Рус Eng
Новости науки
Астрономы обнаружили холодные потоки первичного водорода – остаточную материю, которая стала результатом Большого Взрыва. Эта самая материя питает энергией удаленную галактику, где формируется огромное количество звезд, в ранней Вселенной. Обильные потоки газа в галактиках, как полагают ученые, могут помочь объяснить процессы, которые происходили 10 миллиардов лет назад, когда в галактиках формировались многочисленные звезды.
Чтобы сделать подобное открытие, астрономы под руководством Нила Крайтона (Neil Crighton) из Астрономического института им. Макса Планка и Суинбернского университета использовали космическое сравнение: яркий, далекий квазар испускает мощный поток газа. Результаты исследования были опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.
Приблизительно 10 миллиардов лет назад, когда Вселенная была еще совсем молодой, ранние прото-галактики находились в состоянии чрезвычайной активности. Поскольку звезды формируются из газа, требуется постоянный источник космического топлива. За прошедшее десятилетие компьютерное моделирование формирования галактик стало настолько изощренным, что оно действительно может прогнозировать, как формируются галактики и что их подпитывает.
Жизнь существует на Земле уже миллиарды лет, возникнув после того, как наша планета остыла и стала доступной жидкая вода. От самой первой бактерии до удивительно сложных живых организмов, которые существуют сегодня на нашей планете, жизнь проникла во все ее уголки.
Как вы знаете, наше Солнце имеет ограниченный срок жизни. Через 5 миллиардов лет оно лишится водорода, станет красным гигантом и уничтожит Меркурий и Венеру. Это станет катастрофой для местной флоры и фауны, однако жизнь на Земле уже долго не будет существовать.
В действительности у нас есть лишь максимум миллиард лет, чтобы человечество смогло насладиться жизнью на Земле, до того как она станет непригодной для обитания. Причиной тому – чрезмерное нагревание Солнца. Безусловно, на протяжении своей жизни человек не сможет это ощутить, однако через сотни миллионов лет количество излучения, исходящего от Солнца, значительно возрастет. Это сильно нагреет поверхность Земли до такой степени, что океаны просто-напросто закипят.
В ядре Солнца высокие температуры и давление конвертируют водород в гелий. Каждая тонна такого конвертируемого материала будет способствовать тому, что Солнце будет становиться более плотным и горячим. В течение следующих миллиардов лет количество энергии, которую Земля получает от Солнца, увеличится примерно на 10%. Кажется, что это не слишком много, однако это приведет к парниковому эффекту огромных масштабов.
Весь ледниковый покров растает, а сама вода испарится, в результате чего на планете воцарится засуха. Водяной пар – это мощнейший парниковый газ. Температура на планете станет еще более высокой. Тектонические плиты начнут сдвигаться. Все это будет очень печально.
Когда температуры начнут повышаться, Земля станет менее пригодной для жизни более сложных организмов. Это ознаменует конец жизни на поверхности Земли. Однако глубоко под землей все еще будет присутствовать вода, которая останется еще на протяжении миллиардов лет средой обитания микробов.
Сможет ли человечество предпринять что-либо для своего выживания? Когда Солнце нагреется, сделав Землю непригодной для жизни, во всей Солнечной системе станет очень жарко. Все замершие планеты и спутники начнут таять, становясь более пригодными для жизни. Возможно, будущие цивилизации смогут переселиться в пояс астероидов или на спутники Сатурна. Может человечество постарается предпринять что-либо более радикальное? Например, изменить местоположение Земли.
Nature News пишет, что физиками Нанкинского университета создано оптическое устройство. С помощью этого устройства можно воспроизводить в миниатюрном варианте эффекты искажения света, наблюдаемые около больших космических тел.
Устройство напоминает проводящую свет пластинку с нанесенными сферами диаметром в 32 микрометра. С помощью сфер пластинке придали особый градиент толщины, имитирующий искажение пространства неподалеку массивных объектов.
На пластинке можно рассмотреть путешествие света при помощи нанесенных квантовых точек, выступающих в роли флуоресцентного красителя. На фото пластинок видно искажение и закручивание в спирали лучей света, которые проходят вблизи от микросфер. Искривления света идентичны эффектам, наблюдаемым вблизи массивных объектов, только в миниатюре.
