Рус Eng
Новости науки

Очередной супер-скрытный запуск состоялся в воскресенье на космодроме Цзюцюань. Китай запустил еще один свой спутник «Yaogan Weixing-17» / Яогань-17/, на борту ракеты так же находились еще 2 небольших субспутника. Запуск состоялся в 03:16 2 сентября по времени Пекина или 1 сентября в 19:16 UTC со стартовой площадки LC43 с использованием китайской трехступенчатой ракеты-носителя /РН/ «Long March-4C» / «Чанчжэн-4В» /.
Данный спутник предназначен для проведения различных экспериментов, включая и научные, а так же для изучения природных и земельных ресурсов, оценки урожая сельскохозяйственных культур. Также КА применяется для предотвращения стихийных бедствий.
Как и в случае последних запусков спутников серии Weixing Yaogan, западные аналитики считают, что спутники данного класса так же используется и в военных целях.
Это был 180-й успешный орбитальный запуск РН "Великий поход" в Китае. Это так же 60-й успешный запуск с космодрома Цзюцюань и четвертый с Цзюцюаня в этом году - и став шестым успешным орбитальным запуском в Китае в текущем году.
Ракета, которая выводила спутники на орбиту, имеет 3 ступени. Длина всей РН – 45,8 м, диаметр - 3,35 м. Первый успешный запуск РН «Long March 4C» был произведен 26 апреля 2006 года.
Источник

В марте 2015 года, один из космических аппаратов НАСА прибудет к карликовой планете Церера, главной из этого класса планет, которые были обнаружены и располагаются ближе всего к Земле.
Церера, которая вращается вокруг Солнца в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, являясь уникальным телом в Солнечной системе, имеет много общего со спутником Юпитера - Европой и спутником Сатурна – Энцеладом. Оба эти спутника газовых гигантов, считаются потенциальными источниками поддержания жизни в любом ее проявлении.
Когда Церера была открыта в 1801 году, астрономы сперва классифицировали ее как планету. Массивное тело находится между орбитами Марса и Юпитера, в той области где ученые математическими методами предсказывали теоретическое расположение потенциальной планеты.
Дальнейшие наблюдения показали, что в этой области находится большое количество других малых тел и ранг Цереры был понижен до уровня простого астероида, находящегося в этом поясе астероидов. Но как только в 2006 году Плутон был классифицирован как карликовая планета, Церера так же была повышена до этого же уровня.
Церера является самым массивным телом в поясе астероидов и она больше, чем некоторые из ледяных спутников, считают ученые. Этот объект идеально подходит для того, чтобы потенциально содержать в себе жизнь.
27 сентября 2007 года НАСА запустило в этот район зонд. Он подлетел близко к астероиду Веста, на орбите которого он и оставался с июля 2011 года до июля 2012 года, прежде чем отправиться дальше, в заданный район Цереры.
В дальнейшем планируется провести пять месяцев наблюдений за карликовой планетой, хотя ученые выражают надежду, что космический корабль сможет продолжать трудовую деятельность и после достижения его главных задач и позволит изучать это ледяное тело еще дольше.
В 2015 году не только зонд НАСА достигнет области Цереры, но и зонд Европейского космического агентства – «Розетта» будет сопровождать комету Чурюмова-Герасименко, которая будет облетать Солнце в том году, а так же некоторые другие космические аппараты НАСА достигнут Плутона и его спутника Харона.
«2015 год будет годом «ледяных тел»», отмечают ученые.

С помощью нового метода измерения и демонстрации солнечной динамики, называемой – гелиосейсмологией и магнитному тепловизору(HMI), ученые выяснили, что результаты предыдущих исследований о протекающих процессах внутри Солнца не верны.
Новая система моделирования также лежит в основе улучшения предсказания интенсивности следующего солнечного цикла.
Моделирование основанное на методе гелиосейсмологии и данных магнитного тепловизора о солнечной динамике из обсерватории НАСА показало двухуровневую систему циркуляции внутри Солнца.
Открытый тип циркуляции на нашей звезде связан с переворотом магнитных полюсов, который происходит приблизительно каждые 11 лет.
Этот новый метод не только привнес набор данных приводящих ранние исследования в гармонию, но и помог найти долгожданную линию экваториального потока энергии внутри Солнца.
Ученые обнаружили, что в глубинных слоях существует два потока звездного материала движущихся по направлению к полюсам, формируя то, что ученые называют двойной клеточной системой, в которой две продолговатых потоковых системы накладываются друг на друга.
Исследователь из Стэнфордского университета, штат Калифорния – Чжао Юнвей и его коллеги представили свои новые карты внутреннего строения Солнца, для ученых, которые занимаются имитацией солнечных динамо-процессов.
Следующим шагом в этих исследованиях станут наблюдения того, как такие новые модели согласуются с фактическими наблюдениями видимых процессов на Солнце. А также эти исследования могут улучшить понимание процессов постоянно происходящих всплесков магнетизма на Солнце.
Источник

