Рус Eng
Новости науки

Трудно поверить, что в течение десяти лет люди верили в эту историю.
Десять лет назад на этой же неделе, планета Марс достигла исключительно близкой точки орбиты по отношению к Земле. Это произошло 27 августа, 2003 года, когда Марс был на расстоянии лишь в 56 миллионов километров от нашей планеты и сиял на величину – 2,9.
Вот тогда и возник миф, который в настоящее время каждый год в августе снова "оживает", он гласит, что жители Земли смогут увидеть Марс размером с полную Луну. Десять лет назад, еще до появления социальных медиа-продуктов, телефонии и распространения глобальной сети, вы могли услышать от своих родственников или знакомых: «Скоро мы увидим Марс, размером с большую, полную Луну! Такое событие происходит один раз в жизни!»
Теперь, десять лет спустя, мистификации связанные с Марсом, кажется успешно перешли в социальные сети и обрели новую жизнь даже на Facebook.
На самом деле Марс никогда не был таким большим, его максимальный размер видимый с Земли, это мерцающая точка, которая видна при достаточно темном небе невооруженным глазом.
В настоящее время Марс находится в низкой области небосклона рядом с созвездием Рака с противоположной стороны от захода Солнца. В апреле 2014 года Марс достигнет наибольшего в истории наблюдений размера на звездном небе Земли, а яркость его света будет - 1,4.
В 2014 году, Марс в очередной раз станет мишенью для наблюдателей с небольшими телескопами. В этот момент световая величина Марса возможно даже превзойдет свет ожидаемой следующем месяце кометы ISON.
И стоит отметить, что позиции в Марса в 2014 и 2016 годах имеют тенденцию к наиболее благоприятному времени для наблюдений.
Источник

Перед вами снимок Титана в ультрафиолетовом диапазоне полученный от телескопа «Cassini».
В разгар лета, медленно, но неуклонно подлетая все ближе к Сатурну, «Кассини» открывает окно в сезонные изменения, которые происходят не только на кольчатых планетах, но и на их спутниках.
На этом снимке виднеется темная полоса, оборачивающаяся вокруг северной полярной широты Титана, спутника Сатурна. «Необычный воротник», становятся видимым для нас только в ультрафиолетовом диапазоне.
«Полярный воротник» ранее был замечен при помощи наблюдений космических аппаратов «Хаббл» и «Вояджер-2», а самые первые упоминания об этом явлении были зафиксированы в 1995 году, в день земного равноденствия.
Этим летом, «воротник» особенно хорошо заметен. Считается, что это явление относится к части сезонных процессов, связанных с перемещением верхнего атмосферного слоя в атмосфере Титана.
В настоящий момент ученые периодически занимаются изучением этих любопытных процессов. Когда «Кассини» приблизится к Сатурну на заданное ему расстояние, ученые смогут получить более подробные сведения о Титане и процессах происходящих на нем.

Ученые сообщают, что в тайниках мертвой звезды скрывается ультра-сильное магнитное поле, которое периодически образует трещины на ее поверхности и становится видимым в рентгеновском диапазоне.
Удивительная особенность объекта – SGR 0418 +5729 была обнаружена после трех лет наблюдений в несколько телескопов одновременно. Первоначально, наблюдения показывали, что объект обладает слабым магнитным полем.
Обнаружение «магнитного монстра», говорит о том, что теперь необходимы новые аналитические методики в изучении космоса. Если эта информация подтвердится, то нужно будет «переписать» данные научных исследований о том, как образуются и усиливаются магнитные поля в нейтронных звездах, которые являются остатками от взрывов больших звезд.
Новые наблюдения показывают, что в небольших областях SGR 0418 – рентгеновские лучи поглощаются протонами, покрывающими поверхность звезды. Положительно заряженные частицы попадают в небольшую область сильной магнитной зоны под поверхностью магнитара.
Как сказал Сильвия Зейн, соавтор исследования и работник космической лаборатории Университетского колледжа Лондона: «Этот магнетар имеет сильное внутреннее магнитное поле, оно скрыто под поверхностью. Единственный способ обнаружить его, это найти изъян на поверхности, где скрытое магнитное поле может случайно просочиться».
Исследование было основано на наблюдениях и при помощи рентгеновского космического телескопа «XMM-Newton», Европейского космического агентства. Результаты были недавно опубликованы в журнале «Природа».
Источник

