Рус Eng
Новости науки
Не так много космических пейзажей, которые поражают воображение так же, как светящаяся эмиссионная туманность Ориона (Orion Nebula), - громадные «звездные ясли», которые находятся на расстоянии 1500 световых лет от нас. Туманность Ориона (также известная как Мессье 42, M 42 или NGC 1976) - самая яркая диффузная туманность, площадь поверхности которой 80 x 60 угловых минут, (более чем в 4 раза больше плоади полной Луны), а ее яркость - около 4 звездной величины, благодаря чему ее хорошо видно на ночном небе и невооружённым глазом. Благодаря положению туманности на небесном экваторе ее можно увидеть почти из любой точки Земли.
Это изображение показывает туманность, которая имеет почти 40 световых лет в поперечнике, в искусственной расцветке. Снимок был сделан с использованием данных, полученных инфракрасными камерами космического телескопа Spitzer (Спитцер). Так же, как и на снимках, сделанных в видимом диапазоне, самая яркая часть туманности – молодые, массивные, горячие звезды, известные как скопление Трапеция.
Однако, на инфракрасном снимке так же можно увидеть множество протозвезд туманности, которые все еще находятся в процессе формирования. Здесь они представлены красными цветами. Среди красных пятен вдоль темного пыльного фона слева от яркого скопления – протозвезда, которая называется HOPS 68, в составе протозвездной оболочки которой недавно были обнаружены кристаллы силикатного минерала оливина.
Безусловно, межзвездный полет – это одна из самых сложных задач, которая стоит перед человечеством. Расстояния даже до самых близких звезд так велики, что даже построение модели практически невозможно. Например, если расстояние от Земли до Солнца принять за 2,5 см, то самая близкая к нашей Солнечной Системе звезда (Проксима Центавра) должна была бы быть на расстоянии почти семь километров!
Самый быстрый космический аппарат из всех, построенных людьми – космический зонд Voyager 1 (Вояджер 1), мог развивать скорость до 29 километров в секунду. Если бы его отправили к Проксима Центавра, он достиг бы нашей ближайшей звездной соседки примерно через 80 000 лет.
Понятно, что нужно добиться намного более высоких скоростей. Скорость, равная 10 процентам скорости света (в тысячу раз быстрее, чем Voyager 1, однако, вполне возможно, достижимая скорость для ядерных двигателей, которые, возможно, будут скоро построены), позволит достичь Проксима Центавра примерно за 45 лет.
Джон Уилер (John Wheeler), один из пионеров теории черных дыр, придумал термин "Kugelblitz" (Кугельблиц), - что в переводе означает «шаровая молния». Он предположил, что, если достаточное количество чистой энергии будет сфокусировано в области пространства, эта энергия образует микроскопическую черную дыру, которую можно описать уравнениями Карла Шварцшильда – «Кугельблиц Шварцшильда», или «КШ».
Стивен Хокинг (Stephen Hawking) через 19 лет предположил, что черные дыры могут испускать разнообразные частицы (преимущественно фотоны), - так называемое «Излучение Хокинга».
Постулат Уилера и теория излучения черных дыр позволяют предположить, что возможно создание нового типа межзвездного космического корабля – такого, который будет двигаться и работать от Кугельблица Шварцшильда.
Для того, чтобы принести пользу, КШ должен быть достаточно мал, чтобы выделять нужное количество энергии, достаточно светлым, чтобы его можно было ускорить, но при этом достаточно большим, чтобы иметь необходимую продолжительность жизни. Такой Кугельблиц Шварцшильда будет очень мал, меньше, чем протон, но при этом невероятно тяжел. Типичный КШ весит как два здания Эмпайр Стейт Билдинг, его выходная мощность равна примерно 129 петаватт (1 петаватт = 10 квадриллионов ватт).

Возможно, комета ISON (Исон) приготовила еще один сюрприз для нас. Несмотря на то, что вероятность этого не так уж и велика, «Комета Века» еще может устроить свое последнее шоу в форме метеорного дождя, или, что более вероятно, небольшого повышения метеорной активности на этой неделе.
Многие наблюдатели и ученые с большим скепсисом относятся к возможности “метеорного потока Исониды”. Даже известные ежегодные метеорные потоки достаточно непостоянны, и практически невозможно предсказать заранее, как себя проявит метеорный поток, который не наблюдался ранее.
Сегодня, в ночь с 15 на 16 января, может быть самое подходящее время для наблюдений: Земля будет пересекать орбитальную плоскость пути кометы около 6 утра по московскому времени 16 января.
Есть и еще одно предположение, правда, еще более невероятное. Некоторые предполагают, что пыльные останки кометы Исон могут стать причиной увеличения активности серебристых облаков.
Источник возможной активности находится недалеко от звезды Eta Leonis в созвездии Льва. Роберт Ландсфорд (Robert Lundsford), представитель Американского Метеорного Сообщества, отмечает, что любые метеоры, связанные с Исон, будут проходить сквозь нашу атмосферу на достаточно скромной скорости 51 километр в секунду, один метеор будет можно наблюдать менее 1 секунды.