Чтобы удовлетворить желание мира в росте вычислительной мощи при постоянно уменьшающейся стоимости энергии, ученые решили заглянуть в область спинтроники (электроника спина) и разработать новое поколение высокоскоростных и эргономичных электронных устройств.
Новое исследование команды физиков Ноттингемского университета было опубликовано 20 августа 2013 года в журнале Nature Communications и сообщает о разработке нового антиферромагнитнго спинтронического материала из меди-марганца-мышьяка (CuMnAs), который мог бы существенно помочь в продвижении этой области.
Доктор Питер Уодли, научный сотрудник Физико-астрономической школы сообщил:
«Мы работаем в относительно неизведанной области прикладной физики, и наше исследование дает свежий взгляд на физические основы новой области антиферромагнитной спинтроники. Этот материал дает нам возможность создать новые структуры для устройств в области микроэлектроники путем объединения функциональности спинтроники и наноэлектроники при комнатной температуре».
Там, где обычная электроника полагается только на показатель заряда электрона, спинтроника использует другую фундаментальную особенность электрона, которая называется спин. Подробнее о спине мы писали здесь.
В антиферромагнетиках спины электронов в соседних атомах, как правило, компенсируют друг друга. Поэтому они могут выполнять активную роль в спинтронных устройствах. Последние расчеты и эксперименты выявили ряд новых физических явлений, связанных с антиферромагнетиками, в том числе потенциал к памяти и чувствительности. Этот новый материал с высоким качеством кристалла и совместимостью с существующими ныне полупроводниками является перспективным кандидатом для формирования новой сферы антиферромагнитной спинтроники.
Функциональность логики и возможность хранения
Большинство современных электронных устройств на базе обычной технологии полупроводников опираются на присутствие или отсутствие электронов, несущих заряд. С другой стороны, многие формы памяти — тот же жесткий диск — используют магнетизм для хранения данных.
Доктор Уодли отмечает:
«В течение долгого времени физики и промышленность в целом хотели объединить два этих свойства — функциональную логику полупроводников и возможность накопления у магнитов — в один материал. И это часть задач спинтроники. В спинтронике вы можете полагаться не только на присутствие или отсутствие заряда, но также и на фундаментальное квантовое свойство электрона под названием «спин».
Традиционно команда Физико-астрономической школы в Ноттингеме достигала этого путем «допинга» обычных полупроводников магнитными элементами с целью получения разбавленных ферромагнитных полупроводников. В этой области родилось много интересных физических и функциональных открытий, но она постоянно страдала от массы недостатков. Сложность заключается в передаче технологий коммерческому сектору — рабочие температуры слишком низкие и устройства перестают работать при комнатной температуре.
От ферромагнетиков к антиферромагнетикам
Ноттингемская команда в сотрудничестве с пражским Институтом физики ASCR решила иначе подойти к проблеме. Ученые заинтересовались материалами, которые являются не ферромагнетиками, а антиферромагнетиками, другой формой магнитного порядка. Антиферромагнетики уже используются в современной электронике, но играют пассивную роль. Недавние устройства показали, что они могут быть использованы в качестве активного компонента в электронных устройствах.
Доктор Уодли сообщает следующее:
«Взгляд на антиферромагнетики, как на активный компонент спинтронных устройств, открывает новый массив систем материалов, которые следует исследовать, многие из которых обладают высокими критическими температурами. С CuMnAs мы добрались до очень хорошей системы для изучения новой сферы антиферромагнитной спинтроники».
Новое соединение выращивается из атомов слой за слоем
Новое соединение, которое создается слой за слоем из атомов, показывает ряд благоприятных свойств, в том числе высокую температуру работы и совместимость с обычными полупроводниковыми материалами, которые используются на гребне электроники. Для установки магнитных свойств нового материала на атомном уровне были проведены передовые эксперименты с дифракцией нейтронов с использованием инструмента WISH на нейтронной фабрике ISIS под руководством доктора Дмитрия Халявина и профессора Шона Лэнгриджа.
Вот что отмечает последний:
«Выполнение нейтронной дифракции на слое, который в тысячу раз тоньше человеческого волоса, достаточно сложная задача, но инструмент WISH в ISIS хорошо оснащен для решения такого вопроса. С WISH мы смогли предоставить уникальную информацию абсолютно атомарного масштаба антиферромагнитной структуры, которая имеет важное значение для понимания этого прекрасного материала».
За спином будущее
Спинтроника дает возможность снизить уровень энергопотребления, а значит — увеличить плотность вычисления и хранения. И поскольку антиферромагнетики не обладают общим магнитным полем, антиферромагнетическая спинтроника означает то, что отдельные устройства не будут взаимодействовать друг с другом и в теории могут быть упакованы совместно с высокой плотностью.
Что ж, если хотите увидеть мир со спинтроникой, отправляйтесь в будущее.
Данные обрабатывают компьютеры, а вот анализ получаемой информации требует людей — учёных. В данном случае из Института гравитационной физики Общества имени Макса Планка (Германия). Руководил научным коллективом Бенджамин Книспель (Benjamin Knispel).
Проект оперировал данными наблюдений за пульсарами, произведённых в 1997–2001 годах радиотелескопами обсерватории Паркса (Австралия). Почему была выбрана информация родом из прошлого тысячелетия?
Поиск пульсаров — нейтронных звезд, излучающих в радиодиапазоне вдоль оси своего магнитного поля, — весьма охоч до компьютерных ресурсов: сырые данные обрабатываются несколькими сравнительно несложными алгоритмами, кои благодаря своей многочисленности требуют изрядного машинного времени. Кроме того, как оказалось, алгоритмы к тому же на редкость неточны. Когда результаты поисков анализировались в первый раз, всех интересовала основная масса пульсаров — то есть те звёзды, импульсы которых всегда приходят через равные промежутки времени. Тут автоматизированный поиск наладить проще всего.
Однако несколько из 24 вновь открытых в старых данных пульсаров иногда прекращали своё излучение на срок от часов до минут. Такое уже наблюдалось, но природа этого явления не вполне ясна: нейтронные звёзды довольно массивны, и что может на них повлиять — пока загадка.
А вот ещё одна необычная черта обнаруженных Einstein@Home двух дюжин пульсаров: среди них есть шесть двойных систем, в которых одним из объектов является пульсар, а вторым выступает нормальная звезда. Подобные системы формируются лишь при очень необычном стечении обстоятельств, то есть это очень редкое событие. Одна из этих шести пар имеет период обращения вокруг общего центра, равный 940 дням, а это значит, что нейтронная и обычная звёзды разделены очень серьёзным расстоянием. Сегодня астрономам известны лишь три пульсара в двойных системах с бóльшими периодами вращения.
Открытие столь разнесённых в пространстве пар — одно из самых перспективных направлений в радиоастрономии. Именно на таких примерах можно проверить некоторые наиболее экзотические элементы эйнштейновской общей теории относительности.
Источник

