Рус Eng
Новости науки
Эту теорию подтверждают последние данные, полученные учеными Моной Л. Делицки (Mona L. Delitsky) из Инженерной Школы (California Specialty Engineering) в Пасадене, Калифорния, и Кевином Х. Бейнсом (Kevin H. Baines) из университета Висконсин-Мэдисон, в сочетании с только что опубликованными диаграммами температуры и давления Юпитера и Сатурна.
Эти диаграммы так же называют адиабатами, и они позволили ученым определить, на каком уровне атмосферы появляются эти алмазы. Они так же позволяют вести расчеты на нижних уровнях – в тех областях, где температура и давление так высоки, что алмаз превращается в жидкость.
Среди ученых-астрономов давно уже пользовалась популярностью версия о том, что алмазы могут образовываться в атмосфере Урана и Нептуна, однако Сатурн и Юпитер считались для этого то слишком «холодными», то слишком «горячими», - то есть, в любом случае неподходящими.
Однако, последние технические исследования и математические расчеты позволили ученым четко определить различные стадии образования углеродов. В атмосфере Юпитера и Сатурна часто происходят электромагнитные бури. По мнению исследователей, углероды часто образуются в результате удара молнии, выпадая в осадок, как сажа или графит.
Затем они опускаются в нижние слои атмосферы, где под давлением превращаются в алмазы. Попадая в дальнейшем в ядро планеты, эти алмазы могут расплавиться до жидкого состояния. Часть этой жидкости впоследствии может выйти на поверхность, где застывает. Так образуются драгоценные алмазы, которые могут достигать гигантских размеров – ученые называют их «алмазными айсбергами».

Есть более 10 000 околоземных объектов, которые уже были обнаружены. Это астероиды и кометы различных размеров, которые приближаются к Земле на расстояние от 45 000 000 км. Из 10 000 объектов, примерно 10 процентов по размеру больше одного километра - достаточно большие, чтобы повлечь за собой катастрофические последствия в случае столкновения с Землей.
Данный астероид один из них.
Он впервые был обнаружен в феврале 1950 года. 1950 DA - 1,1-километровый астероид, за которым наблюдали в течение 17 дней, а затем он исчез из поля зрения. Затем он снова был замечен 31 декабря 2000 - буквально накануне 21-го века. В ходе радиолокационных наблюдений, сделанных в конце марта 2001 года, было установлено, что, наряду с достаточно высокой скоростью вращения (оборот за 2,1 часа), астероида 1950 DA имеет траекторию движения, проходящую очень близко к Земле 16 марта 2880 года.
Данный снимок был сделан обсерваторией Аресибо в Пуэрто-Рико в марте 2001 года, когда 1950 DA проходил в 7 800 000 км от Земли. Радарный анализ и исследования 1950 DA, сделанные учеными НАСА, Д.Д. Джиорджини, С.Д. Остро, Дон Еманс и некоторые другие из JPL и других учреждений, показало, что вероятность столкновения 1950 DA в марте 2880 составляет 1 к 300, основываясь на том, что нам известно об этом астероиде до сих пор.
1 к 300 - звучит как небольшой шанс, но на самом деле риск на 50% больше, чем в среднем опасность столкновения с любым другим астероидом. Однако, это максимальное значение. Исследователи также отметили, что вероятность столкновения 1950 DA находится в диапазоне от 0 до 0,33%. Это верхний предел может увеличиваться или уменьшаться по мере накопления знаний об астероиде. (Следующая возможность для изучения 1950 DA с помощью радара в 2032 году.)
Есть много факторов, которые влияют на путь астероида в пространстве. Скорость его вращения, альбедо, состав, масса, рельеф... вариаций гравитационного взаимодействия с другими телами, некоторые из которых может даже не были еще обнаружены... все это может повлиять на движение астероида и, в частности, на его точную позицию в определенный момент времени в будущем.
А что случится, если 1950 DA поразит Землю? Хотя это зависит от многих вещей, таких, как его состав, скорость, угол удара, место удара и т.д., само собой разумеется, это нанесет большой ущерб на огромной территории: разрушения, атмосферное облако пыли, мусор, а также повреждения в результате цунами (если воздействие будет в океане) ... разрушения будут простираться на многие сотни километров, а последствия - физические, финансовые, экономические и эмоциональные - будут глобальными.
Давайте просто надеяться, что удача будет с нашей планетой в тот год...