Нужно отметить, что наблюдениям за предполагаемой активностью метеоров так же может помешать Луна, которая входит в полную фазу сегодня ночью.
В отличие от обычной электроники, оперирующей движением электронов, спинтроника использует спин электрона. Тем не менее её проблемы очень близки к болевым точкам электроники классической...
...Ибо спиновый ток сам по себе требует приложения приличного электрического заряда. Кроме того, спиновые токи не прочь «разбежаться», что приводит к потере затрачиваемой энергии и рассеиванию её в виде тепла.
Казалось, бы для снижения теплопотерь стоит изготавливать спинтронные устройства из сверхпроводящих материалов. Однако до сего дня считалось, что сверхпроводники и спинтроника несовместимы. Исследование, проведенное в Кембриджском университете (Великобритания) под руководством Джейсона Робинсона (Jason Robinson), к счастью, доказывает, что это не совсем так.
Сегодня 3% всего электричества, затрачиваемого в Европе, уходит на поддержание работы дата-центров, где энергия в основном рассеивается в виде тепла. Поэтому сочетание высокой производительности с минимальными тепловыми потерями звучит как насущная необходимость, но в случае сверхпроводников и спинтроники оно, к сожалению, трудно реализуемо. Ведь сверхпроводимость «стоит» на куперовских парах, в которых каждый из двух электронов имеет иной спин, а спин пары в целом выходит «никаким».
Как же тогда записывать «единички» и «нули» без нарушения сверхпроводящего состояния?
Чтобы решить эту проблему, учёные внедрили в сверхпроводящее спинтронное устройство слой из лантаноида гольмия, в котором образуется вращающийся магнитный слой. Благодаря этому входящая куперовская пара продолжает существовать даже тогда, когда спин одного из её электронов меняется, становясь параллельными спину другого. В эксперименте такие «параллельные» по спину куперовские пары удалось надёжно зарегистрировать, показав тем самым возможность эффективного применения сверхпроводящих компонентов в спинтронике и сведя к нулю её паразитное тепловыделение.
Отчёт об исследовании опубликован в журнале Nature Communications.
Подготовлено по материалам Кембриджского университета.
Макет термоядерного реактора (сечение)
Созданием высокотехнологичного диагностического оборудования для международного термоядерного реактора ИТЭР займётся Новосибирский институт ядерной физики Сибирского отделения РАН, передаётInforos.ru.
Недавно было подписано два соглашения о разработке новосибирскими физиками оборудования для международного экспериментального термоядерного реактора. Речь идёт о поставке диагностических модулей и разработке электроники для реактора.
Первый в мире термоядерный реактор строится на юге Франции, его стоимость оценивается в 20 миллиардов евро. В проекте, помимо России, участвуют Евросоюз, США, Китай, Япония, Индия и Южная Корея. Около 50% объёма финансирования вносят страны Европы, российская доля в проекте составляет примерно 10% от общей суммы – средства будут инвестированы в форме высокотехнологичного оборудования.
Согласно планам, реактор планируется ввести в строй уже в 2021 году. Если проект окажется успешным, на Земле появится неиссякаемый источник энергии, уверены разработчики.
В ближайшие годы, возможно, будет исследован один из самых странных объектов в Солнечной Системе.
Команда ученых планирует миссию к гигантскому металлическому астероиду Психея, который, предположительно, является обнаженным железным ядром разбитой и «раздетой» в результате случившихся в прошлом столкновений протопланеты. Миссия должна помочь больше узнать о процессах формирования планет и раннем периоде солнечной системы. Так же она позволит хорошо изучить необычный класс небесных объектов.
Психея, диаметр которой 250 км, находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером; ее состав – в основном, железо. Аким образом, Психея дает уникальную возможность узнать больше о составе планет и больших лун, ядра которых спрятаны под многими слоями породы.
Непилотируемая миссия к Психее так же поможет астрономам больше узнать о металлических мирах, - ученые пока знают очень немного об этом типе небесных объектов. Ученые планируют получить первые фотоснимки такого тела.
Команда работает над концепцией миссии около полутора лет и планирует заявить ее как одну из следующих миссий NASA класса Discovery (Дискавери, открытие), которые запланированы на 2015 год. В том случае, если заявка будет одобрена, миссия Психея может быть готова к запуску относительно быстро, так как для нее не требуется разработки новых технологий. За основу космического аппарата планируют взять зонд NASA - Dawn (Рассвет), который сейчас находится на пути к карликовой планете Церера.
На данный момент всего несколько планет, вращающихся по орбите звезд, были найдены в кластерах, - и, честно говоря, астрономов это не удивляет. Звездные кластеры – это достаточно негостеприимное место; множество звезд, находящихся на близком расстоянии друг от друга, излучают сильную радиацию, звездные ветры выдувают вещество, из которого могли бы сформироваться планеты, из этих областей.