Разработка ученых повторяет поведение света недалеко от плотной нейтронной звезды. По словам физиков, создание таким же образом модели черной дыры фактически невозможно. Созданная ранее черная дыра действовала только в микроволновом диапазоне, а китайское устройство было рассчитано на видимый свет.
Аналитики раздела "Новости науки" журнала для инвесторов "Биржевой лидер" отмечают, что авторы исследования рассказали: квантовые метаматериалы могут применяться для производства детекторов одиночных микроволновых фотонов и других приспособлений.
Астрономы при помощи данных, полученных космическими телескопами НАСА Кеплер и Спитцер, составили первую карту облачности планеты, находящейся за пределами нашей Солнечной системы, известной как Kepler-7b.
Планета располагает высокими облаками на западе и чистым небом на востоке. На основе предыдущих данных, полученных телескопом Спитцер, ученые смогли составить карты температур планет, вращающихся вокруг других звезд, однако сегодня ученые могут впервые взглянуть на облачную структуру далеких миров.
«Наблюдая эту планету с помощью телескопов Спитцер и Кеплер уже на протяжении трех лет, нам удалось все-таки составить «карту», пусть даже и очень низкого разрешения, этой гигантской, газообразной планеты», - заявил Брайс-Оливье Демори (Brice-Olivier Demory) из Массачусетского технологического института в Кембридже. Демори является ведущим автором исследования, принятого к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters. «Мы не ожидали увидеть океаны или континенты, однако мы обнаружили явный характерный признак, который мы истолковали как облака», - добавил он.
Телескоп Кеплер обнаружил более чем 150 экзопланет, являющихся планетами других солнечных систем, и Kepler-7b была одной из первых.
«Kepler-7b отражает намного больше света, чем планеты более гигантских размеров, которые мы обнаружили, что мы, в свою очередь, приписываем облакам в верхней атмосфере», - заявил Томас Барклей (Thomas Barclay), ученый Научно-исследовательского центра Эймса в Моффет-Филд, Калифорния. «В отличие от облаков нашей планеты, облака этой планеты, скорее всего, не подвержены частым изменениям – планета имеет необыкновенно устойчивый климат», - добавил он.
Космический аппарат НАСА Cassini обнаружил на спутнике Сатурна Титане пропилен – химическое вещество, применяемое при изготовлении контейнеров для хранения пищи, автомобильных бамперов и прочих потребительских товаров. Это первая находка пластикового ингредиента на каком-либо спутнике или планете, отличных от Земли.
Незначительное содержание пропилена было найдено в нижней атмосфере Титана интегральным инфракрасным спектрометром космического аппарата Cassini. Данный инструмент измеряет инфракрасное излучение или теплоизлучение, испускаемое Сатурном и его спутниками.
Пропилен – это первая молекула, обнаруженная на Титане при помощи интегрального инфракрасного спектрометра. Подробная информация представлена в исследовании, опубликованном 30 сентября в журнале Astrophysical Journal Letters.
«Данное химическое вещество повсюду окружает нас в повседневной жизни», - заявил Конор Никсон (Conor Nixon), планетарный ученый из Центра космических полетов Годдарда в г. Гринбелте, штат Мэриленд, и ведущий автор данного исследования. «Пластиковый контейнер, который можно купить в гастрономе, с кодом повторного использования 5 на дне контейнера – это полипропилен», - добавил он.
В современном мире господствует пластик. На протяжении последних десятилетий это вещество заменило многие привычные материалы вроде дерева, кожи или металла. Постепенно пластиковыми становились одежда, мебель, технические узлы и детали, строительные материалы и даже оружие. Теперь этот символ всего искусственного помог учёным сотворить пластиковую... чёрную дыру.
Причиной создания столь сложного и пока малопонятного объекта было желание исследователей имитировать влияние гравитации чёрной дыры на свет, проходящий через так называемую фотонную сферу (photon sphere). Фотонная сфера — это сферическая область пространства, где гравитация столь велика, что заставляет фотоны двигаться по орбитам.
Как известно, космические чёрные дыры обладают колоссальной силой притяжения. Учёным интересно узнать, что происходит близ горизонта событий, где искривляются не только лучи, но и пространство-время. (Радиус фотонной сферы чуть больше, чем у горизонта событий, поэтому частицы света не затягивает к центру вселенской "пожирательницы".)