Стокгольм, 8 октября. Лауреат Нобелевской премии по физике Франсуа Энглер назвал следующий вопрос, который встанет перед физиками. Это будет вопрос о темной материи во Вселенной, сообщает РИА «Новости».
В этом году награду по физике разделили между собой бельгиец Франсуа Энглер и британский исследователь Питер Хиггс за «теоретическое открытие механизма, который способствует пониманию происхождения масс элементарных частиц». Механизм, о котором идет речь, - это нарушение электрослабой симметрии, благодаря которому элементарные частицы могут иметь массу.
Примечательно, что сегодня церемония оглашения имен лауреатов была перенесена на целый час – ранее она задерживалась максимум на 15-20 минут. Чаще всего задержка происходит из-за того, что лауреатам не могут дозвониться.
Известно, что Нобелевская премия по физике была учреждена Альфредом Нобелем в его завещании, написанном 27 ноября 1895 года в Париже. Первым лауреатом этой премии стал Вильгельм Рентген в 1901 году за открытие «замечательных лучей, названных впоследствии в его честь».
В 1921 году награду получил Альберт Эйнштейн - «за заслуги перед теоретической физикой и особенно за открытие закона фотоэлектрического эффекта».
За всю историю Нобелевской премии по физике женщинами-лауреатами стали только Мария Кюри и Мария Гепперт-Майер.
В 1903 году Мария Кюри удостоилась награды в знак признания исключительных услуг, которые она вместе с Пьером Кюри оказала науке исследованиями явлений радиации, открытой профессором Анри Беккерелем.
В 1963 году Мария Гепперт-Майер получила Нобелевскую премию за вклад в теорию атомного ядра и элементарных частиц, особенно с помощью открытия и применения фундаментальных принципов симметрии.
Единственным человеком, получившим Нобелевскую премию по физике два раза, был Джон Бардин - в 1956 и 1972 годах. Сначала за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта, а затем за создание теории сверхпроводимости, так называемой БКШ-теории.
Самым молодым на момент присуждения лауреатом Нобелевской премии по физике и Нобелевской премии вообще стал Уильям Лоренс Брэгг, получивший ее в 1915 году в возрасте 25 лет за заслуги в исследовании структуры кристаллов с помощью рентгеновских лучей.
Среди Нобелевских лауреатов по физике также следует выделить и российских ученых.
В 1962 году Лев Давидович Ландау получает эту награду «за новаторские теории конденсированных сред, в особенности жидкого гелия».
В 1978 году Петр Леонидович Капица был награжден за фундаментальные изобретения и открытия в области физики низких температур.
Виталий Лазаревич Гинзбург в 2003 году - за пионерский вклад в теорию сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей.
Обычно лауреатов премии по физике объявляют в начале октября, после лауреатов премии по медицине и физиологии. Церемония вручения проходит 10 декабря в Стокгольме, в день смерти Альфреда Нобеля. Лауреатам премии по физике, как и в остальных номинациях, вручают диплом, денежное вознаграждение и медаль, которая отличается особым реверсом: на нем изображена женщина, олицетворяющая гений науки, срывающая вуаль с женской фигуры с рогом изобилия в руках - символ природы.
Спросите любого, "какого цвета Солнце"? и он скажет вам, очевидный ответ: желтый.
Но так ли это на самом деле?
Пожалуйста, не надо проверять самостоятельно, это не безопасно смотреть прямо на Солнце незащищенными глазами.
С нашей точки зрения оно выглядит немного желтым, особенно после восхода или незадолго до заката, но не обманывайте себя.
Если бы вы могли путешествовать в космосе и смотреть на солнце, вы бы обнаружили, что оно на самом деле белое, а не желтое. С помощью призмы, можно увидеть, как солнечный свет может быть разделен на спектр своих цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Смешав все эти цвета вместе, вы получите белый.
Вот что странно.
Если смотреть на все поступающие фотоны, наша звезда на самом деле отправляет большинство фотонов в зеленой части спектра. Наше Солнце появляется желтым для нас из-за атмосферы.
Фотоны высокого спектра - голубой, синий и фиолетовый – могут быстро рассеиваться, нежели фотоны нижнего спектра - красный, оранжевый и желтый. Когда солнце находится низко над горизонтом, вы видите его искажено из-за атмосферы Земли, синие фотоны рассеиваются и, солнце выглядит красными. Когда есть дым и загрязнения в воздухе, это усиливает эффект и солнце будет выглядеть еще краснее. Если солнце стоит высоко в небе, где оно встречает наименьшее количество атмосферных помех, оно будет более синим.