В 1935 году великий физик, нобелевский лауреат и основоположник квантовой механики Эрвин Шрёдингер сформулировал свой знаменитый парадокс.
Учёный предположил, что если взять некого кота и поместить его в стальную непрозрачную коробку с "адской машиной", то через час он будет жив и мёртв одновременно. Механизм в коробке выглядит следующим образом: внутри счётчика Гейгера находится микроскопическое количество радиоактивного вещества, способного распасться за час лишь на один атом; при этом оно с той же вероятностью может и не распасться. Если распад всё же произойдёт, то сработает рычажный механизм и молоток разобьёт сосуд с синильной кислотой и кот погибнет; если распада не будет, то сосуд останется цел, а кот — жив и здоров.
Если бы речь шла не о коте и коробке, а о мире субатомных частиц, то учёные бы сказали, что кот и жив и мёртв одновременно, однако в макромире такое умозаключение некорректно. Так почему же мы оперируем такими понятиями, когда речь идёт о более мелких частицах материи?
Иллюстрация Шрёдингера является наилучшим примером для описания главного парадокса квантовой физики: согласно её законам, частицы, такие как электроны, фотоны и даже атомы существуют в двух состояниях одновременно ("живых" и "мёртвых", если вспоминать многострадального кота). Эти состояния называются суперпозициями.
Американский физик Арт Хобсон (Art Hobson) из университета Арканзаса (Arkansas State University) предложил своё решение данного парадокса.
"Измерения в квантовой физике базируются на работе неких макроскопических устройств, таких как счётчик Гейгера, при помощи которых определяется квантовое состояние микроскопических систем — атомов, фотонов и электронов. Квантовая теория подразумевает, что если вы подсоедините микроскопическую систему (частицу) к некому макроскопическому устройству, различающему два разных состояния системы, то прибор (счётчик Гейгера, например) перейдёт в состояние квантовой запутанности и тоже окажется одновременно в двух суперпозициях. Однако невозможно наблюдать это явление непосредственно, что делает его неприемлемым", — рассказывает физик.
Хобсон говорит, что в парадоксе Шрёдингера кот играет роль макроскопического прибора, счётчика Гейгера, подсоединённого к радиоактивному ядру, для определения состояния распада или "нераспада" этого ядра. В таком случае, живой кот будет индикатором "нераспада", а мёртвый кот — показателем распада. Но согласно квантовой теории, кот, так же как и ядро, должен пребывать в двух суперпозициях жизни и смерти.
Вместо этого, по словам физика, квантовое состояние кота должно быть запутанным с состоянием атома, что означает что они пребывают в "нелокальной связи" друг с другом. То есть, если состояние одного из запутанных объектов внезапно сменится на противоположное, то состояние его пары точно также поменяется, на каком бы расстоянии друг от друга они ни находились. При этом Хобсон ссылается на экспериментальные подтверждения этой квантовой теории.
"Самое интересное в теории квантовой запутанности — это то, что смена состояния обеих частиц происходит мгновенно: никакой свет или электромагнитный сигнал не успел бы передать информацию от одной системы к другой. Таким образом, можно сказать, что это один объект, разделённый на две части пространством, и неважно, как велико расстояние между ними", — поясняет Хобсон.
Кот Шрёдингера больше не живой и мёртвый одновременно. Он мёртв, если произойдёт распад, и жив, если распад так и не случится.
Добавим, что похожие варианты решения этого парадокса были предложены ещё тремя группами учёных за последние тридцать лет, однако они не были восприняты всерьёз и так и остались незамеченными в широких научных кругах. Хобсон отмечает, что решение парадоксов квантовой механики, хотя бы теоретические, совершенно необходимы для её глубинного понимания.
Подробнее о работе физика можно почитать в его статье, которая была опубликована в журнале Physical Review A.