Однако, возможно, астрономам придется поменять свое мнение о звездных кластерах.
Ученые, используя несколько разных телескопов, в том числе HARPS (Харпс), который находится в Чили, обнаружили три планеты, которые вращаются по орбитам звезд в кластере Messier 67.
Больше всего ученых интересует одна из этих планет; она вращается по орбите звезды, которая очень похожа на наше Солнце. Это – первый «солнечный близнец» в кластере, у которого обнаружена планета.
“В звездном кластере Messier 67 все звезды примерно такого же возраста и состава, как Солнце. Поэтому мы можем использовать кластер как естественную лабораторию для изучения того, сколько планет может сформироваться в таком тесном окружении, и будут ли они образовываться возле более или возле менее массивных звезд”, - говорит Анна Брукаласси (Anna Brucalassi), ученый из института Макса Планка, автор работы об этих планетах.
Этот звездный кластер находится на расстоянии 2500 световых лет от нас в созвездии Рака и содержит около 500 звезд. Многие из этих звезд – более тусклые, чем те, которые обычно изучают для поиска экзопланет.
Ученые тщательно исследовали 88 отобранных звезд в Messier 67 в течение 6-летнего периода. Две из обнаруженных планет вращаются по орбите звезд, похожих на Солнце, а одна – по орбите более массивной красной гигантской звезды, которая находится на более поздней стадии своей эволюции. Две планеты – это «горячие Юпитеры», - планеты, похожие на Юпитер по размеру, однако находящиеся на более близком расстоянии от своих звезд, то есть в непригодной для жизни зоне.
Первые две планеты обе по своей массе равны примерно трети массы Юпитера; их орбитальные периоды – семь и пять дней, соответственно. Третья планета – более массивная, чем Юпитер, ее орбитальный период – 122 дня.
Звездные кластеры бывают двух типов – шаровые и открытые. Открытые кластеры – это группы звезд, которые сформировались вместе из одного облака газа и пыли в недавнем плошлом, и в основном находятся в спиральных рукавах галактик, подобных Млечному Пути. Шаровые кластеры – это сферические скопления намного большего размера; звезды, входящие в их состав, более старые, которые вращаются ближе к центру галактики. Несмотря на попытки ученых, в шаровых скоплениях не удалось обнаружить планет, а в открытых – менее 6 планет.
Экзопланеты обнаруживаются в удивительных подчас окружениях, и астрономы будут продолжать охоту за планетами, чтобы попытаться узнать больше, как и почему, - а так же сколько – экзопланет существует в звездных кластерах.

|
Астрономы обнаружили необычную черную дыру, которая вращается по орбите вокруг массивной, быстро вращающейся вокруг собственной оси звезды, позволяя предположить, что эта странная бинарная система может быть довольно типичной для галактики Млечный Путь. |
NASA предлагает людям со всего мира присылать свои имена – для того, чтобы их выгравировали на микрочипе космического аппарата, который отправится к астероиду Бенну (Bennu) в 2016 году.
Микрочип «Послания к Бенну» отправится в путешествие к астероиду на борту межпланетной станции OSIRIS-REx (Origins-Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer), предназначенной для доставки образцов грунта с астероида Бенну. Миссия аппарата заключается в том, чтобы провести более двух лет на астероиде, ширина которого 500 метров, собрать образцы с поверхности Бенну и вернуть их на Землю в капсуле для возврата образцов.
Желающие принять участие в «Посланиях к Бенну» могут оставить свое имя онлайн до 30 сентября на сайте planetary.org/bennu.
После того, как человек представит на рассмотрение свое имя, он сможет загрузить и распечатать сертификат, который документально будет подтверждать его участие в миссии OSIRIS-REx.
Участники, которые станут фолловерами или поставят «лайки» миссии на Facebook, после запуска станут получать обновленную информацию о том, где находится в данный момент их имя. Это будет продолжаться до тех пор, пока образцы с астероида не прибудут на Землю.
Целью миссии OSIRIS-REx является ответ на основные вопросы о составе ранней Солнечной Системы, источнике органических веществ и воды, который сделал возможной жизнь на Земле, а так же лучшее прогнозирование орбит астероидов, которые представляют собой угрозу столкновения с Землей. Планируется собрать как минимум 60 грамм вещества с поверхности.
Когда капсула с образцами отделится от аппарата, он будет помещен на долгосрочную солнечную орбиту, вместе с микрочипом и именами, выгравированными на нем.
Исследователи представили машину времени особого типа, которая предоставляет другую мощную возможность — создание идеальной копии чего-либо
Ученые оговариваются, что поскольку их теория вступает в определенные противоречия с тем, что сейчас известно о квантовой физике, такая машина времени может быть вовсе невозможной.