Интересно, что цвет Солнца очень важен для астрономов. Они используют технику, называемую спектроскопией, чтобы разложить спектр света, идущий от звезды. Темные линии в спектре подскажут точно из чего он состоит. Вы можете увидеть какие звезды обладают большим количеством металлов, или какие состоят в основном из водорода и гелия, оставшегося от Большого Взрыва.
Этот цвет также говорит о температуре звезды. Холодные звезды красные. Горячие звезды, как Ригель, могут иметь температуру выше 10000 Кельвин, и выглядят голубыми.
Наше Солнце имеет температуру почти 5800 Кельвина, и, если смотреть за пределами нашей атмосферы, кажется белым.

PanARMENIAN.Net - В Стокгольме Шведская королевская академия объявила лауреата Нобелевской премии по физике. Золотая медаль и денежный приз достанутся британскому ученому Питеру Хиггсу, который предсказал существование бозона, получившего его имя, и бельгийцу Франсуа Энглеру.
Существование бозона Хиггса было подтверждено в 2012г. в ходе работы Большого адронного коллайдера. В 1964г. в работе над теорией принимали участие ученые Ф.Энглер, Карл Хаген, Том Киббл и Джеральд Гуральник, а также Роберт Браут, который скончался в 2011г. Тем не менее, по правилам Нобелевского комитета премия может быть разделена лишь между тремя учеными.
Как отмечается в заявлении Нобелевского комитета, премия присуждена ученым "за теоретическое открытие механизма, который обогащает наще понимание происхождения массы субатомных частиц и который недавно был подтвержден открытием предсказанной фундаментальной частицы в ходе экспериментов ATLAS и CMS в Большом адронном коллайдере CERN".
"Эта теория является ключевой частью Стандартной модели физики элементарных частиц, которая описывает устройство мира", - отметили представители комитета. rbc.ru
Нобелевская премия вручается с 1901г. за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Золотая медаль и денежный приз вручаются по шести направлениям: физика, химия, физиология и медицина, литература, экономика и содействие в установлении мира во всем мире.
Размер денежного вознаграждения в 2013г. составляет 8 млн шведских крон (1,2 млн долл. США), а не 10 млн крон, как до 2011г. включительно. Летом 2012г. совет директоров Фонда Нобеля принял решение урезать денежное вознаграждение на 20% в связи с необходимостью "сохранения капитала фонда в долгосрочной перспективе". Все премии вручаются в Стокгольме, за исключением премии мира, церемония вручения которой проходит в Осло.
Бозон Хиггса — элементарная частица, элементарный бозон, квант поля Хиггса, с необходимостью возникающий в Стандартной модели физики элементарных частиц вследствие хиггсовского механизма спонтанного нарушения электрослабой симметрии. По построению хиггсовский бозон является скалярной частицей, то есть, обладает нулевым спином. Постулирован Питером Хиггсом в его фундаментальных статьях, вышедших в 1964 году. В рамках Стандартной модели отвечает за массу элементарных частиц.
Бозон Хиггса первоначально был предсказан в теории, и после нескольких десятков лет поиска 4 июля 2012 года представители CERN сообщили, что на обоих основных детекторах БАК наблюдалась новая частица с массой около 125—126 ГэВ/c². Имелись веские основания считать, что эта частица является бозоном Хиггса. В марте 2013 года физики CERN подтвердили, что найденная полугодом ранее частица действительно является бозоном Хиггса.
Бозон Хиггса — последняя найденная частица Стандартной модели. Частица Хиггса так важна, что в заголовке книги нобелевского лауреата Леона Ледермана «Частица Бога: если Вселенная это ответ, то каков вопрос?» она названа «god particle» (частица бога или частица-бог), а сам Ледерман изначально предлагал вариант «проклятая частица» (goddamn particle), отвергнутый редактором. Это ироничное название широко употребляется средствами массовой информации. Многие ученые не одобряют это прозвище, считая более удачным «бозон бутылки шампанского» (The champagne bottle boson) — из-за игры образами, так как потенциал комплексного поля Хиггса напоминает донышко бутылки шампанского, а его открытие явно приведет к опустошению не одной такой бутылки.
До открытия этой частицы в физике элементарных частиц были разработаны расширения стандартной модели, не использующие понятия бозона Хиггса (бесхиггсовские модели).