Большинство из более чем 850 открытых недавно экзопланет являются «горячими Юпитерами», газовыми гигантами, которые вращаются чрезвычайно близко к их родительской звезде. Эти планеты находятся далеко от Земли, но они таят в себе информацию о множестве новых миров, которые существуют во Вселенной.
Когда началась космическая эра, астрономы не знали ни одной планеты за пределами Солнечной системы. Разница с тех пор до настоящего момента составляет всего 50 лет.
В «охоте» на первые новые планеты, в то время был сделан акцент на планеты земного типа. Ученые хотели найти миры, похожие на наши собственные, в которых могла бы теоретически присутствовать инопланетная жизнь.
Тем не менее, малые планеты, такие как наша Земля трудно обнаружить, особенно когда они находятся на расстоянии в сотнях световых лет от нас. На самом деле, до сих пор найдены очень немногие такие планеты. Современные, наземные телескопы и космический телескоп «Кеплер» обнаружили уже более 850 экзопланет и в это же время тысячи остальных кандидатов ждут подтверждения.
«Темпы открытия предполагают, что в теории имеется по крайней мере 100 млрд таких планет в нашей галактике», говорит Джон Джонсон из Калифорнийского технологического института, который работает с данными полученными от «Кеплера».
«Горячие Юпитеры» в настоящее время вызывают большой интерес у исследователей. Например планету – HD189733b, открыли только в 2005 году, это сделала команда, работающая в обсерватории «Haute-Provence», во Франции. Этот гигант был обнаружен лишь потому, что находится относительно рядом, всего в 63 световых годах от Земли, а еще потому, что он блокирует колоссальные 3% света от своего оранжевого карлика.
Наблюдения таких «мини-затмений» от «Горячих Юпитеров» дали уже сотни новых открытий.
Это все заставляет задуматься, каким же уровнем знаний мы будем обладать уже через 50 лет...?
Источник

Одним из предполагаемых мест, где можно обнаружить наличие жидкой среды, это планеты, вращающиеся вокруг звезд с малой массой.
По словам Фреда Цисла из Университета Чикаго: «Системы звезд с малой массой являются привлекательными с точки зрения астробиологии, потому что там имеются условия схожие с нашей солнечной системой».
Класс M-карликовых звезд – которые обладают массой на 10 до 50 процентов меньше нашего Солнца, являются наиболее распространенными звездами в нашей галактике. Недавний анализ данных космического телескопа НАСА «Кеплер» показал, что шесть процентов из этих красных карликов имеют в своих системах, планеты размером с Землю. Наличие жидкой среды в этом случае, как полагают ученые определяется температурой их поверхности.
Но что, если там все таки нет воды? Предыдущие исследования с использованием компьютерного моделирования позволяют предполагать, что планеты рядом с M-карликами могут быть лишены воды.
Фред Цисла считает, что этот вопрос должен быть рассмотрен заново. Последние исследования о формировании нашей Солнечной системы предполагают, что источник возникновения воды представляет собой сложное взаимодействие факторов, которые зависят от окружающей среды. И во время зарождения звезды можно сделать прогноз на возникновение планет с жидкой средой, вокруг М-карликов.
Недавно НАСА начало финансирование повторной исследовательской деятельности Цисла, по изучению потенциала возникновения жидких поверхностей на малых планетах и звездах.
Часть новых исследований включают в себя рассмотрение связи присутствия алюминия в звездных системах с возникновением жидкой среды на планетах, в частности изотопа алюминия-26. Возможно, именно он играет важную роль в возникновении и удержании воды на Земле. Алюминий-26, представляет собой радиоактивный изотоп с периодом полураспада 700 000 лет.
Используемые сложные компьютерные модели, которые в настоящее время испытывает Цисла, показывают что самые разные эффекты, могут влиять на возникновение жидкой среды.
Исследователи Цисла и Шон Рэймонд, которые работали над более ранними исследованиями планет вокруг М-карликов, сходятся во мнении, что предыдущие научные выводы и работы уже весьма устарели.

