) смешивался с положительным зарядом (дыра) в нанопроводе и передавал большую часть энергии протону. На каждые 100 000 электронов, находящихся внутри тиофенового провода, возникал один протон. Длина волны находилась в красном диапазоне.
С фундаментальной точки зрения, данное устройство предоставляет исследователям новое оборудования для изучения феноменов, которые происходят, когда электрический проводник излучает свет и делает это на таком масштабе, где вместо классической физики царствует уже квантовая. Ученые также смогут подобрать материалы для более мощного светового излучения. Наконец, это работа является первым шагом навстречу создания компонентов молекулярного размера, которые сочетают в себе электронные и оптические свойства. Те же самые компоненты могут быть использованы для создания молекулярного компьютера.
Результаты Всемирного рейтинга-2013, в составлении которого приняли участие 175 информационных агентств и новостных СМИ, сообщает ИТАР-ТАСС в cреду, 5 февраля.
Хиггс приобрел известность благодаря предсказанию в 1964 году существования элементарной частицы, позволившей разгадать механизм образования массы (бозона Хиггса).
В июле 2012 года ученые Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) объявили об открытии частицы, а в марте 2013 года подтвердили свое открытие.
В том же году Хиггс и бельгийский ученый Франсуа Энглер получили Нобелевскую премию "за теоретическое открытие механизма, который позволяет лучше понять возникновение массы субатомных частиц".
Ранее британский физик стал кавалером Ордена Почета Великобритании.
Опрос проводился по инициативе ИТАР-ТАСС и стал первым в истории опросом такого рода среди участников профессионального новостного медиасообщества.
Напомним, 8 октября 2013 года сообщалось, Нобелевская премия присуждена за “теоретическое открытие механизма, который обеспечил понимание происхождения масс элементарных частиц” британскому ученому Питеру Хиггсу.
Элон Маск (Elon Musk), президент компании SpaceX, является большим поклонником всего, что связано с исследованиями Марса и колонизацией Красной Планеты. В новом интервью он заявил, что система запуска, которая могла бы отправлять людей на Марс, может быть построена в течение ближайших 10-12 лет. По его словам, она должна быть достаточно большой, и должна быть способной совершать частные запуски, для того, чтобы отправлять миллионы людей и тонны грузов.
“Мы должны создать аппарат намного большего размера, нечто вроде марсианской колониальной транспортной системы, и он будет намного больше того, что мы когда-либо делали ранее. По сравнению с ним ракета, которая отправила на Луну Apollo (Аполлон), будет казаться маленькой”, - заявил Маск, имея в виду громадную 110-метровую ракету-носитель Saturn V (Сатурн-5).
Маск добавил, что в настоящее время он направляет все свои усилия на то, чтобы создать систему транспортировки астронавтов на Международную Космическую Станцию, которая позволит снизить зависимость Америки от кораблей «Союз».
SpaceX является одной из трех компаний (помимо Boeing и Sierra Nevada), которые при поддержке NASA занимаются разработкой космического аппарата, способного отправлять в космос человека.
По словам Маска, аппарат Dragon будет готов доставлять астронавтов на космическую станцию через пару лет.
Все во Вселенной подчиняется основным законам природы. В разных физических законах используются одни и те же постоянные.
В работе, опубликованной 27 января в журнале Proceedings Национальной Академии Наук, доказывается, что базовые константы, такие, как скорость света или заряд электрона, могут помочь узнать все: начиная с наибольшей возможной высоты горы на планете, заканчивая размером нейтронной звезды.
Главная мысль авторов работы – не нова, с 1970-х годов ученые могли рассчитать предположительный минимальный и максимальный размер звезды, используя некоторые постоянные.