На этом снимке облака захватили необозримые равнины песка. На первый взгляд, облака на Марсе легко ошибочно принять за облака на Земле: на изображении марсианского неба, полученном с помощью снимков марсохода Оппортьюнити вблизи кратера Виктория на Марсе (октябрь 2006 года, NASA), видны высокие столбы дыма, похожего на наши перистые облака. Учитывая то, что ученые знают об атмосфере красной планеты, вероятно, эти облака состоят либо из диоксида углерода или из кристаллов льда. Без отбора проб непосредственно из марсианских облаков трудно описать условия их возникновения.
Исследователи из Массачусетского технологического института воссоздали похожие условия в трехэтажной камере Вильсона в Германии, регулируя температуру и относительную влажность в камере, в соответствии с условиями на Марсе.
Исследователи смогли создать облака при холодных температурах, обычно наблюдающихся на Марсе, однако, они обнаружили, что образование облаков в таких условиях требует регулировки относительной влажности в камере на 190 процентов - гораздо больше, чем требуется для образования облаков на Земле.
Это открытие должно улучшить понимание модели атмосферы Марса - до сих пор многие считают, что марсианские облака возникают при уровне влажности, существующем на Земле. Эксперименты, проведенные с помощью камеры Вильсона показывают, что облака на Марсе формируются гораздо в более влажных условиях, чем облака на Земле.

Ученые из Массачусетского технологического института создали систему фокусировки нейтронного излучения, сообщает издание Nature.
Физикам удалось разработать специальные зеркала, которые позволили значительно уменьшить размер установок для нейтронографических исследований.
В основе разработки ученых лежит зеркало в виде цилиндра. Ось цилиндра совпадает с прямой, соединяющей интересующий объект с источником излучения. В центре отверстие зеркала перекрыто непрозрачным для нейтронов экраном, так что частицы попадают внутрь цилиндра только по краям, двигаясь под небольшим углом к его поверхности.
Исследователи утверждают, что по сравнению с существующими установками (которые работают по принципу камеры-обскуры, пропуская нейтроны через маленькое отверстие) их устройство обеспечивает пятидесятикратный прирост в эффективности, так как поток частиц через новое зеркало намного больше.
За счет этого можно либо повысить качество формируемого изображения, либо сделать нейтронный микроскоп компактнее и уменьшить его стоимость.
Для проведения технических исследований с использованием нейтронов разработаны компактные генераторы нейтронов, а для задач, требующих мощного потока частиц, строятся специализированные ядерные реакции.
Ранее ученые из США создали ускоритель, который служит источников потока частиц антиматерии - позитронов. Отличительной чертой ружья для антиматерии является его компактность - устройство легко помещается на обычном столе.
Исследователи из Японии разработали новый фотодиод, который может обнаружить всего лишь за миллисекунды определенный тип ультрафиолетового света высокой энергии, который является достаточно мощным, чтобы разорвать связи ДНК и нанести вред живым существам. Описание нового устройства опубликованов научном журнале Applied Physics Letters. Хотя это излучение, как правило, не достигает поверхности Земли, оно может просочиться через озоновые дыры. Мониторинг этого излучения заключается в системе отслеживания дыр в озоновом слое, а также для измерения ультрафиолетового излучение используются светодиоды, действующие в качестве датчиков пламени и как средства для связи в космосе.
И вот сейчас Синдзи Накагоми (Shinji Nakagomi) и его коллеги из университета Ishinomaki Senshu в Японии создали новый вид фотодиода, который может обнаружить целый диапазон ультрафиолетового света, оставаясь нечувствительными к видимому солнечному свету – две особенности, которые до сих пор никто не воплотил в жизнь. Будучи «слепыми к солнечному свету», фотодиоды являются более чувствительными к УФ-диапазону и поэтому более полезны. 
Создавая улучшенный фотодиод
Некоторые фото детекторы состоят из дешевых вакуумных труб, однако они громоздкие и имеют короткий срок службы. В настоящее время многие фотодиоды работают на основе так называемого p-n перехода, в котором полупроводник, несущий положительный заряд (отсутствие электронов называется запрещенной зоной), контактирует с тем же полупроводником, но несущим отрицательный заряд (электроны). Когда свет с достаточной энергией (короткая длина волны) поражает атомы вблизи границы раздела двух полупроводников (называемых р-тип и n-тип соответственно), он генерирует свободные электроны и запрещенные зоны, повышая электрический ток по p-n переходу, тем самым сигнализируя о наличие света.
Другие фотодиоды сделаны из таких материалов, как нитрид алюминия и алмазы, чувствительны только к ограниченному диапазону УФ-света. Однако совсем недавно было открыто, что оксид галлия чувствителен ко всему диапазону этого света, а также является невосприимчивым к солнечному свету. Но существует большая проблема: трудно создать p-тип из оксида галлия.