Синее полнолуние достаточно редкое явление и оно скорее атмосферное, как и лунная радуга. Синяя луна чаще всего появляется во время природных катастроф, например во время больших пожаров в Калифорнии, США, Луна целую неделю была синей.
Но есть и другое, давнее предположение появления синей луны.
Еще в июле 1943 в колонке вопросов и ответов журнала «Sky&Telescope», которую вел Лоуренс Дж. Лафлеур, была опубликована ссылка на термин «Голубая Луна».
А затем в «Альманахе фермеров», в августе 1937 года, в календарь было добавлено определение – «Голубая Луна», с пояснением, что иногда, в одном из четырех времен года, встречается четыре полных лун вместо обычных трех.
Дж. Лафлеур писал: «Существует семь синих лунных циклов на протяжении каждых девятнадцати лет».
Далее в альманахе давалась прочая размытая информация об этом явлении, но в конце этой статьи альманаха, присутствовал один интересный комментарий: «В старину были большие трудности в расчетах возникновения синей луны, непонятно когда она неожиданно появлялась на небе и по какой причине и именно эта неопределенность породила выражение – «После дождичка в четверг».
Источник
Исследователи из Лаборатории прикладной физики (Applied Physics Laboratory, APL) университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University) разработали новый квантовый алгоритм, с помощью которого можно находить решения больших систем линейных уравнений. С помощью такого алгоритма можно будет производить вычисления сложнейших математических моделей, таких, как расчеты эффективной площади рассеивания, что позволит создать в будущем идеальные стелс-технологии, делающие самолеты, морские суда и другие движущиеся объекты абсолютно невидимыми для радаров различных типов.
Область квантовых вычислений в настоящее время является еще достаточно молодой областью. Квантовый компьютер, идея создания которого была предложена только в 1980-х годах, для хранения и обработки информации использует принципы квантовой механики, физические принципы, проявляющиеся на микроскопическом уровне, уровне атомов, электронов и других элементарных частиц. Использование принципов квантовой механики, в силу их природы, в частности принципа квантовой суперпозиции, позволяет квантовых компьютерам обрабатывать информацию значительно быстрее обычных компьютеров.
В настоящее время уже созданы квантовые вычислительные системы, основой которых является небольшое количество квантовых битов, кубитов. Так же существуют и специализированные квантовые компьютеры компании D-Wave, один из которых был недавно приобретен НАСА и компанией Google, но ни одна из существующих ныне систем пока еще не может заменить по своей универсальности обычные суперкомпьютерные вычислительные системы.
Несмотря на то, что появление универсальных мощных квантовых компьютеров ожидается еще очень не скоро, для них, этих квантовых компьютеров, уже создаются базовые алгоритмы. В 1994 году математик Питер Шор представил квантовый алгоритм определения главных последовательностей рядов чисел, а пятнадцать лет спустя после этого исследователи из Массачусетского технологического института предоставили первый вариант универсального квантового алгоритма решения систем линейных уравнений Quantum Linear Systems Algorithm (QLSA), который может быть использован для обработки изображений, обработки видео- и аудиоданных, в климатических математических моделях, в математическом прогнозировании и во многих других областях.
В реализации квантового алгоритма решения систем линейных уравнений существует несколько ключевых проблем, делающих это достаточно тяжелым делом. Технические детали, связанные с квантовой неопределенностью, делают такие алгоритмы подходящими лишь для ускорения решения узкого круга систем линейных уравнений, которые крайне мало соотносятся с явлениями реального мира. Помимо этого, "нечеткая", вероятностная природа квантовых вычислений и измерений препятствуют получению точных и однозначных ответов, являющихся решениями системы линейных уравнений.
В своей работе исследователи из APL смогли решить каждую из существующих проблем области квантовых вычислений, что позволило получить точные значения решения системы уравнений с достаточным уровнем точности. Помимо этого, в качестве примера, исследователи продемонстрировали возможность применения алгоритма решения системы уравнений в расчетах определения эффективной площади рассеивания сложной поверхности.
Реализация расчетов эффективной площади рассеивания дает инженерам в руки значения мощности электромагнитных волн, которые отражаются от поверхности самолета, ракеты, судна, танка и другой военной техники при "освещении" их лучом радара. Естественно, этот показатель указывает на то, насколько точным и стабильным будет захват и сопровождение радаром цели того или иного класса. А расчеты поверхности, производимые с помощью квантовых компьютеров, могут быть произведены намного быстрее и могут охватить более сложные поверхности, нежели расчеты, производимые с помощью даже самых мощных современных суперкомпьютеров, позволяя создавать идеальные стелс-технологии.
Проведенные работы финансировались в рамках проекта Intelligence Advanced Research Projects Activity программы Quantum Computer Science, в рамках которой производится разработка различных квантовых вычислительных алгоритмов, определяются ресурсы и архитектура квантовых компьютеров будущего, способных решать задачи, описываемые вышеупомянутыми алгоритмами.