Адам Барроуз (Adam Burrows), ученый из Принстонского Университета и его коллега Джереми Острикер (Jeremiah Ostriker), пошли дальше: продемонстрировали, используя математические уравнения, как константы можно использовать для расчета размера объектов во всей Вселенной. Для этого они использовали постоянную Планка, которая связывает величину энергии кванта электромагнитного излучения с его частотой; гравитационную постоянную Ньютона, скорость света, базовый заряд электрона и массы протона, электрона и субатомной частицы - пиона.
Ученые доказали, что с помощью этих физических констант можно рассчитать все, начиная от минимальной и максимальной массы нейтронных и белых карликовых звезд, и заканчивая максимальной массой каменистой планеты или характеристической массой галактики.
Это удивительно, учитывая, что многие константы – это совершенно крохотные значения; например, длина Планка, которую можно вывести из постоянной Планка, примерно 1,6•10−35 метров..
Эту технику можно применять не только к небесным объектам. Например, по словам Барроуза, боровский радиус, который приблизительно равен размеру атома, можно использовать для того, чтобы определить возможную высоту самой высокой горы на определенной планете.
Ученые собираются продолжить исследования, выясняя, что произойдет, если законы Вселенной, такие, например, как гравитация, существенно изменятся. Например, некоторые комбинации констант означают, что определенные типы звезд вообще не смогли бы существовать.
Ученые давно уже сосредоточились на поиске внеземной жизни на планетах, которые похожи на Землю. Однако, Рене Хеллер (René Heller), исследователь из института МакМастера (McMaster"s Origins Institute), считает, что, возможно, астрономам следует обратить внимание на другие планеты, отличные от нашей.
Эти планеты могут быть в два или три раза массивнее Земли и намного старше. На них может быть значительно меньше гор.
"Земля находится на внешнем краю зоны, пригодной для жизни, в Солнечной Системе. С учетом этого, возможно, есть и более подходящее для жизни окружение?" – говорит Хеллер.
Хеллер и его соавтор Джон Армстронг (John Armstrong) описывают так называемые «сверхпригодные для жизни планеты» в своем труде, опубликованном в журнале Astrobiology в начале января.
Они описывают некоторые характеристики этих планет: большое количество довольно мелких водных бассейнов (в отличие от нескольких больших океанов), более надежный мировой "термостат", и магнитный щит, который защищает планету от космического излучения.
Хеллер говорит, что его теория предлагает астрономам в рамках поиска внеземной жизни нацелить свои телескопы на планеты, которые до сих пор были обделены вниманием.
"Мы предлагаем просто сместить фокус", - говорит он, и добавляет, что хотел бы, чтобы его труд послужил отправной точкой для начала дебатов о «сверхпригодности для жизни», однако понимает, что у научного сообщества может уйти немало времени на то, чтобы принять новую теорию.
С первого взгляда может показаться, что белое вещество на дне меркурианского кратера Kertesz в бассейне Caloris - это лед, так как было доказано существование этой субстанции на Меркурии. На этом снимке кратера, диаметр которого 31 километр, бросаются в глаза неправильной формы вмятины, или полости. Снимок повышенной контрастности сделан космическим аппаратом MESSENGER (Мессенджер).
“Яркое вещество на дне кратера Kertész – это не водяной лед, который был обнаружен в кратерах рядом с полюсами Меркурия. Однако это вещество ведет себя так же, как лед на любой другой планете”, - написало агентство NASA в комментарии к этому снимку.
“Дневные температуры на Меркурии в большинстве широт настолько высоки, что камни, которые в других местах Солнечной Системы находились бы в неизменном состоянии, могут испаряться на Меркурии. Это одна из теорий формирования этих ярких неправильной формы образований, которые можно видеть в этом и во многих других кратерах Меркурия”.
Неясностей остается немало, и большой удачей является тот факт, что MESSENGER работает дольше, чем было запланировано изначально. Его создатели рассчитывали на то, что он сможет проводить исследования до 2011 года, однако затем сроки миссии продлили, чтобы проследить за тем, как повлияет солнечный максимум на самую близкую в нашей системе планету к Солнцу.