Вместо фотодиода на основе обычного p-n перехода, исследователи создали фотодиод, основанный на так называемом гетеропереходе, который, по сути, является p-n переходом, включающим в себя два разных полупроводника. Команда использовала оксид галлия и карбид кремния и обнаружила, что их устройство быстро реагирует на ультрафиолетовый свет (в течение буквально миллисекунд), и содержит мало темного тока – внутреннего электрического тока, который протекает через все устройство даже при отсутствии света. Минимальный темный ток важен для чувствительного фотодиода.
«Наиболее важным аспектом в наших устройствах является то, что они основаны на гетеропереходе между оксидом галлия и карбидом кремния, - сказал Накагоми. – Данный фотодиод является потенциальной перспективой для обнаружения ультрафиолетового излучения».

Международный союз Теоретической и Прикладной Химии совместно с Американским Геологическим обществом объявил о некоторых изменениях в средней атомной массе нескольких элементов.
Среди изменившихся элементов есть такие распространённые как алюминий, фтор, мышьяк, цезий, кадмий и селений. Масштабные изменения произошли из-за новых данных по доле изотопов в природе.
Каждый из изотопов имеет различную массу в зависимости от количества нейтронов, содержащихся в атоме. Стандартный атомный вес считается исходя из относительного содержания каждого изотопа в общей массе элемента и показывает средний вес атома, который написан под каждым элементом Периодической таблицы, напечатанной в миллионах книг со всего света.
Усовершенствованные измерения и обновлённые данные о пропорциях различных атомных изотопов означают, что информация о 19 элементах периодической таблицы нуждается в серьёзной корректировке.
Тогда как одни элементы будут набирать вес, другие напротив «похудеют», но таблица в целом наберёт несколько миллионных долей атомной единицы. Практического значения в этом никакого, но с точки зрения науки это торжество точных измерений. Менять значения придётся только самым детализированным книгам для атомов вроде тория, набравшего всего 0,000322 атомной единицы. Кадмий же напротив потерял 0,0026. Исследователи рассмотрели и золото, но его атомная масса осталась неизменной.
Все изменения будут опубликованы в официальном журнале ИЮПАК, организации, ответственной за стандартизацию химической науки.
В пятницу главный российский ученый сообщил, что эксперимент, которому подверглись десятки животных, отправленных на орбиту на спутнике, дал понять, почему зрение астронавтов ухудшается в космосе.
Владимир Сычев, заместитель директора Российского института медицинских и биологических исследований, заявил, что эксперимент показал, что функционирование мозговых артерий резко снижается в космосе, сказываясь, в свою очередь, на зрительном восприятии. По словам Сычева, институт также располагает полезной информацией о влиянии нахождения в космосе на спинной мозг, внутреннее ухо, а также процессы на генетическом уровне.
Россия осуществила запуск спутника Bion-M1, своего первого биологического исследовательского спутника с 2007 года, на 30-дневную миссию в апреле, чтобы провести исследование относительно того, каким изменениям подвержен организм человека, находясь на орбите. Данное исследование будет иметь большое значение для межпланетных полетов, включая миссии на Марс. Сычев заявил, что миссия оказалась успешной, несмотря на то, что несколько животных, отправленных на орбиту, вернулись на Землю живыми.
Пассажирами спутника Bion-M1 стали 45 мышей, 8 монгольских песчанок, 15 гекконов, слизняки, улитки и емкости с микроорганизмами и растениями. Полет оказался смертельным для всех песчанок и 29 мышей. Гекконы, слизняки и улитки выжили. Сычев сообщил, что 15 мышей умерли в течение недели после запуска спутника.

Группа физиков из Лазерного центра при Институте химической физики в Польше создала настольный импульсный лазер с мощностью в десять тераватт. В момент импульса мощность устройства, основанного на принципе оптического параметрического усиления, превышает суммарную мощность всех ядерных реакторов планеты. Подробности приведены в сообщении института, на которое также ссылается ScienceDaily.
Высокая мощность достигается за счет работы лазера в импульсном режиме. Для сравнения, использованные в американском Национальном комплексе лазерных термоядерных реакций лазеры давали импульсы с мощностью 500 тераватт, однако при этом они занимали целое здание. Разработчики подчеркивают, что за счет повышения КПД устройства и использования эффектов нелинейной оптики им удалось избавиться от необходимости охлаждать лазер после каждого импульса, сократив потери энергии на нагрев оптической системы. «Теоретически, эффективность параметрических усилителей может достигать 50 процентов, говорит глава группы разработчиков Юрий Степаненко, но пока лучшие устройства имеют КПД всего около тридцати процентов и нам удалось достичь такого значения в по-настоящему компактной системе».