Физики из университета Огайо предложили теоретическое объяснение феномену возникновения магнитных свойств на границе двух веществ, которые сами по себе этими свойствами не обладают. Работа опубликована в журнале Nature Physics, а ее краткое содержание можно прочитать на сайте Phys.Org.
Ученые исследовали взаимодействие двух веществ: алюмината лантана (LaAlO3) и титаната стронция (SrTiO3). В норме оба вещества не проявляют магнитных свойств и не проводят электрический ток. Однако, если наложить слой одного вещества на другой, то на границе между ними атомы приобретают магнитный момент и, кроме того, начинают проводить электричество. «Это сродни тому, чтобы взять два куска хлеба, положить их один на другой а затем наблюдать, как между ними сама собой возникает начинка» — объяснил суть феномена один из соавторов работы, Мохит Рандера (Mohit Randeria).
Основываясь на теории молекулярных орбиталей, ученые показали, как именно на границе веществ возникает упорядочивание спинов электронов и как оно приводит к неожиданному появлению магнитных свойств. Кроме того, ученые установили, что магнитное поле в интерфейсе между веществами образует своеобразный спиральный узор и что те же процессы приводят к появлению у электронов граничных атомов подвижности, которая и отвечает за проводимость.
Феномен, по словам авторов, можно будет использовать при создании нового типа микросхем, которые одновременно являются магнитными носителями информации. До этого, впрочем, ученым еще предстоит подтвердить или опровергнуть опубликованные теоретические объяснения в экспериментах.
На сегодняшний день наиболее изученным способом сочетания обработки и хранения информации в одном и том же электронном компоненте является использование мемристоров — резисторов с эффектом памяти. Показано, например, что сети мемристоров могут решать некоторые задачи из теории графов.

Новосибирск, 26 августа. Сотрудники Международного проекта по созданию термоядерного реактора ITER вплотную подошли к созданию термоядерного реактора, передает «Интерфакс».
Такое заявление сделал гендиректор ITER Осаму Мотоджима.
В свою очередь, директор российского агентства ITER Анатолий Красильников напомнил, что энергия на экспериментальных термоядерных установках была получена еще в 90-е годы прошлого века в США и Великобритании. Минусом стал низкий выход энергии, который в одном случае составил 25%, а в другом - 67% от вложенной мощности.
В настоящее время ученые планируют увеличить КПД реактора и благодаря дейтериево-тритиевому синтезу получить 500 МВт энергии к 2027 году.
Однако, по словам Мотоджимы, проект является технически чрезвычайно сложным, и в него постоянно вносятся коррективы. При этом разработка термоядерного реактора обязательно оправдает себя. Во-первых, у людей никогда не будет проблем с топливом, потому что запасы дейтерия практически безграничны, а во-вторых, трагедияФукусимы не повторится, потому что уран в термоядерном синтезе не участвует.
В работе над проектом участвуют в общей сложности 34 страны, в которых проживает половина населения Земли, и каждое из государств после запуска проекта получит возврат инвестиций пропорционально своему вкладу. Как уточняет БалтИнфо.ru, в настоящий момент в Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе идет строительство полоидальной катушки магнитной системы международного экспериментального термоядерного реактора. Строительство завершится к 2016 году.