Физики из Университета Тохоку в Японии сообщили о возможности передачи энергии на крупные расстояния благодаря экзотической квантовой телепортации. С помощью квантовой телепортации две связанные между собой частицы обмениваются информацией непонятным способом. Если даже они находятся на очень большом расстоянии и квантовое состояние одной из частиц начинает меняться, то и состояние другой тоже изменится.
Телепортация изучается на протяжении длительного времени. В 2008 году ученый из Масахиро Хотта вместе с научными исследователями выявили теорию. В этой теории говорилось, что телепортировать можно как информацию, так и энергию. Объяснить с помощью теории это можно свойствами вакуума, в котором появляются и исчезают виртуальные частицы. Но благодаря данному методу передавать энергию можно только на маленькие расстояния.
А вот если вакуум сжимать, тогда в нем погибнет множество виртуальных пар и благодаря этому энергия сможет телепортироваться на большое расстояние. Тогда же в 2008 году ученые смогли найти способ сжимания света, а, следовательно, можно сжать и вакуум. В итоге, данную теорию можно воплотить и в реальность.
ESA и другие космические агентства со всего мира собираются создать группу, которая будет помогать координировать действия на общемировом уровне в случае, если в сторону Земли устремится астероид, представляющий угрозу.
Впервые государственные космические агентства Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Африки создадут экспертную группу, целью которой будет выстраивание единой стратегии работы.
Из более чем 600 000 известных астероидов в нашей Солнечной Системе более 10 000 относятся по классификации к околоземным объектам, или NEO (near-Earth objects), так как их орбиты лежат в относительной близости с нашей планетой.
SMPAG (Space Mission Planning and Advisory Group / Группа планирования и консультаций по космический миссиям) будет заниматься координацией технологических ноу-хау агентств а так же рекомендацией ответных действий в случае астероидной угрозы (в том числе базовыми исследованиями и разработками, разработкой мер для снижения последствий столкновения и миссий по отведению угрозы). Кроме того, SMPAG будет разрабатывать миссии по поимке астероида.
Первая встреча группы состоится в центре управления ESA в Дармшадте, Германия, 6-7 февраля.
Более тридцати представителей 13 космических агентств будут заниматься обсуждением проблемы и разработкой плана работы на следующие два года.
Возможно, жизнь во Вселенной могла зародиться намного раньше, чем принято считать, - уже через 15 миллионов лет после Большого Взрыва. Новое исследование выдвигает гипотезу, что даже те экзопланеты, орбиты которых лежат далеко за так называемой «Зоной Златовласки» - зоной удаленности от звезды, которая по своим температурным условиям является подходящей для формирования и развития жизни, - в далеком прошлом могли быть достаточно теплыми для того, чтобы поддерживать жизнь, нагреваясь, благодаря космическому реликтовому излучению. Автор этой теории – астрофизик из Гарварда Абрахам Лоеб (Abraham Loeb).
Сразу после Большого Взрыва космическое пространство было наполнено раскаленной плазмой, - супер-горячим газом, который постепенно охлаждался. Первый свет, который появился благодаря этой плазме – это космическое реликтовое излучение, которое мы можем наблюдать и сегодня. Оно появилось через 389 000 лет после Большого Взрыва. Теперь реликтовое излучение очень холодное – его температура – минус 270 градусов Цельсия. Оно охлаждалось постепенно, параллельно с расширением Вселенной, и в какой-то момент во время процесса охлаждения, на короткий период – около 7 миллионов лет, - температура стала как раз подходящей для того, чтобы смогла сформироваться жизнь – от 0 до 100 градусов Цельсия. Именно благодаря теплу реликтового излучения, по мнению Лоеба, вода на экзопланетах оставалась жидкой.
Вопросом остается, могли ли планеты – особенно с каменистой поверхностью – уже сформироваться в ту эпоху.
Согласно стандартной космологической модели, первые звезды сформировались из водорода и гелия через миллионы лет после Большого Взрыва. Тогда еще не было тяжелых элементов, необходимых для формирования планет.