| Машина времени. Кадр из сериала "The Big Bang Theory" ("Теория большого взрыва"). Copyright: CBS Broadcasting Inc. (CBS), USA. |
Мы все — путешественники во времени, поскольку движемся вперед. Однако ученые предполагают, что есть возможность передвигаться назад во времени, манипулирую тканью пространства и времени в нашем космосе. Масса искажает пространство-время, в результате чего гравитация, которую можно представить в виде шара, лежащего на листе резины, словно оборачивает вокруг себя этот лист. Физики предложили машину времени, которая может согнуть ткань пространства и времени так, что она действительно обернется вокруг самой себя, создав петлю, технически известную как «замкнутая времениподобная кривая».
Такие пространственно-временные варпы могут образоваться из-за червоточин — туннелей, которые теоретически позволяют путешествовать в любую точку пространства и времени, и даже в другую вселенную. Червоточины возможны в рамках общей теории относительности Эйнштейна, а вот существуют ли они на практике — другой вопрос.
Основным ограничением такой машины будет то, что любой путешественник, использующий ее, не сможет вернуться во время, когда этой машины не существовало. Она позволяет путешествовать из будущего в любой момент времени после того, как машина была построена.
Десятилетиями ученые исследовали, на что способны замкнутые времениподобные кривые, если они вообще возможны. И одна из сложных задач, с которыми они столкнулись, является теорема о запрете клонирования в квантовой физике, которая в принципе запрещает создание идентичной копии любой частицы, о которой не было известно изначально.
В классической физике можно создать идеальную копию чего угодно, выяснив все детали об этом и организовав компоненты в таком же порядке. Тем не менее причудливый мир квантовой физики — лучшее описание того, как реальность ведет себя на фундаментальном уровне, на данный момент — не позволяет идеально измерить все детали объекта одновременно. Принцип неопределенности Гейзенберга говорит о том, что можно прекрасно измерить положение или момент частицы, но не то и другое одновременно.
Почти 25 лет назад физик-теоретик Дэвид Дойч из Оксфордского университета в Англии предположил, что замкнутые времениподобные кривые могут на самом деле нарушать теорему о запрете клонирования, позволяя создавать идеальные копии чего угодно. Не так давно, а точнее 8 ноября, в журнале Physical Review Letters появились доказательства того, что это может быть правдой, сообщает hi-news.ru.
Чтобы понять ученых, давайте представим себе машину времени, построенную в 2000 году. Кто-то оставляет письмо в устройстве в 3000 году и вытаскивает его в 2000 году или в любом году между 2000 и 3000. С точки зрения письма, оно попадает в одно устье червоточины в будущем и выходит с другого конца червоточины в прошлом.
Однако физик-теоретик Марк Уайлд из Университета штата Луизиана в Батон-Руж вместе с коллегами выяснил, что этот сценарий может быть более сложным, чем считалось ранее. Вместо машины времени, содержащей одну червоточину, может быть масса червоточин, каждая из которых связана определенным моментом будущего и момента создания. Письмо, положенное в коробку в 3000 году, может выйти из червоточины в 2999 году, сразу же вернуться в червоточину и выйти в 2998 году, и так далее.
«Похоже на то, что 1000 разных частиц выходит из всех этих червоточин, но на самом деле все они — те же самые частицы, которые вы отправляли изначально», — говорит Уайлд. — «У вас просто есть все эти копии, которые выходят и возвращаются в червоточины».
Исследователи выяснили, что есть возможность отсканировать квантовые детали того, что путешествует в машине времени с достаточной точностью, чтобы создать идеальную копию этого.
Точность факсимиле позволяет сделать объект, путешествующий в машине времени и связанный со всеми червоточинами, доступным в любой из моментов времени. Чем больше червоточин, тем больше точных копий объекта можно сделать в процессе анализа. При наличии достаточного количества временных копий объекта можно сделать столько идеальных факсимиле, сколько потребуется.
Однако из этих данных не следует, что машина времени нарушает теорему о запрете клонирования. Напротив, это может означать, что замкнутые времениподобные кривые согласно модели Дойча могут быть невозможными, считает Уайлд. Закрытые времениподобные кривые, которые ведут себя в соответствии с другими моделями, не нарушают теорему о запрете клонирования и могут не позволить создание идеальной копии.
«Для меня все эти результаты всего лишь намекают на то, как сложно связать замкнутую времениподобную кривую со всем, что мы знаем о законах физики», — говорит теоретик MIT Скотт Ааронсон, не принимающий участия в исследовании. — «Я могу предположить, что все это ведет к тому, что замкнутые времениподобные кривые не могут быть возможными физически».
Следить за погодными условиями на другой планете – не простая задача. Однако, если мы начнем уделять достаточное количество внимания формированию дюн, мы сможем по крайней мере получить способ узнать, в какую сторону дует ветер.
В исследовании, которое было опубликовано в издании Nature Geoscience в воскресенье, обсуждается работа ученого из Всемирного Института Физики (Global Institute for Physics) в Париже, Клемента Нарто (Clément Narteau), и его коллег. В 2008 году Клемент сравнял бульдозером 160 000 квадратных метров песчаных дюн в пустыне Тенгер. Затем в течение трех с половиной лет ученые наблюдали за повторным формированием дюн, таким образом, получая информацию о преобладающих ветрах.