Это один из трех снимков, на которых виден обнаруженный объект - 2011 QF99, астероид диаметром около 60 км. Фотография получена при помощи Канадско-франко-гавайского телескопа, 24 октября 2011, хотя сам снимок был опубликован только 29 августа 2013 (астероид 2011 QF99 находится внутри зеленого круга).
2011 QF99 является первым троянским астероидом обнаруженным около Урана.
Как недавно выяснилось, у Урана все таки есть троянский астероид, причём находится он как раз в точке Лагранжа L4 для системы Уран — Солнце. Это открытие было сделано командой Майка Александерсена из Университета Британской Колумбии в Ванкувере, Канада.
Это первый такого рода обнаруженный объект в истории, до сих считалось, что троянцев у Урана быть не может.
Как говорит ведущий автор исследования Майк Александерсен: «Наш поиск был сосредоточен на обнаружении троянских астероидов у Нептуна и других транснептуновых объектов. Мы были удивлены и взволнованы, когда нашли нечто иное, чем то, что собирались увидеть в телескоп».
Открытие троянского астероида предполагает, что между Ураном и Нептуном может быть гораздо больше таких астероидов «компаньонов», чем считалось ранее, говорят ученые. Теперь исследователи будут больше времени и внимания уделять этому космическому региону в попытках найти новые, интересные объекты.