Однако Лоеб считает, что редкие «острова» - плотные скопления вещества – могли существовать в самый ранний период Вселенной, и массивные звезды с коротким жизненным циклом могли в этих скоплениях сформироваться раньше, чем принято считать. Взрывы этих звезд могли «засеять» космос тяжелыми элементами, необходимыми для рождения самых первых планет со скалистой поверхностью
Эти самые первые планеты «купались» бы в теплом реликтовом излучении, и по этому, говорит Лоеб, вполне возможно, что на их поверхности в течение нескольких миллионов лет могла существовать вода в жидком виде. Ученый считает, что одним из способов проверить правильность его теории – заняться поиском во Млечном Пути планет вокруг звезд с очень малым количеством тяжелых элементов. Такие звезды были бы аналогами первых планет в зарождающейся Вселенной.
На борту Международной Космической Станции успешно выращиваются самые разные культуры, которые без опаски можно употреблять в пищу.
“Эксперименты с горохом выглядят очень многообещающе”, - заявила Маргарита Левинских, научный сотрудник Института медико-биологических проблем во время своего выступления на ежегодной космической конференции в Москве.
Российские космонавты так же вырастили японские зеленолистные овощи и различные виды карликовой пшеницы, которая дала урожай «просто превосходного качества», - добавила Левинских.
Она сказала, что в следующем году российские космонавты будут выращивать рис, томаты и болгарский перец, после того, как модернизируют орбитальную мини-оранжерею «Лада», - это совместный проект института и Лаборатории Космической Динамики в Государственном Университете штата Юта.
До последнего времени ученые полагались на анализ корневых модулей культур для определения того, насколько безопасно употреблять их в пищу. Они планируют выращивать рис и брахиподиум, геномы которых уже изучены, для того, чтобы отследить возможные генетические отклонения у культур, выращенных в космосе.
Космическое сельское хозяйство давно уже интересовало ученых, так как растения не только поглощают двуокись углерода, - их так же можно использовать для обеспечения биокультурами экипажей, в том числе и для длительных экспедиций.
Долгое время Меркурий был загадкой для ученых. До недавних пор все знания о планете ограничивались серым, похожим на лоскутное одеяло пейзажем, который нам позволили увидеть снимки зонда Mariner 10, - первой миссии NASA на Меркурий, которая состоялась в середине 1970-х.
Эти фотографии не много говорили о том, как сформировалась поверхность. Так же, как поверхность Венеры, Земли и Марса, грубая кора Меркурия несла на себе следы многочисленных бомбардировок кометами и метеоритами в течение миллионов лет. Однако было и много неясностей: геология планеты, то, как она сформировалась и развивалась, и является ли ее внутреннее содержимое до сих пор активным.
Однако теперь миссия MESSENGER позволяет ученым полностью изучить сложную поверхность Меркурия. Среди бесчисленных кратеров – следов столкновений с метеоритами, - есть и другие отметины, которые появились по другим причинам. Благодаря разрешению камер MESSENGER, ученые смогли обнаружить ранее незамеченную вулканическую деятельность. Это открытие может повлиять на все существующие теории формирования планет и даже на историю нашей Солнечной Системы.
Подробные снимки показывают, что на Меркурии имеются гладкие, без видимых каемок, впадины, которые появились явно не вследствие столкновений с метеоритами. Они окружены ярким, красноватым веществом, которое, по мнению ученых, было оставлено пирокластическими потоками – это говорит о том, что эти впадины на самом деле являются кратерами вулканов.
Присутствие пирокластического вещества - - которое состоит из вулканического пепла – показывает, что извержения были взрывными. В некоторых случаях осколки выбрасывались на расстояние более 50 километров от кратеров, - что говорит о том, что вулканы Меркурия должны быть намного более мощными, чем считалось ранее.
- 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