Ученые отследили два преобладающих сезонных ветра, от которых зависит форма дюн и их направление. Направление дюн – это то, что получается в результате воздействия на дюны ветров разных направлений, силы и продолжительности.
Несмотря на то, что это исследование кажется очень «приземленным», для него есть применение и за пределами нашей планеты.
“Наш эксперимент с рельефом позволяет предположить, что выравнивание нанесенных ветром дюн можно использовать для определения направления и силы основных ветров не только на Земле, но и на других планетарных объектах”, - пишет Клемент.
Например, известно, что на Марсе и на луне Сатурна – Титане имеются обширные поля дюн, которые были сформированы в результате постоянных эоловых процессов. Ученые уже используют марсианские блуждающие дюны для того, чтобы узнать больше о преобладающем направлении ветров на поверхности Красной Планеты.
Но, как показывает исследование, форма и направление дюн – это, чаще всего, результат воздействия не одного ветра, а нескольких. Это означает, что даже если мы видим очень четкое направление в дюнах Марса, это не обязательно означает, что на планете преобладает лишь один ветер, - возможны сезонные изменения.
На поверхности обжигающе-горячей Венеры, возможно, и не существует жидких океанов, - по крайней мере, в течение последних нескольких миллиардов лет, - однако «поведение» ее сверхплотной атмосферы чем-то напоминает поведение океана… Вплоть до того, что ветры, которые дуют над некоторыми из самых высоких ее гор, создают рябь и волны на ее поверхности.
Приборы, установленные на борту орбитального зонда Европейского Космического Агентства Venus Express обнаружили различные типы волновых структур, распространяющихся сквозь толстый слой облаков Венеры. Эти так называемые «гравитационные волны» так же находятся и в земной атмосфере, их причиной является как то, что теплый воздух поднимается снизу, так и горизонтальное движение ветра над особенностями рельефа, такими, как горы.
“Мы считаем, что эти волны хотя бы частично ответственны за атмосферные потоки над Ishtar Terra, - областью возвышенности, на которой находятся самые высокие горы на Венере. Мы еще пока не понимаем полностью, как такое воздействие рельефа может распространяться на более высокие уровни, однако кажется, что это – один из ключевых процессов генерирования гравитационных волн на высоких северных широтах Венеры. Волны могут формироваться, когда воздух проходит через горы”, - говорит Сильвия Тельман (Silvia Tellmann), профессор Кельнского Унверситета.
В самый первый раз этот атмосферный феномен был замечен советскими межпланетными станциями Вега в 1985 году, позднее эти наблюдения получили подтверждение от камеры Venus Monitoring Camera (VMC), установленной на борту Venus Express.
Эти гравитационные волны могут существовать только в атмосфере, разделенной на слои. На Земле они часто проявляются как «волновые цуги» - серия правильно расположенных волн, которые идут в одном направлении.
Цуги волн на Венере, за которыми наблюдали в различных диапазонах спектра (видимом, ультрафиолетовом, и ближнем инфракрасном), были найдены в основном на высоте 60-70 км, на более высоких, холодных широтах – 60-80 градусов северной широты, - как раз над сложным рельефом возвышенности Ishtar Terra.
“Это очень интересный результат, он подчеркивает, что, скорее всего, топография оказывает существенное влияние на циркуляцию атмосферных потоков на Венере”, - говорит Хавкам Сведхем (Håkan Svedhem), который работает над проектом Venus Express.
Venus Express – это первая миссия Европы на Венеру. Аппарат был запущен с космодрома Байконур 9 ноября 2005 года, с помощью ракеты Союз-Фрегат. На постоянную орбиту вокруг Венеры он вышел 11 апреля 2006 года.
Это новое исследование было опубликовано в январском выпуске издания Icarus.

|
Более трех миллиардов лет назад потоп прорезал на Марсе эту гигантскую систему канадлов. Ее протяженность 3000 км, а площадь = 1, 55 миллиона квадратных километров. Вчера Европейское Космическое Агентство ESA предоставило этот видеоролик, выпущенный в честь 10-й годовщины запуска орбитального зонда Mars Express (Марс Экспресс), - это случилось 14 января 2004 года. |
Под безмятежной поверхностью Солнца скрывается огненный шар плазмы, которая находится в постоянном беспорядочном движении. Зернистая сеть, невидимая невооруженным глазом, пронизывает солнечный диск, ячейки более горячей и более холодной плазмы возникают, сливаются и исчезают в течение нескольких часов.
Эти ячейки, постоянно находящиеся в движении, связаны между собой. Мощные струи плазмы часто проходят вдоль их границ, - каждый раз, когда меняется рисунок ячеек, что может произойти в результате изменений в конфигурации магнитного поля, - то есть, так называемого магнитного перезамыкания.
Чтобы узнать больше об этих джетах и энергетических событиях, в результате которых они образуются, ученые наблюдают за Солнцем в разных цветовых спектрах, используя различные технические приспособления.