Подпрограммы человеческого сознания. Они говорят вам, когда вставать утром, что делать на работе днем и как справиться с множеством задач, начиная от уборки дома, до работы со сложными компьютерными программами. Запоминание этих процедур делает для нас выполнение всех этих вещей намного проще, большинство из них после многократного повторения, мы делаем «на автомате».
В космосе, запоминание процедур еще более важно, потому что они могут помочь правильно направить свое мышление во время чрезвычайной ситуации. Вот почему астронавты тратят тысячи часов обучения, моделирования и запоминания ситуаций, прежде чем отправиться в космос.
Астронавт Европейского космического агентства Александр Герст, который полетит на Международную космическую станцию в 2014 году, во время 40/41 экспедиции, дал нам некоторое представление о том, как происходит такая подготовка.
Астронавты проводят сотни часов внутри гидролаборатории в Хьюстоне. Это огромный бассейн, с огромным макетом Международной космической станции внутри. Они практикуют выход в открытый космос и выполнение различных задач, таких как: доставка бессознательного члена экипажа обратно в шлюз, или принятие решений о том, что делать, если произошла утечка воздуха из скафандра. Космонавты и астронавты учатся предотвращать такого рода ситуации, как во время недавнего инцидента с космонавтом ЕКА - Лукой Пармитано.
В июле, возникла реальная чрезвычайная ситуация, со скафандром Пармитано. Тогда произошла утечка воды во время выхода в открытый космос. В двух словах, экипаж тогда сработал так, чтобы как можно быстрее доставить Пармитано обратно на МКС, благодаря этому все закончилось благополучно.
Герст подчеркивает, что противоаварийные тренировки являются «самой важной задачей» для участников экспедиций. Астронавты и космонавты отрабатывают аварийные ситуации и в Соединенных Штатах и в России, попеременно летая из одной страны в другую, а также все будущие члены экипажей постоянно проходят еще одну важную тренировку по оказанию скорой медицинской помощи, которую они практикуют в определенном немецком госпитале.

Солнечная система: это наш дом в космосе, район, в котором все мы выросли и где - если мы не выясним способ попасть в другое место - все наши дети и внуки и пра-пра-пра-пра-пра-внуки будут расти еще долгое время.
До того момента, пока Солнце не раздуется и не зажарит Землю и все остальные внутренние планеты, превращая их в сухие, хрустящие комочки, перед уходом в многомиллиардный, пенсионный цикл в виде белого карлика.
Концептуальный кино-художник Филипп Деттмер и его команда создали замечательную небольшую анимацию, объясняющую основные структуры Солнечной системы, при помощи яркой, красочной графики и простых форм.
Эта модель иллюстрирует ключевые моменты наших космических окрестностей. Она не научит глубоким подробностям о планетах и ее не рекомендуется использовать в качестве руководства или космической навигации, но это довольно интересная версия, хорошо смоделированная, с хорошей анимацией от Стефана Резера и повествованием от Стива Тейлора.
Как выразился Филипп Деттмер: «Через такую подачу информации о конструкции нашей солнечной системы, в виде фильма или инфографики, можно легко и доступно объяснить людям всю необходимую суть. Объясняя так информацию о просторах Вселенной или мельчайших космических объектах – все это может быть представлено таким образом, что эти знания станут доступны всем, независимо от уровня предварительной подготовки».
Источник