Чтобы визуализировать этот процесс и сымитировать происходящее в космосе в меньшем масштабе, учёные добавили в расплавленное акриловое стекло квантовые точки. Это крошечные "капли" полупроводника, которые под воздействием света начинают флуоресцировать. Затем смесь налили на вращающуюся кварцевую пластину, заставив её растечься по ней. В центр "чёрной дыры" как якорь была помещена микроскопическая сфера из полистирола. Она заставляла смесь на пластине располагаться таким образом, чтобы толщина слоя снижалась по мере удаления к краям кварцевой подложки.
В результате инженеры получили модель, в которой изменение показателя преломления света в акриловом материале соответствовало изменению кривизны пространства близ настоящей чёрной дыры.

Визуализировать движение света близ фотонной сферы удалось при помощи лазерной подсветки. Ближе к полистироловой сфере преломление было таковым, что лазерные лучи закольцовывались, образуя окружность. В то же время наиболее удалённые от центра лучи изгибались, точно задеваемые гравитационным полем чёрной дыры.
Этот эффект, называемый гравитационная линза широко используется в астрономии. Благодарю ему, исследователи узнают о многих удалённых от Солнечной системы объектах, таких как экзопланеты.
"Наблюдаемый нами эффект аналогичен тому как искривляется пространство вокруг чёрной дыры и соответствует проделанным ранее расчётам", — говорит профессор Лю Хуэй (Hui Liu) из университета Нанкина.
Вообще, учёные благодаря полученной модели увидели многие знакомые гравитационные эффекты, описанные на бумаге при помощи уравнений Эйнштейна.
Профессор Хуэй добавил, что хотя эта модель задумывалась как один из экспериментов вокруг общей теории относительности, полученные знания имеют и некоторое практическое применение. В частности любопытная способность материала абсорбировать свет может пригодиться при совершенствовании новых солнечных батарей.
Конечно, это не первая модель чёрной дыры — ранее имели место попытки имитации отдельных процессов, связанных с таинственным изучением Хокинга. Однако подобные исследования фотонной сферы ранее не проводились.

Группа исследователей из США разработала и создала в лаборатории прототип лазерного ускорителя с рекордной эффективностью Как сообщает «Lenta.ru», устройство размером всего в несколько миллиметров продемонстрировало способность сообщать частицам энергию до 250 мегаэлектронвольт на метр, что в принципе недостижимо на традиционных ускорителях.
Для ускорения электронов физики использовали электромагнитное поле лазерного луча, перпендикулярного вектору ускорения. В обычных условиях попавшая в электромагнитные волны частица будет сначала разгоняться в одну сторону, а потом затормозится и начнет движение в обратном направлении. Чтобы этого избежать, физики создали прозрачный канал переменного сечения — из-за взаимодействия электромагнитного поля с веществом амплитуда волн в нем менялась в зависимости от ширины канала и в узких участках поле оказывалось сильнее, чем в широких.
Подобрав длину широких и узких участков, а также начальную скорость электронов, ученые добились того, что электрон пролетал через узкие участки канала ровно тогда, когда световые волны там разгоняли частицы в нужном направлении. К тому моменту, когда волна доходила до противоположной фазы и начинала тормозить частицы, электрон успевал добраться до широкого фрагмента с меньшей амплитудой поля и поэтому тормозился меньше, чем ускорялся.
В сообщении подчеркивается, что в обычных ускорителях для разгона заряженных частиц обычно используются электромагнитные волны микроволнового диапазона и они принципиально не могут обеспечить набор энергии больше нескольких десятков мегаэлектронвольт на метр. Лазерная технология обеспечивает на порядок большую эффективность, что, по мнению физиков из Стэнфордских национальных ускорительных лабораторий может привести к революции не только в науке, но и технике. Один из разработчиков, Джоэль Инглэнд, уподобляет переход от обычных ускорителей к лазерным переходу от радиоламп к транзисторам. По его словам, такое сравнение правомерно в частности потому, что для изготовления ускоряющих каналов в прозрачном чипе исследователи использовали те же технологии, которые применяются при производстве микросхем.