Этот снимок, который можно принять за произведение художника-абстракциониста, на самом деле представляет собой серию наблюдений, которые проводились SOHO (Solar and Heliospheric Observatory / Обсерватория Солнца и гелиосферы), совместного проекта ESA/NASA, для изучения эволюции перезамыкающих струй на небольшом участке солнечной поверхности.
Это изображение состоит из 60 отдельных снимков, сделанных ультрафиолетовым спектрометром SUMER обсерватории SOHO в течение 10 минут. Снимки делались каждые 10 секунд, поэтому каждый ряд снимков – это почти три с половиной минуты наблюдений.
Каждый снимок показывает спектр света, исходящего от небольшого участка солнечного диска: высота каждого снимка – 84000 км, что составляет примерно одну шестнадцатую часть диаметра Солнца.
Яркие красные и желтые участки на каждом снимке соответствуют связям между различными ячейками. На первых нескольких снимках форма центрального яркого региона вытянута вертикально, что говорит о том, что граница находится в спокойном состоянии.
Однако, всего лишь через пару минут ситуация полностью меняется: к концу первого ряда и в начале второго форма этой яркой области как будто растягивается вправо. Это смещение характерно для струи плазмы, которая отступает с границы, за которой ведется наблюдение, со скоростью около 100 км/с.
Следующие снимки показывает, как граница возвращается в состояние покоя, потом происходит выброс новой струи и все вновь успокаивается.
Эти быстрые изменения и события, в результате которых они происходят, говорят о высокой динамике солнечной атмосферы.
Данные, которые показаны на этом изображении, были собраны 28 марта 1996 года. Это изображение является одним из серии «Солнце как искусство» ("The Sun as Art"), опубликованных на сайте SOHO.
Источник

Институт ядерной физики разработает оборудование для первого в мире термоядерного реактора: соглашение о поставке двух партий подписали в Академгородке.
Оборудование из института ядерной физики будут использовать в Интернациональном термоядерном экспериментальном реакторе: его строят во Франции. По масштабу проект превосходит адронный коллайдер, сообщают "Новосибирские новости".
"Мы, наконец, вступили в когорту исследователей, которые занимаются физикой высокотемпературной плазмы и термояда. То есть перед нами действительно открываются возможности участвовать в этом процессе", - рассказал журналистам заместитель директора института ядерной физики СО РАН Александр Иванов.
Опытом получения энергии от термоядерного реактора смогут воспользоваться все тридцать пять стран-участниц проекта.
"Я думаю, нужно развивать все направления, это имеет большое значение. И в том числе, с участием активного международного сотрудничества", - считает заместитель генерального директора международной организации ИТЭР Пол Томас.
Кроме института ядерной физики в России не нашлось НИИ, готового осилить эту задачу.
![]()
Мир замер в «пяти минутах» до ядерной зимы.
Американские физики-ядерщики в очередной раз напомнили миру о том, насколько близко он находится к атомной катастрофе. На символических «Часах Судного дня» ученые оставили стрелку на 5 минутах до полуночи (ядерного апокалипсиса). Отметим, что за год стрелка этих часов не сдвинулась ни вперед, ни назад.
«Часы Судного дня» были придуманы группой инженеров и ученых в 1947 году. Изображение часов первый раз появилось на обложке журнала Bulletin of the Atomic Scientists. Тогда до атомной катастрофы, по мнению физиков-ядерщиков, оставалось 7 символичных минут.
Отметим, что за полувековую историю, минутную стрелку переводили 20 раз. Ближе всего к ядерной войне мир находился в 1953 году, когда СССР и США испытали новое мощнейшее оружие - водородную бомбу (термоядерную бомбу). Дальше всего от катастрофы мир находился в 1991 году - 17 минут. С тех пор стрелка постепенно сдвигается в сторону полуночи.
Напомним, ядерным оружием обладают лишь несколько стран. Наибольшее количество боеголовок насчитывается у США и России. Кроме того, в «Ядерный клуб» также входят Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан и Северная Корея. Возможно, запас ядерных зарядов есть и у Израиля.
С началом дня на Луне посадочный модуль Chang’e-3 и луноход Yutu (Юту) раскрыли свои солнечные панели и активировали работу приборов. Yutu уже возобновил движение к нетронутому, неисследованному ранее участку лунного рельефа, который окружает место высадки – Море Дождей (Mare Imbrium), и близлежащий Залив Радуги (Sinus Iridum).
Сейчас Yutu, что в переводе означает «Нефритовый Кролик», навсегда покидает место высадки и отправляется на юг, для исследований поверхности в течение как минимум трех месяцев,- возможно, дольше, в зависимости от обстоятельств.
Ожидается, что посадочный модуль сохранит работоспособность в течение как минимум одного года.