Параметрический усилитель света работает за счет того, что мощный лазерный импульс проходит через кристалл, в котором за счет накачки возникает излучение с меньшей длиной волны и большей интенсивностью. Первые подобные устройства были созданы еще в 1965 году и серийно производятся в качестве лабораторного оборудования, однако столь высокой мощности в компактной установке достичь не получалось. Как пишут авторы нового лазера, ранее ученые применяли для мощных импульсных лазеров сапфир с примесью титана, но такие кристаллы быстро перегревались и требовали охлаждения.
Польские специалисты утверждают, что их конечной целью является постройка настольного лазера, который сможет достичь мощности в 200 тераватт. Такой лазер планируется применять для лазерного ускорения заряженных частиц, что, в свою очередь, необходимо для лучевой терапии и исследований в области материаловедения. При этом речь идет о так называемом лазерном кильватерном ускорении, а не о методике лазерного ускорения, о которой недавно сообщала американская группа исследователей.
Фомальгаут – по-настоящему удивительное место, которое достойно тщательного изучения. Самая яркая звезда в созвездии Южной Рыбы имеет планету Фомальгаут b, которая однажды пропала, а потом снова появилась в научных кругах. Теперь этот объект стал еще более интересным: на протяжении нескольких лет ученые верили, что Фомальгаут является двойной звездой, однако новое исследование предполагает, что на самом деле это тройная звезда.
«Я заметил эту третью звезду пару лет назад, когда я составлял схему движения звезд в районе Фомальгаут для своего очередного исследования», - сообщил Эрик Мамайек (Eric Mamajek), профессор физики и астрономии Рочестерского университета. Третья звезда известна как LP876-10 или Фомальгаут C. «Однако мне необходимо было получить больше данных, а также собрать группу соавторов с разнообразными наблюдениями, чтобы проверить, соответствуют ли свойства звезды тому, чтобы быть третьим элементом системы Фомальгаут», - добавил он.
Подобная возможность появилась тогда, когда Мамайек был в Чили, и ему посчастливилось общаться с Тоддом Генри (Todd Henry) из университета штата Джорджия, являющегося директором Исследовательского консорциума по ближайшим звездам. Студентка (которая к настоящему моменту окончила учебное заведение) Дженнифер Бартлетт (Jennifer Bartlett) из университета Вирджинии в то время занималась изучением возможных ближайших звезд для своей диссертации. В ее выборке так же была звезда, которая вызвала любопытство у Мамайек.
Исследователи проанализировали движение звезды, выполнили спектральный анализ (чтобы увидеть ее температуру и окружную скорость) и заключили, что скорость и расстояние звезды на самом деле соответствуют тому, что она является частью системы Фомальгаут.
LP876-10/Фомальгаут C – это красный карлик, который находится от Фомальгаут на расстоянии 11-ти полных лунных дисков. Очень трудно поверить в то, что они находятся близко друг к другу. Группа ученых утверждает, что Фомальгаут находится на очень близком к нам расстоянии – 25 световых лет. Более подробно с данным исследованием можно ознакомиться на сайте arxiv. Кроме того, оно было принято к публикации в журнале Astronomical Journal.
Новый взгляд на раннюю Солнечную систему представляет альтернативу общепринятой теории. Новая теория старается объяснить, как биомолекулы могли сформироваться внутри астероидов. Вместо устаревшей теории исследователи Ренсселеровского Политехнического Института выдвинули новую теорию – теорию, основанную на более точном изображении магнитных полей и солнечных ветров в ранней Солнечной системе, а также механизме, известном как многожидкостная магнитная гидродинамика, которая способна объяснить нагревание пояса астероидов, имевшее место в ранней Солнечной системе.
Несмотря на то, что сегодня пояс астероидов между Марсом и Юпитером «холодный» и «сухой», ученые уже давно знают, что когда-то преобладали теплые, влажные условия, наиболее подходящие для формирования биомолекул – строительных блоков жизни. Биомолекулы, найденные в метеоритах (из пояса астероидов), а точнее их следы, могли возникнуть лишь в теплых и влажных условиях. Одна из теорий относительно происхождения жизни утверждает, что некоторые биомолекулы, возникнувшие на астероидах, могли достигнуть поверхностей планет и стать, соответственно, источником жизни на этих самых планетах.