На протяжении всего времени обсуждений и дискуссий о вопросе происхождения Вселенной, ученые постоянно используют термин - «Большой взрыв», чтобы описать начальный момент зарождения и расширения Вселенной, мира - в котором мы сейчас существуем.
Но на самом деле «Большой Взрыв» не очень уместный термин, так как слово «Большой» подразумевает размер, но в момент возникновения Вселенной, технически пространства еще не существовало и никакого «взрыва» соответственно в нем произойти также не могло.
На самом деле, это название никогда даже не было признано официально. Просто с того момента как британский астроном - Сэр Фред Хойл, впервые использовал его в несколько насмешливом определении момента возникновения нашего мира в радио передаче, которая транслировалась в 1949 году, этот термин так и прижился и используется исследователями и по сей день.
Это отличное видео от «minutephysics» более подробно рассказывает зрителям, почему обозначение «Большой взрыв» является неточным.
Ученые признают, что скорее всего, теперь уж они продолжат использовать этот знакомый всем термин и будут опираться на него в научных работах еще очень долго. «Спасибо, Сэру Хойлу» - говорят ученые.

Как и большинство галактик, наш Млечный Путь имеет темного-монстра в своем сердце: огромная черная дыра с массой в 4000000 Солнц, неумолимо затягивает все, что находится с ней рядом.
Но даже при таком масштабе поглощения, сверхмассивная черная дыра – Стрелец А * на самом деле не «съедает» все, что получает в свои гравитационное когти. Благодаря рентгеновской обсерватории «Чандра», теперь мы знаем, что наша черная дыра неаккуратно и не полностью поглощает космический материал. В процессе поглощения ЧД (черная дыра), сплетает космический материал в косы и некоторую часть «выбрасывает» обратно в космос.
Новые данные от «Чандра» о нашей сверхмассивной черной дыре Стрелец А *, расположенной примерно в 26 000 световых годах от Земли, показывают, что менее 1% газа первоначально затянутого в ее гравитационное поле исчезает без следа.
А большая же часть газа выбрасывается обратно, прежде чем он будет затянут снова. Этот газ поглощаемый и выбрасываемый ЧД, усиливает и «украшает» рентгеновское излучение черной дыры.
Новые результаты исследований являются результатом одной из самых длинных кампаний, из когда-либо проводившихся при помощи телескопа «Чандра», наблюдения продолжались в течение долгих 5 недель в 2012 году.
Как выясняется, оптовые выбросы газа необходимы для нашей сверхмассивной черной дыры, чтобы поглощать хоть какую-то часть материала находящегося вокруг нее. Это – физика компромиссов.
Соавтор этого исследования – Фэн Юань из Шанхайской астрономической обсерватории в Китае, говорит: «Большая часть газа должна быть выброшена обратно, чтобы хотя бы небольшое количество материала могло бы быть поглощено черной дырой. Вопреки тому, что люди думают о черных дырах, на самом деле эти объекты не «пожирают» все что находится близко к ним. Видимо даже такому огромному космическому объекту трудно поглотить, такое большое количество космического материала находящегося вокруг него».
Источник