“Они начнут проведение научных исследований рельефа и геоморфологии места высадки и близлежащих районов, и содержащихся там веществ, таких, как минералы и микроэлементы”, - отметил Ву Вайрен (Wu Weiren), - главный конструктор Китайской Программы по освоению Луны. “Мы так же собираемся исследовать области на 30 метров и 100 метров вглубь от поверхности. Исследования, по всей видимости, будут проводиться дольше, чем мы предполагали, так как все приборы и оборудование работают очень хорошо”.
Китайский космический аппарат 14 декабря прошлого года совершил мягкую посадку на поверхность Луны, в районе Моря Дождей (Mare Imbrium), которое расположено в верхней левой части Луны, как мы видим ее с Земли.
Предполагается, что исследования будут продолжаться в течение следующих 14 земных суток – столько времени длится лунный день, - а затем вновь сделают перерыв на две недели.
Китай – третья страна в мире, которой удалось совершить мягкую посадку космического аппарата на поверхность ближайшей соседки Земли, после Советского Союза и Соединенных Штатов Америки.

Физики под руководством Ярослава Уржумова из Университета Дьюка (Duke University) создали устройство, которое повышает эффективность электромагнитной индукции для передачи электричества на расстояние. Секрет прост и кроется он в использовании особой «суперлинзы» из метаматериалов. Описание нового устройства опубликовано в журнале Scientific Reports.
Созданная «линза» похожа на несколько соединенных вместе кубиков Рубика. Внутренние и внешние стенки полых блоков имеют медные спирали, а сама линза помещается между приемником и передатчиком.![]()
Беспроводная передача энергии при помощи метаматериалов была осуществлена во время экспериментов и ранее в лаборатории Mitsubishi Electric, хотя расстояние, на которое передавалась энергия, было равнялось диаметру катушек.
Для справки: беспроводная передача электричества на расстояние - одна из самых старейших инженерных задач электротехники, над которой еще работал Никола Тесла. Формально к данному типу передачи энергии можно отнести СВЧ-передатчики и лазеры, однако инженеров больше интересуют устройства, которые работают в радиодиапазоне.
Результаты нового эксперимента демонстрирует, что мысли материальны
Может ли реальность быть иллюзией, которую создает наше сознание? Создает ли сознание материальный мир? Прежде чем ответить на этот вопрос, важно отметить, что «реальность» не просто состоит из крошечных физических кусочков. Молекулы состоят из атомов, атомы — из субатомных частиц вроде протона и электрона, которые на 99,99999 % представляют собой пустое место. Они, в свою очередь, состоят из кварков, которые, по всей видимости, являются частью поля суперструн, которые состоят из вибрирующих струн энергии.

| фото: youtube.com |
Мы взаимодействуем с миром физических объектов, но на самом деле это просто электрические сигналы, которые интерпретирует наш мозг. В самых мелких пределах и на фундаментальных масштабах природы идеи «физической реальности» не существует. Как говорил нобелевский лауреат, отец квантовой механики Нильс Бор, «все, что мы называем реальным, состоит из вещей, которые нельзя рассматривать как реальные. Если квантовая механика вас еще не шокировала окончательно, вы плохо ее понимаете».
Когда вы хлопаете в ладоши, на самом деле пустое пространство просто соприкасается с еще более пустым пространством с легкой примесью энергетического спина крохотных частиц. Составляющие вещество частицы не имеют абсолютно никакой физической структуры.
Это важно понять, потому что если мы думаем о мире квантовой физики как о мире шаров для боулинга и планет, идея о том, что сознание создает реальность, не имеет никакого смысла. Но если понять, что реальность представляет собой космический суп из нелокализованной энергии и простого пространства, становится очевидно, что наши мысли и сигналы, которые регистрирует мозг, обладают такими же свойствами в своих масштабах.
Сознание представляет собой одну из самых сложных задач науки. Нет никакой возможности объяснить, как нечто вроде материала, химических и физических процессов приводят к чему-то настолько нематериальному, как опыт. Нет никакого объяснения тому, почему вообще существует субъективный опыт и почему развилась чувствительность. Природа будет так же хорошо себя ощущать и без субъективности, а когда мы начинаем научно исследовать происхождение и физику сознания, мы приходим к тому, что возможно сознание и реальность не разделены настолько, насколько полагает наука о материи.
Вот несколько принципов квантовой механики из книги «The Self-Aware Universe» («Самоосознающая Вселенная»), сообщает hi-news.ru, написанная бывшим профессором теоретической физики, который 30 лет преподавал в Орегонском университете, доктором Амитом Гозвами:
-квантовый объект (вроде электрона) может быть более чем в одном месте в одно время. Он может быть измерен как волна, размазанная в пространстве, и может располагаться в нескольких различных точках по всей волне. Это называется свойство волны.
-квантовый объект перестает существовать здесь и спонтанно возникает там без перемещения в пространстве. Это известно как квантовый переход. По сути это телепорт.
-проявление одного квантового объекта, вызванное нашими наблюдениями, спонтанно влияет на связанный с ним объект-близнец, вне зависимости от того, как далеко тот находится. Выбейте электрон и протон из атома. Что бы ни случилось с электроном, то же произойдет с протоном. Это называется «квантовое действие на расстоянии».