Компактные ускорители с энергией электронов в десятки или сотни мегаэлектронвольт могут использоваться для генерации рентгеновского излучения с большой энергией и в виде высокосфокусированного когерентного пучка. Такое излучение сейчас активно используется в материаловедении, биологии (для определения кристаллической структуры белков, а также для просвечивания окаменевших ископаемых), однако рентгеновские лазеры для этих задач нередко занимают целые подземные комплексы с длиной туннелей в несколько километров и стоимостью в сотни миллионов долларов. Пучки с меньшей мощностью и меньшей энергией частиц применяются в медицине для облучения злокачественных новообразований.
Необычный марсианский камень, найденный космическим аппаратом Curiosity во время его миссии на красной планете, имеет лишь незначительные сходства со всеми остальными породами на Марсе, согласно новому исследованию. В действительности, камень «Jake M» больше напоминает редкую земную породу, называемую муджирит. На Земле ее можно встретить на островах в океане и континентальных рифтовых зонах.
«Подобные породы на Земле являются большой редкостью, и было бы, по крайней мере, весьма необычно, если бы вы, к примеру, осуществили посадку космического аппарата на Землю в произвольной локации, а первой обнаруженной вами породой на участке всего лишь несколько сотен метров оказалась бы щелочная порода, такая как Jake M», - заявил Эдвард Столпер (Edward Stolper), профессор геологии из Калифорнийского технологического института.
Jake M получил свое название в честь Джейкоба (Джейка) Матиевич (Jacob “Jake” Matijevic), главного инженера систем эксплуатации космического аппарата Curiosity, который умер через две недели после приземления ровера на красную планету в прошлом году. Камень подвергся анализу через две недели, после того как Curiosity оказался на поверхности Марса. В результате в нем были обнаружены натрий и калий.
Американские ученые изменили загальноприйнятну точку зрения о свете. Физикам удалось связать фотоны (элементарные частицы электромагнитного излучения) в форму молекулы. Ранее о таком процессе говорили лишь как о теории. Заметим, что ранее считалось, что фотоны есть безмасовими частицами, которые не взаимодействуют друг с другом, ибо сияние двух лучей лазера просто проходит сквозь них. Но оказалось, что новообразованные фотонные молекулы ведут себя не как лазеры, а они больше похожи на световые мечи из "Звездных войн". Ученые говорят, что процессы, которые происходят в этих молекулах, похожие на те, что зрители видят в кино. Однако физики подчеркивают, что не стоит проводить прямую аналогию со световыми мечами, ибо когда эти фотоны взаимодействуют друг с другом, они отталкиваются и отражают друг друга.
Источник

Солнечные бури – мощнейшие выбросы солнечного вещества и магнитных полей в межзвездное пространство – могут стать причиной «космической погоды» вблизи Земли, которая, в свою очередь, приводит к сбою коммуникационных систем и GPS, а также нарушает работу спутников.
Новое исследование, опубликованное на днях, помогает нам в большей степени осознать природу космического пространства вокруг Земли и понять, что же происходит с космической погодой.
Часть энергии, излучаемой Солнцем в период солнечных бурь, временно аккумулируется в магнитном поле Земли. В конце концов, солнечная энергия высвобождается с огромной силой, снабжая энергией радиационные пояса Земли и становясь причиной изумительных полярных сияний.
Наконец-то исследователи из Австрийского космического исследовательского института и Японского аэрокосмического исследовательского агентства заявили, что они измерили освобождение этой энергии магнитного поля при помощи шести космических аппаратов, находящихся на орбите Земли.
Космическая погода начинает зарождаться в магнитосфере Земли. В период солнечных бурь часть солнечной энергии достигает магнитосферы. Энергия магнитного поля высвобождается в результате такого процесса, как «магнитное перезамыкание».
Источник

Физики из нескольких научных центров США (включая Массачусетский технологический институт и Калифорнийский технологический институт) обнаружили в ходе экспериментов с лазерным лучом взаимодействие фотонов, которое позволяет говорить о формировании ранее неизвестного состояния материи, передает Лента.ru.
МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ БРОСАЮТ ВЫЗОВ ЗАКОНАМ ФИЗИКИ
В своей работе ученые пишут о создании нелинейной квантовой среды, в которой фотоны распространяются как массивные и притягивающиеся друг к другу частицы. Краткое изложение приводит (со ссылкой на материалы Гарвардского университета).