Всем известно, что безопасность современных компьютеров и мобильных устройств оставляет желать лучшего, а сроки появления эффективных решений проблем шифрования до сих пор неизвестны. Так, проводимый эксперимент исследователей из Британии по шифрованию данных методом квантовой криптографии, вызывает большой интерес.
Стоит отметить, что квантовая криптозащита считается «невзламываемой», что ставит ее на первое место перед всеми методами шифрования. Все знают, что обычная криптография для защиты информации использует математические методы, которые можно решить, а вот квантовая криптография опирается на законы физики. На данное время для организации нового вида криптозащиты необходимо огромное количество специального оборудования, находящегося в особых лабораториях для изучения явлений, в которых проявляются квантовые свойства света.
Итак, вместо совокупности каких-либо чисел один человек пошлет другому определенную информацию (ключ) с помощью фотонов. Если верить принципу неопределённости Гейзенберга, то никто не сможет перехватить фотоны, не видоизменив или не уничтожив их. Правда, для передачи и приема данных фотонов требуется сложный передаточный механизм.
Как уже сообщалось ранее, квантовая криптозащита в настоящее время является самым безопасным способом передачи данных. Так как кибербезопасность в наши дни является стратегической проблемой, а защита киберпространства – одной из приоритетных задач правительства и общества.

Как и большинство галактик, наш Млечный Путь имеет темного-монстра в своем сердце: огромная черная дыра с массой в 4000000 Солнц, неумолимо затягивает все, что находится с ней рядом.
Но даже при таком масштабе поглощения, сверхмассивная черная дыра – Стрелец А * на самом деле не «съедает» все, что получает в свои гравитационное когти. Благодаря рентгеновской обсерватории «Чандра», теперь мы знаем, что наша черная дыра неаккуратно и не полностью поглощает космический материал. В процессе поглощения ЧД (черная дыра), сплетает космический материал в косы и некоторую часть «выбрасывает» обратно в космос.
Новые данные от «Чандра» о нашей сверхмассивной черной дыре Стрелец А *, расположенной примерно в 26 000 световых годах от Земли, показывают, что менее 1% газа первоначально затянутого в ее гравитационное поле исчезает без следа.
А большая же часть газа выбрасывается обратно, прежде чем он будет затянут снова. Этот газ поглощаемый и выбрасываемый ЧД, усиливает и «украшает» рентгеновское излучение черной дыры.
Новые результаты исследований являются результатом одной из самых длинных кампаний, из когда-либо проводившихся при помощи телескопа «Чандра», наблюдения продолжались в течение долгих 5 недель в 2012 году.
Как выясняется, оптовые выбросы газа необходимы для нашей сверхмассивной черной дыры, чтобы поглощать хоть какую-то часть материала находящегося вокруг нее. Это – физика компромиссов.
Соавтор этого исследования – Фэн Юань из Шанхайской астрономической обсерватории в Китае, говорит: «Большая часть газа должна быть выброшена обратно, чтобы хотя бы небольшое количество материала могло бы быть поглощено черной дырой. Вопреки тому, что люди думают о черных дырах, на самом деле эти объекты не «пожирают» все что находится близко к ним. Видимо даже такому огромному космическому объекту трудно поглотить, такое большое количество космического материала находящегося вокруг него».

На представленном изображении вы видите набор из трех снимков, сделанных марсоходом «Curiosity» с интервалом в три секунды. Снимок демонстрирует как наибольший из двух спутников Марса – Фобос, проходит по Солнцу, 17 августа 2013 года.
Марсианский робот-исследователь НАСА «Curiosity» сделал самые точные фотографии марсианского солнечного затмения, видимого с Красной планеты.
«Curiosity» удалось сфотографировать момент, в котором Фобос, наибольший из двух крошечных спутников Марса, закрыл собой большую часть солнечного диска 17 августа этого года.
Как говорится в заявлении Марка Леммона из Техаса, научного сотрудника «A&M University» и со-исследователя по миссии «Curiosity» и другим марсианским программам: «Это событие произошло около полудня по земному времени американского региона. Фобос оказался на точке между марсоходом и солнцем. Это самый близкий вариант полного затмения солнца, который мы можем наблюдать с поверхности Марса».
Фобос не полностью закрывает солнце, как видно с поверхности Красной планеты, так что событие произошедшее 17 августа скорее называется - кольцевидным или «огненно-кольцевидным» затмением, такого типа затмение мы видели и на Земле, в мае этого года, его особенно хорошо было видно в области располагающейся от Австралии до Гавайских островов.