Вояджер-1 сделал этот снимок спутника – Ио, 4 марта 1971 года. Огромный вулканический взрыв над ярким ландшафтом поверхности Ио, виден на фоне темного космического пространства.
Недавние наблюдения спутника Юпитера – Ио, выявили массивные вулканические извержения. Они происходят на расстоянии в 628 300 000 км от Земли.
Ио, самый близкий к Юпитеру из четырех крупнейших спутников, он же является самым вулканически активным объектом в Солнечной системе, на нем постоянно присутствует около 240 активных областей.
Но в этот раз профессору астрономии и планетарных наук в Университете Калифорнии, Беркли, доктору Имке Де Патера, удалось обнаружить новую активную область. Она использовала телескоп «Кек», на Мауна-Кеа, Гавайи, 15 августа 2013 года. Профессор с первых минут наблюдения поняла, что нечто очень большое и мощное происходит на Ио.
Де Патер сказала, что это извержение входит в 10ку самых мощных извержений, которые когда-либо были замечены на этой луне. Это очень энергичное извержение, охватывающее более 30 квадратных километров.
Астрономы не могут наблюдать извержения на Ио непосредственно с Земли, но инфракрасные камеры на телескопе «Кек» (с точностью от 1 до 5 микрон) показали что фонтаны лавы хлынули из трещин вулкана в области спутника Ио, называемой - «Рарог Патера», метко названной в честь чешского божества огня.
В то время как многие области Ио подвержены вулканической активности, Де Патер говорит, что в области «Рарог Патера», ранее такой активности не наблюдалось и исследовательская команда занимающаяся изучением этого космического объекта, находит это явление очень интересным.
Де Патер и другие астрономы, в ближайшее время будут чаще использовать аппарат «Кек» и попытаются узнать больше об этом мощном извержении.
Ученые считают, что гравитационное «перетягивание каната» с Юпитером является одной из причин интенсивного вулканизма на Ио.

Миллионы лет назад, во время последнего, длительного ледникового периода, пласты ледников простиралась от полюсов почти до экватора, сковав Землю ледяным панцирем. Условия на «замерзшей Земле», изменили нашу планету до неузнаваемости.
«Во время ледникового периода, по определенным причинам нарастание ледников достигает критической точки и вся земная система «превращается в единый снежный ком». Вместо большего затвердевания и наращивания слоев, ледники начинают «ползти» дальше на юг.
Температуры на замерзшей Земле, по оценкам ученых, достигали минус 50 градусов по Цельсию. Во время распространения льда, большее количество тепла полученного от Солнца, отражалось обратно в космос, а не поглощалось планетой, таким образом температуры постепенно становились все меньше, что в несколько раз ускорило образование льда.
Мир почти полностью замирал, но в течении каждого из трех периодов, через каждые 10 миллионов лет, Земля прогревалась снова. Ученые до сих пор не уверены, что вызвало рост температур, одной из основных версий является – вулканическая деятельность.
Но если Земля три раза превращалась в гигантский кусок льда, это может повториться снова?
Как говорят многие ученые из климатических и астрономических сфер наук: «Мы думаем, что такой сценарий больше не повторится во время человеческого существования».

В первый раз о своем изобретении ученые рассказали еще в 2003 году, даже продемонстрировав его. Но первая модель изобретения была далека от совершенства и требовала доработки и переработки.
Через 10 лет, в 2013 году, ученые, усовершенствовав прежнюю модель, представили миру атомные часы.
Атомные часы, превосходящие по точности в 10 раз самые совершенные приборы похожего типа, что были созданы ранее, разработаны на основе иттербия — металла светло-серого цвета, легко поддающегося механической обработке, слабо окисляющегося на воздухе. Он относится к редкоземельным элементам периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Его атомный номер 70. Ученые для создания часов использовали около 10 тысяч атомов этого металла, которые были охлаждены до температуры чуть выше абсолютного нуля. Затем атомы с помощью лазерного луча поместили в оптическую решетку. Здесь они держатся благодаря вакууму. Приводят в действие этот прибор, используя еще один лазер, заставляющий атомы иттербия переходить из одного энергетического состояния в другое, потому что он сам своим «тиканьем», равным 518 триллионам раз в секунду, будоражит все 10 тысяч атомов иттербия.
Ученые подсчитали, что только на одну секунду эти часы отстанут за один миллиард лет. Стабильность часов проверяется по тому, как точно совпадает промежуток времени, проходящий между двумя соседними колебаниями атомов. К сожалению, пока люди не могут носить такие часы на руке, потому что они достаточно большие по размеру. Зато их можно использовать для настройки спутниковой связи.
ТОКИО, 24 августа /Азиатский репортер/. Группа японских физиков выбрала в качестве потенциального места расположения Международного линейного коллайдера или сокращенно ILC горную цепь Китаками в префектуре Иватэ, сообщает NHK.
О своем выборе группа объявила в пятницу.
Международный линейный коллайдер будет крупнейшим в мире экспериментальным объектом для исследований элементарных частиц. Его создание запланировано завершить приблизительно в 2025 году.
Группа японских физиков с января обсуждала два возможных места. Вторым была горная цепь Сэфури, тянущаяся между префектурами Фукуока и Сага на западе Японии.
Для проведения исследований ученые будут использовать прямой туннель, протяженностью 30 км, чтобы разгонять элементарные частицы и создавать условия, имевшие место сразу после Большого Взрыва (Big Bang).