Исследователи использовали вакуумную камеру с атомами рубидия. При помощи так называемого лазерного охлаждения температуру атомов удалось снизить практически до абсолютного нуля, а затем через облако из рубидиевых атомов пропускали очень слабые лазерные импульсы. Наблюдения показали, что в такой необычной среде фотоны распространяются с меньшей скоростью (что, как подчеркивают ученые, вполне предсказуемо, скорость света в любом веществе падает) и при этом притягиваются друг к другу. Продвижение через рубидиевое облако пары фотонов может быть описано как движение двухатомной молекулы: подобное поведение света ранее предсказывали теоретически, но его пока что не удавалось наблюдать на практике.
Михаил Лукин, один из авторов исследования, объясняет эффект ридберговской блокадой или дипольной блокадой атомов. Смысл этого давно известного явления заключается в том, что возбужденный атом мешает соседним атомам поглотить такой же квант, поэтому поглощение кванта возможно только на некотором расстоянии. Именно взаимодействие с атомами объясняет необычное поведение фотонов, говорит Лукин: сами частицы не приобрели вдруг массы или электрического заряда.
ФИЗИКИ ОБНАРУЖИЛИ В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ АНАЛОГИ ЧЕРНЫХ ДЫР
Термин "материя" определен достаточно плохо (так как точное определение такой категории в общем-то физикам и не нужно), однако чаще всего в физике под материей понимается все, что состоит из кварков и лептонов. Эти частицы, с одной стороны, не являются квантами полей, а с другой - имеют массу. Согласно такому определению то, что получили исследователи, можно назвать "состоянием материи" только с оговоркой.
Команда физиков из Центра ультрахолодных атомов при Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте (Harvard-MIT Center for Ultracold Atoms) под руководством нашего соотечественника Михаила Лукина получила ранее невиданный тип материи.
Это вещество, по словам авторов исследования, противоречит вековым представлениям учёных о природе света. Фотоны считаются безмассовыми частицами, неспособными взаимодействовать друг с другом. Например, если направить два лазерных луча друг на друга, то они просто пройдут насквозь, никак не реагируя между собой.
Но на этот раз Лукину и его команде удалось экспериментально опровергнуть это убеждение. Они заставили частицы света образовать друг с другом прочную связь и даже собираться в молекулы. Ранее такие опыты имели место только в теории.
"Фотонные молекулы ведут себя не как обычные лазерные лучи, а как нечто близкое к научной фантастике — джедайские световые мечи, например", — заявляет Лукин.
"Большинство описанных свойств света исходят из убеждения об отсутствии массы у фотонов. Именно поэтому они никак не взаимодействуют друг с другом. Всё, что мы сделали, это создали особую среду, в которой частицы света взаимодействуют друг с другом так сильно, что начинают вести себя, как если бы у них была масса, и формируются в молекулы", — поясняет физик.
В создании фотонных молекул, а точнее, среды, пригодной для их формирования, Лукин и его коллеги не могли рассчитывать на Силу. Им пришлось провести сложный эксперимент с точными расчётами, но абсолютно поразительными результатами.
Для начала исследователи поместили атомы рубидия в вакуумную камеру и использовали лазеры, чтобы охладить атомное облако всего до нескольких градусов выше абсолютного нуля. Затем, создавая очень слабые лазерные импульсы, учёные направляли в рубидиевое облако по одному фотону.
"Когда фотоны входят в облако холодных атомов, их энергия заставляет атомы переходить в возбуждённое состояние. В результате частицы света замедляются. Фотоны движутся сквозь облако, а энергия передаётся от атома к атому до тех пор, пока не покинет среду вместе с самим фотоном. При этом состояние среды сохраняется таким же, каким было до "посещения" фотона", — рассказывает Лукин.

Авторы исследования сравнивают этот процесс с преломлением света в стакане воды. Когда луч проникает в среду, то отдаёт ей часть своей энергии и внутри стакана он представляет собой "связку" между светом и материей. Но, выходя из стакана, он всё также является светом. Практически тот же процесс имеет место в эксперименте Лукина. Физическая разница лишь в том, что свет сильно замедляется и отдаёт больше энергии, чем при обычном преломлении в стакане с водой.
На следующем этапе эксперимента учёные отправили в рубидиевое облако два фотона. Каково же было их удивление, когда они поймали на выходе два связанных в молекулу фотона. Это можно назвать единицей невиданного ранее вещества. Но в чём причина такой связи?