Определить погодные условия в атмосферах экзопланет, находящихся в сотнях и тысяч световых лет от Земли – крайне сложно. Тем не менее, этот вызов астрономы приняли охотно учитывая, что это может оказаться одним из лучших способов изучить эти чужеродные миры.
Недавно группа во главе с доктором Константином Батыгиным из Гарвардского университета, добавила еще один параметр в наблюдения экзопланет, который резко изменил результаты исследований.
Изюминка заключается в следующем: включение данных о магнитных полях существенно меняет модель исследования и на самом деле упрощает понимание атмосферной циркуляции на «горячих Юпитерах».
Орбиты «горячих Юпитеров» находятся в опасной близости от их родительских звезд и они постоянно «обжигаются» звездными излучениями. Но они также способны влиять и на свои родительские звезды, в результате получается причудливое взаимодействие.
Одно полушарие экзопланеты постоянно обращено к звезде, а второе непрерывно отворачивается – в результате получается что у этих планет есть, постоянная дневная и ночная стороны.
«При введении данных о магнитных полях, причудливые потоки от дневной стороны к ночной исчезли из построенных нами компьютерных моделей, зато магнитные поля показали, что вся атмосфера на таких планетах циркулирует исключительно с востока на запад», пояснил д-р Батыгин.
Будущая исследовательская работа будет включать более близкий взгляд на влияние более сложной геометрии в причудливых процессах этих гигантов. Команда также намерена более подробно рассмотреть результаты исследований о горячей атмосфере экзопланет, которые показывают, что магнитное поле замедляет скорость зональных течений.
По словам доктора Батыгина: «Это потенциально взаимосвязанные вещи и мы надеемся более подробно рассмотреть их в будущем».
Результаты научных работ будут в ближайшее время опубликованы в журнале «Astrophysical Journal».
Источник

Астрономы нашли звезду-близнеца нашего собственного Солнца, только эта звезда намного старше. Редкая находка, старейшая из известных звезда «солнечный близнец» дает возможность взглянуть на то, как будет выглядеть наше солнце через 4 миллиарда лет.
Звезда называется – HIP 102152, она похожа на солнце ее основными характеристиками, больше, чем любые другие известные ныне звезды. Тем не менее, в то время как возраст солнца составляет всего 4,6 миллиарда лет, возраст HIP 102152 составляет 8,2 миллиардов лет. Эти звезды представляют собой «зеркальное отражение» на очень разных стадиях жизни.
HIP 102152 находится на расстоянии 250 световых лет от Земли в созвездии Козерог, за ней ведется наблюдение с помощью «Very Large Telescope» (VLT), Европейской южной обсерватории в Чили.
Новое наблюдение показало ученым еще один захватывающий, лакомый кусочек данных о HIP 102152, благодаря которому видно, что эта звезда еще более похожа на Солнце, чем кажется. У HP 102152, также как у Солнца наблюдается дефицит некоторых элементов, которые распространены на Земле и в ближайших метеоритах.
Исследователи считают, что это может означать наличие скалистых планет земной группы, вокруг HIP 102152. Что также говорит о возможности того, что звезда HIP 102152 как и наше Солнце, может поддерживает жизнь на планетах ее системы.
Исследование ученых на эту тему будет подробно описано в следующем номере журнале «Astrophysical Journal Letters».
Физики из ЦЕРНа в одном из недавних экспериментов, исследуя превращения частиц в античастицы, записали, как звучит антивещество.
Как сообщает ресурс Slon со ссылкой на Phys.org, ученые трансформировали данные, полученные одним из детекторов Большого адронного коллайдера, в звуковую волну такой частоты, чтоб ее смог разобрать человек.
На каждую элементарную частицу приходится античастица, которая обладает той же массой и спином, но имеет остальные характеристики, например электрический заряд, с противоположным знаком.
Обычно частицы существуют только в единственном из этих двух состояний, но некоторые могут переходить из одного в другое. B0 и B0s относятся к таким частицам.
Частота их колебаний достигает 3 трлн раз в секунду, поэтому, чтобы сделать волну различимой для человеческого уха, "запись" пришлось замедлить в несколько сотен миллионов раз.
Как сообщалось ранее, американский физик рассказал о лучшем способе путешествий во времени.
Американский физик Эрик Дэвис из Международного института перспективных исследований EarthTech утверждает, что путешествия во времени вполне возможны.
Как пишет LiveScience, для того чтоб начать путешествовать во времени, понадобится червоточина или так называемая кротовая нора – теоретический проход сквозь пространство-время, что предсказывает теория относительности.
"Сквозь червоточину можно переместиться в будущее или прошлое", - констатирует Дэвис, добавляя, что ее можно вполне использовать для перемещения в прошлое, а в будущее – будет гораздо сложнее.
Как отмечает Дэвис, червоточины не были доказаны научно, но если их когда-нибудь и обнаружат, то они будут настолько малы, что вряд ли туда удастся поместить человека, не говоря уже о космическом корабле.
По словам астрофизика, как квантовая теория, так и теория относительности предлагают несколько вариантов путешествий во времени, которые сводятся к искривлению пространства-времени.
"Машины времени просто неизбежны в нашем физическом пространстве-времени", - говорит Дэвид. Однако, по его словам, сделать машину времени из червоточины будет сложно и произойдет это не в ближайшие 100 лет.
Ученым из Сент-Эндрюсского университета (University of St Andrews) в Шотландии удалось разработать самый быстро вращающийся объект в мире - микроскопический гироскоп, в котором лучом лазера вращается частица карбоната кальция со скоростью 600 миллионов оборотов в минуту. Результаты исследования были опубликованы в Nature Communications.
В рамках эксперимента шотландские физики «подвешивали» сферу из атомов карбоната кальция диаметром четыре микрометра в поляризованном луче лазера, при прохождении через которую менялась поляризация света, а крупице сообщался вращающий момент. Столь значительных скоростей вращения физикам удалось добиться из-за отсутствия трения в вакуумной среде.
Колебания сферы относительно оси вращения сокращались по мере увеличения оборотов, что соответствует поведению гироскопов. На скорости 600 миллионов оборотов в минуту сферы под действием центробежных сил распадались.
Интересно, что кальцитовая гранула вращалась в тысячу раз быстрее, чем дрель стоматолога, и в 500 тысяч раз быстрее, чем барабан мощнейшей стиральной машины. Фактически, она вела себя как микроскопический гироскоп: ее положение в пространстве стабилизировалось с возрастанием скорости вращения.
Один из авторов статьи Майкл Мацил говорит, что эксперимент поможет им разрешить некоторые проблемы квантовой механики, а также окажется полезным при разработке разных микроскопических устройств.
Отметим, ранее эксперимент с раскручиванием микроскопических объектов в лазерном луче проводили американские специалисты. До сих пор самым быстро вращающимся рукотворным объектом считается частица из графена, в 2010 году разогнанная до 60 миллионов оборотов в минуту.