Ученых интересовал вопрос: «Каким же образом происходило разогревание пояса астероидов в ранней Солнечной системе?». Они полагают, что когда астероид проходит через магнитное поле Солнечной системы, вырабатывается электрическое поле, в результате чего через астероид проходит электрический ток, нагревая этот самый астероид.
Международная исследовательская группа провела ряд наблюдений инфракрасного темного облака G34.43+00.24 MM3 при помощи обсерватории ALMA и обнаружила молодую звезду, окруженную огромным горячим облаком. Это горячее облако примерно в десять раз больше, чем те облака, которые были обнаружены вокруг типичных молодых звезд, масса которых сравнима с массой нашего Солнца. Горячие молекулярные облака вокруг зарождающихся звезд называются «горячими активными зонами» и имеют температуру -160 градусов по Цельсию. Это на сто градусов выше, чем температура обычных молекулярных облаков. Огромный размер горячей активной зоны, обнаруженной обсерваторией ALMA, демонстрирует, что большее количество энергии излучается от такой молодой звезды, по сравнению с обычными молодыми звездами, масса которых сравнима с массой нашего Солнца.
Огромное горячее молекулярное облако вокруг очень молодой звезды было обнаружено обсерваторией ALMA. Это горячее облако приблизительно в 10 раз больше, чем те облака, которые были обнаружены вокруг типичных молодых звезд, масса которых равна массе нашего Солнца. Это, в свою очередь, указывает на то, что процесс формирования звезды является намного более сложным, чем считалось ранее. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Astrophysical Journal 20 сентября 2013 года.
Формирование звезд происходит в очень холодном (-260 градусов по Цельсию) газе и пылевых облаках. Инфракрасные темные облака являются областями повышенной плотности таких пылевых облаков. Поскольку большинство звезд рождаются как объекты звездных скоплений, исследуемые инфракрасные темные облака играют ключевую роль в детальном понимании процесса звездообразования.
Астрономы обнаружили гигантские планеты, вращающиеся вокруг звезд, согласно принципам общей теории относительности Эйнштейна. Эффект «гравитационного микролинзирования» позволил астрономам проверить новую методику обнаружения других планет, расположенных на расстояниях более чем в 25 000 световых лет от нас, в центральной части диска Млечного Пути.
Эффект микролинзирования наблюдается, когда звезда проходит перед другой, более удаленной звездой. Поскольку ближняя звезда проходит перед гравитационным полем удаленной, то свет удаленной звезды отклоняется (в соответствии с общей теорией относительности). Подобно эффекту линзы увеличительного стекла, свет звезд усиливается и земные обсерватории в состоянии определить их яркость. Таким образом может быть получена информация о своеобразной «линзе» (звезде на переднем плане) и планетах, которые могут быть обнаружены.
Данный эффект (событие MOA-2011-BLG-322) был открыт в 2011 году, благодаря сотрудничеству нескольких обсерваторий. Об этом событии сообщили астрономы Новой Зеландии / Японии, Польши и Израиля. Из 218 обнаруженных в течение этого сезона эффектов микролинзирования, только 80 были подтверждены всеми тремя обсерваториями. Из этих 80 эффектов для трех были показаны ясные признаки «планетарной аномалии».
"Планетарная аномалия" обусловлена эффектом вторичной массы (т.е. планеты), которая вносит свой вклад в отклонение света звезды. Таким образом, эффект микролинзирования становится полезным инструментом в поиске экзопланет, вращающихся вокруг далеких звезд.

Украина и Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) 3 октября подписали соглашение о предоставлении украинскому государству статусаассоциированного члена в этой организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации.
С украинской стороны документ подписал вице-премьер Константин Грищенко.
"Это научная интеграция Украины в Европейский Союз" - заявил глава Госнауки Владимир Семиноженко.
По его словам, украинских физиков хорошо знают в Европейской организации по ядерным исследованиям ЦЕРН благодаря успешному участию во многих проектах, в частности в рамках проекта Большого адронного коллайдера.
Семиноженко также сообщил, что в настоящее время в этой организации работают 47 украинских ученых. Глава Госнауки заверил, что Украина намерена углублять сотрудничество с ЦЕРН, передают Українські Новини.
Справка. Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН, CERN) - крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, которая находится в Швейцарии. В ЦЕРН постоянно работают около 2 500 человек, около 8 000 физиков и инженеров из 580 университетов и институтов из 85 стран участвуют в международных экспериментах ЦЕРН. Наиболее значимым и известным проектом ЦЕРН является Большой адронный коллайдер.