Эффект был описан ранее теоретически и носит название блокады Ридберга. Согласно этой модели, при возбуждении одного атома другие соседние атомы не могут перейти в то же самое возбуждённое состояние. На практике это означает, что при вхождении двух фотонов в облако из атомов, первый будет возбуждать атом и продвигаться вперёд, прежде чем второй фотон возбудит соседние атомы.
В результате два фотона будут толкать и тянуть друг друга, проходя через облако, пока их энергия передаётся от одного атома к другому.
"Это фотонное взаимодействие, которое опосредованно взаимодействием атомным. Благодаря этому два фотона будут вести себя как одна молекула, нежели как две отдельные частицы, на выходе из среды", — поясняет Лукин.
Авторы исследования признаются, что провели этот эксперимент больше для забавы, чтобы проверить на прочность фундаментальные границы науки. Однако у такого удивительного открытия может быть масса практических применений.

К примеру, фотоны являются оптимальным носителем квантовой информации, проблемой был лишь тот факт, что частицы света не взаимодействуют друг с другом. Чтобы построить квантовый компьютер, необходимо создать систему, которая будет хранить единицы квантовой информации и обрабатывать её с помощью квантовых логических операций.
Проблема состоит в том, что такая логика требует взаимодействия между отдельными квантами таким образом, чтобы системы переключались и выполняли обработку информации.
"Наш эксперимент доказывает, что это возможно. Но перед тем, как мы займёмся созданием квантового переключателя или фотонного логического вентиля, нам необходимо улучшить производительность фотонных молекул", — говорит Лукин. Таким образом, нынешний результат лишь доказательство работы концепции на практике.
Открытие физиков будет полезно и в производстве классических компьютеров и вычислительных машин. Оно поможет решить ряд проблем, связанных с потерями мощности, с которыми сталкиваются производители компьютерных чипов.
Если говорить о далёком будущем, то однажды последователи Лукина смогут, вероятно, создать трёхмерную структуру, вроде кристалла, состоящую полностью из света.
Описание эксперимента и выводы учёных можно почитать в статье Лукина и его коллег, опубликованной в журнале Nature.

Для астрофизиков взаимодействие водорода, являющегося наиболее распространенной молекулой во Вселенной, и облаков пыли, которыми насыщено межзвездное пространство, всегда было загадкой.
Астрономы полагают, что пыль является ключевой стадией жизненного цикла звезд, которые формируются в скоплениях пылевых облаков в бескрайних просторах Вселенной. Однако каким образом пыль взаимодействует с водородом и распределяется в космическом пространстве под воздействием магнитных полей, было тайной для ученых.
Сегодня международная команда астрономов публикует информацию о ключевых наблюдениях, которые подтверждают теорию, разработанную Александром Лазаряном (Alexander Lazarian) из Висконсинского университета в Мэдисоне и Тимом Хоангом (Thiem Hoang), аспирантом Висконсинского университета. Теория описывает, каким образом пыль распределяется в межзвездном пространстве в присутствии магнитных полей.
Ученые уже давно знали, что свет звезд поляризуется, когда проходит сквозь облака межзвездной пыли. Анализ поляризованного света является ключевой методикой исследований. Но каким образом пыль взаимодействует с водородом, что проходящий через нее свет звезд поляризуется, всегда было загадкой.
Источник

Анализ почвы ровером НАСА Curiosity показал, что марсианские породы содержат определенный процент воды. Результаты были на днях опубликованы в журнале Science («Наука») в разделе миссия Curiosity. Лори Лешин (Laurie Leshin) из Ренсселеровского Политехнического Института является ведущим автором исследования.
«Результаты анализа почвы, взятого аппаратом Curiosity, показали, что в ней содержится большой процент воды», - заявила Лешин. «Около двух процентов почвы на поверхности Марса состоит из воды, что очень интересно с научной точки зрения», - добавила она. При нагревании образца было выявлено также значительное содержание в нем углекислого газа, кислорода и серы.
Аппарат Curiosity приземлился на поверхности Марса в области кратера Гейла 6 августа 2012 года. Ему предстояло ответить на вопрос: «Могла ли быть жизнь на Марсе?». С этой целью Curiosity при помощи специального оборудования брал образцы грунта и проводил их анализ. Такое оборудование как анализатор образцов Sample Analysis at Mars (SAM) было использовано и на этот раз при анализе почвы. Его элементами являются газовый хроматограф, масс-спектрометр и спектрометр с перестраиваемым лазером.