Некоторое время назад, ученым удалось обнаружить магматическую воду – это вода, которая берет свое начало из глубинных недр Луны, периодически она проявляется на ее поверхности. Недавно полученные данные представляют собой первую такого рода фактическую информацию о лунной воде. Они были получены от аппарата НАСА «Mapper» (M3), находящегося на борту индийского космического корабля «Chandrayaan-1», располагающегося сейчас на лунной орбите.
Это открытие представляет собой огромный вклад в быстро меняющихся знаниях о нашем естественном спутнике и наличии воды на нем.
По словам Рэйчел Клима, которая является ученым специалистом по селенологии в НАСА: «На протяжении многих лет исследователи полагали, что каменистая природа Луны «абсолютно сухая» и что вода обнаруженная в доставленных «Apollo» лунных образцах, скорее всего была занесена туда изначально именно с Земли.
Но около пяти лет назад, новые лабораторные методы использованные для исследования лунных образцов показали, что внутри Луны не так сухо, как мы думали раньше. Примерно в то же время, данные с орбитальных космических аппаратов «показали» ученым воду на поверхности Луны, которая, как сейчас считается, образует тонкий слой, возникший в результате воздействия солнечного ветра на ее поверхность.
«Внутренняя, магматическая вода дает нам важную информацию о вулканических процессах Луны и о ее внутреннем составе», добавила Клима.
Понимание внутреннего состава Луны, поможет ученым решить вопросы о том, как сформировалась Луна и как с тех пор изменялись магматические процессы. В лунных образцах доставленных на Землю, были некоторые признаки раннего присутствия воды, но до недавнего времени, эти признаки не были подтверждены непосредственно с лунной орбиты.
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