Ученые планируют использовать инфляцию ранней Вселенной, чтобы обнаружить гравитоны – гипотетические частицы, отвечающие за силу тяжести. Открытие гравитонов совершит переворот в современной физике, более того, появится путь для разработки способов управления гравитацией. Нет необходимости говорить, какое значение для человечества имел бы, например, антигравитационный привод, позволяющий выводить на орбиту огромные грузы.
Однако до фантастического покорения космоса на антиграве еще очень далеко. Пока что физики Лоуренс Краусс (Lawrence Krauss) и Фрэнк Вильчек (Frank Wilczek) из Университета штата Аризона и Австралийского национального университета предлагают обнаружить квантование гравитации путем измерения поляризации космического микроволнового фона. Таким образом можно будет не только обнаружить и изучить гравитоны, но и связать с гравитонами гравитационные волны, вызванные инфляцией (стремительным расширением) ранней Вселенной.
Современная физика в попытках обнаружить способ объединить квантовую механику и теорию гравитации зашла в тупик. Решение этой проблемы большинство ученых видят в обнаружении особых частиц – гравитонов, которые несут в себе «заряд гравитации». До сих пор эти частицы не обнаруживались, более того, многие ученые считают, что их не существует или же их найти невозможно.
Впрочем, сторонники теории гравитонов полагают, что до сих пор гравитоны не удалось обнаружить из-за того, что гравитация слаба по сравнению с другими силами взаимодействия такими, как например электромагнетизм. Чтобы обнаружить гравитоны, понадобится устройство настолько массивное, что оно под собственной массой превратится в черную дыру. Некоторые исследователи полагают, что по этой причине, мы никогда не сможем обнаружить гравитоны.
Лоуренс Краусс и Фрэнк Вильчек предлагают новый способ обнаружения гравитонов. Ученые полагают, что в ранней Вселенной, сразу после Большого Взрыва, инфляция создала гравитационные волны, следы которых остались в космическом микроволновом фоне. Эти следы представляют собой фотоны, размещенные в определенном порядке. Обнаружение данного фотонного рисунка означало бы, что гравитация распространяется с помощью частиц, то есть тех самых гравитонов. Как следствие, после доказательства существования гравитонов, ученые получат желанную универсальную теорию, в частности анализ наблюдений может стать связующим звеном между ранними гравитационными волнами и постоянной Планка, которая используется в квантовой механике.
С предложением Краусса и Вильчека есть ряд проблем. Прежде всего, сегодня попросту нет технологии для соответствующих измерений реликтового излучения, то есть обнаружить ранние гравитационные волны с помощью современных приборов невозможно, понадобится разработать новые. Кроме того, придется доказать, что любая поляризация космического микроволнового фона действительно связана с гравитационными волнами, а не с каким-либо другим явлением.
Как бы то ни было, двое ученых дали хоть какую-то надежду на обнаружение гравитонов, которые имеют огромное значение для дальнейшего развития физики. До сих пор вызывала сомнение сама возможность обнаружения гравитонов, но измерение поляризации космического микроволнового фона, оставшейся после инфляционных гравитационных волн ранней Вселенной, дает шанс их найти
Исследовательский проект, руководителем которого стал Джозеф Р. Михальски (Joseph R. Michalski), старший научный сотрудник Института планетарных наук, определил, что могло быть супервулканом на Марсе – первое открытие подобного рода.
В научном исследовании, опубликованном 3 октября в журнале Nature, Михальски и соавтор Джейкоб Е. Блихер (Jacob E. Bleacher) из Центра космических полетов Годдарда описывают новый тип вулканической структуры на Марсе, который до настоящего времени не был идентифицирован.
Вулкан, обширная кольцевая котловина на поверхности Красной планеты, прежде классифицировалась как ударный кратер. Сегодня исследователи полагают, что котловина на самом деле является результатом извержения древнего супервулкана. Их предположение основывается на многочисленных снимках и топографических данных, полученных при помощи орбитального аппарата НАСА Mars Odyssey, беспилотной исследовательской станцией Mars Global Surveyor и космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.
В исследовании, опубликованном в журнале Nature, Михальски и Блихер излагают тот факт, что котловина, которая относительно недавно получила название Eden Patera, является вулканической кальдерой. Поскольку кальдера является впадиной, она может выглядеть как кратер, образованный в результате падения небесного объекта
- 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