Источник
Ученые уточнили атомные массы 19 элементов таблицы Менделеева, сообщается на официальном сайте Международного союза теоретической и прикладной химии.
"Изменения атомных масс очень малы. У многих элементов атомная масса в естественных условиях слегка варьируется из-за того, что соотношение легких и тяжелых изотопов этих элементов в разных местах разное. Для науки это важно: знание атомных масс нужно для понимания законов физики. Хороший свежий пример: в 2005 году высокоточные измерения атомных масс позволили исследователям проверить верность знаменитой формулы E=mc^2", — пояснил Юрис Мейя (Juris Meija), секретарь комиссии Международного союза теоретической и прикладной химии по соотношению изотопов и атомным массам, слова которого приводит газета Guardian.
В природе элементы обычно существуют в виде смесей из нескольких изотопов, поэтому в реальности масса элемента отличается от массы любого из его изотопов. Атомные массы химических элементов, которые приводятся в таблице Менделеева, рассчитываются на основе соотношения, в котором изотопы каждого элемента встречаются в природе. В результате в таблице появляется условная масса элемента.
Этими расчетами занимается Международный союз теоретической и прикладной химии. Его комиссия по соотношению изотопов и атомным массам собирается раз в два года для того, чтобы на основе последних исследований уточнить массы элементов.
В этом году комиссия переопределила массы 19 химических элементов, среди них — молибден, торий, алюминий, мышьяк. Некоторые из элементов "прибавили в весе", а другие, наоборот, "похудели". Эти изменения очень малы, и в целом таблица Менделеева потяжелела на 0,003640021 атомных единиц масс. Новые массы будут опубликованы в журнале Pure and Applied Chemistry в 2014 году.
Источник

Данные о возрасте Луны показывают, что она гораздо моложе, чем считалось ранее, согласно образцам лунных пород, представленных учеными на заседании Королевского научного общества (23 сентября). Профессор Ричард Карлсон (Richard Carlson) из Вашингтонского института Карнеги полагает, что возраст Луны от 4,4 до 4,45 миллиардов лет. Прежде ученые оценивали ее возраст в 4,56 миллиардов лет.
Ученые на протяжении долгого времени изучали лунные породы, чтобы определить точный возраст Луны. В прошлом получить точные данные о возрасте лунных пород не представлялось возможным по техническим причинам.
Как полагают ученые, лунные породы были образованы непосредственно из потоков магмы, которые имели место в процессе формирования Луны 4,360 ± 0,003 миллиардов лет назад. За последние десять лет на Земле были найдены две области, возрастной период пород которых датируется именно этой датой. Такими областями стали западная Австралия и побережье Гудзонова залива в Канаде.
На заседании Королевского научного общества ученые обсудят также разнообразные теории формирования Луны наряду с прочими темами, такими как, например, «каким же образом непрерывное исследование Меркурия способствует получению более детальной информации о Луне?» и «являются ли Земля и Луна изотопными близнецами?».
Источник

На Земле вулканы представляют собой огромные горы, которые время от времени извергают потоки раскаленной лавы. Однако на Меркурии вулканические образования очень часто представлены в виде впадин. С орбиты они выглядят словно кратеры, но более неправильной формы. Данное изображение удалось получить при помощи автоматической межпланетной станции «Мессенджер» (MESSENGER). Этот снимок показывает совокупность вулканических образований среди неровного ландшафта, которые простираются на всем пути до лимба планеты.
На данном снимке показана группа пирокластических вулканических образований на Меркурии, расположенных на севере и востоке общей шириной в 290 километров, в области кольцевого ударного кратера Рахманинов (Rachmaninoff crater). Эти вулканические образования находятся посреди пород с высокой отражательной способностью.
Более древнее вулканическое образование можно увидеть на снимке в правом нижнем углу. Оно напоминает кратер, но не с кольцевыми стенками. Если смотреть на снимок, то север будет слева.
Открытие и изучение вулканических образований, подобно этим, очень важно для ученых, поскольку они могут предоставить информацию о формировании Меркурия, его химическом составе.
Источник
- 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