-квантовый объект не может проявиться в обычном пространстве-времени, пока мы не будем наблюдать его как частицу. Сознание разрушает волновую функцию частицы.
Последний пункт интересен тем, что без осознанного наблюдателя, который заставляет волну коллапсировать, она будет оставаться без физического проявления. Наблюдение не только беспокоит измеряемый объект, оно вызывает эффект. Это было проверено так называемым двухщелевым экспериментом, когда присутствие сознательного наблюдателя изменяет поведение электрона, превращая его из волны в частицу. Так называемый эффект наблюдателя полностью потрясает то, что мы знаем о реальном мире. Вот, кстати, мультфильм, в котором все наглядно показано.
Результаты этого эксперимента были опубликованы в журнале Nature. По сути, все сводится к тому, что система измерения, которая используется для обнаружения активности частицы, определяет поведение этой частицы.
Как отмечал ученый Дин Радин, «мы заставляем электрон занимать определенную позицию. Мы сами производим результаты измерения». Теперь же полагают, что «это не мы измеряем электрон, а машина, которая стоит за наблюдением». Но машина просто дополняет наше сознание. Это все равно что сказать «это не я смотрю на того, кто переплывает озеро, это бинокль». Машина сама по себе видит не больше, чем компьютер, который может «слушать» песни, интерпретируя звуковой сигнал.
Некоторые ученые предполагают, что без сознания вселенная будет существовать неопределенно, как море квантового потенциала. Другими словами, физическая реальность не может существовать без субъективности. Без сознания нет физической материи. Это замечание известно как «антропный принцип», и его впервые вывел физик Джон Уилер. По сути, любая возможная вселенная, которую мы можем представить без сознательного наблюдателя, уже будет с ним. Сознание представляет собой основу бытия в таком случае и существовало, возможно, до возникновения физической вселенной. Сознание буквально создает физический мир.
Эти выводы гарантируют огромные последствия тому, как мы понимаем свою взаимосвязь с внешним миром, и какого рода отношения могут быть у нас со Вселенной. Как живые существа, мы обладаем прямым доступом ко всему сущему и фундаменту всего физически существующего. Это нам позволяет сознание. «Мы создаем реальность» означает в данном контексте то, что наши мысли создают перспективу того, что мы есть в нашем мире, но если разобраться, нам важно точное понимание этого процесса. Мы порождаем физическую вселенную своей субъективностью. Ткань вселенной — это сознание, а мы — просто рябь на море вселенной. Получается, нам повезло испытать чудо такой жизни, а Вселенная продолжает вливать в нас часть своего самосознания.
«Я считаю сознание фундаментальным. Я считаю материю производным от сознания. Мы не можем оставаться без сознания. Все, о чем мы говорим, все, что мы видим как существующее, постулирует сознание». — Макс Планк, лауреат Нобелевской премии и пионер квантовой теории.

Плазмонные наноструктуры представляют значительный интерес в качестве химических датчиков, сканирующих веществ in vivo, а также в фототепловой терапии.
Об этом сообщил профессор Дэвид Кэгилл из Иллинойсского университета. «Применение в сканировании и в качестве датчиков обычно вовлекает излучение света в иных длинах волн, нежели вторичное световое излучение». Интерпретация резонансного вторичного светового излучения с точки зрения фундаментальных процессов оставалась спорной в течение 40 лет.
«В данной работе мы указываем, что резонансной электронное рассеивание Рамана и резонансная флюоресценция могут оказаться полезными описания вторичного излучения», добавил Кэгилл. „Лучшее понимание данных принципов и их ограничений может привести к улучшенным биологическим и медицинским методам отображения“.
Флуоресценция — относительно знакомый процесс, в ходе которого свет одного цвета или длины волны поглощается материалом, например, органической краской или фосфором, и затем, спустя время, излучается другим цветом. В рассеивании Рамана длина световой волны смещается к другому цвету в случае рассеивания. Рассеивание Рамана — процесс в обычной жизни не слишком частый, но он является критическим инструментом аналитической химии.
«Световая эмиссия плазмонных наноструктур при длинах волн короче, чем у пульсирующего лазерного возбуждения, обычно описывается как одновременное поглощение двух фотонов, сопровождаемое флуоресценцией, которая много используется в биологическом сканировании», пояснил первый автор исследования Jingyu Huang. Работа опубликована в изданииProceedings of the National Academy of Sciences. „Однако мы установили, что, моделируя эмиссию как рассеивание Рамана из пар электронов и дыр, способно предсказать, как световая эмиссия зависит от мощности лазера, продолжительности пульсации и длины волны“.
«С тех пор как мы лучше изучили механизм данного типа световой эмиссии, мы можем помочь в разработке лучших экспериментов биологического и медицинского сканирования, и в то же время у нас появилось большее понимание широкого спектра рассеивания Рамана увеличенной поверхности, что также связано с указанным типов светового излучения», добавил исследователь.
- 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