Бортинженеры 36й экспедиции на МКС Ф. Юрчихин и А. Мисуркин вчера, 22 августа завершили свой второй выход в космос в течении одной недели.
Вчера, 22 августа в 11:34 UTC /14:34 ЛМВ/ космонавты открыли люк стыковочного отсека /СО/ «Пирс» и это время официально считается началом ВКД-35 /Внекорабельной деятельностью-35/. Официально выход продолжался до тех пор, пока люк не был бы закрыт – это произошло в 17:32 UTC /21:32 ЛМВ/. Выход продолжался без 2-ух минут 6 часов, то есть 5 ч. 58 мин.
За всё это время космонавты смогли продемонстрировать аппаратуру бортового терминала лазерной связи или «БТЛС» для эксперимента лазерной связи /СЛС/ на российском служебном модуле /СМ/ "Звезда". Данный эксперимент предназначен для лазерной связи передачи больших данных от целевой аппаратуры Российского Сегмента станции /РС МКС/. А так же Мисуркин и Юрчихин смогли демонтировать площадку «Yakor» с переходного отсека модуля «Звезда» и смогли установить рабочее выносное место. Помимо всего этого они получили пробы-мазки с поверхности люка исследовательского российского модуля «Поиск» в рамках эксперимента «Test» / «Тест /.
В оставшееся время Александр и Фёдор осмотрели антенны на модуле «Звезда», так как в начале этой недели один из астронавтов возле станции заметил непонятный объект, позже которым оказался чехлом антенны «Звезды».
И в честь Дня российского флага, перед самым входом в станцию, космонавты вынесли в космос Российский флаг, они им помахали и одновременно произносили торжественную речь в честь этого праздника.
За это лето космонавты трижды выходили в космос – 24 июня, 16 и 22 августа. За всю космическую карьеру для Юрчихина это был 8й выход в космос, а Мисуркина только 3й. За все три выхода в космос Мисуркин выходил в скафандре «Орлан МК №6» с синими полосками, а Юрчихин 24 июня и 16 августа в «Орлан МК №5» с красными полосками, но произошла внеплановая замена и Юрчихин в последнем выходе использовал скафандр «Орлан МК №4» с синими полосками.
До конца 2013 года за пределы станции выйдут еще 2 раза космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский. По последним данным, выходы намечены на 9 ноября и 16 декабря.
Источник

Несколько минут назад на орбиту Земли после двухлетнего перерыва ракета «Днепр» успешно вывела южнокорейский спутник «KompSat-5» / «КомпСат-5 /.
Сегодня с пусковой базы «Ясный» /недалеко от границы России с Казахстаном/ ровно в назначенное время 14:39:20 UTC /20:39:20 по местному времени/ с площадки 370/13 был произведён пуск ракеты РС-20 или «Днепр» с южнокорейским спутником «KompSat-5» на борту. Во время полета РН, ни каких замечаний выявлено не было, все системы работали штатно.
Ракета «Днепр» имеет 3 ступени. Запуск первой ступени происходит через 9 секунд после отрыва, на 112-й секунде она отделяется, через секунду запускается 2-я ступень и на 284 секунде отделятся, на 279-й произошёл сброс обтекателя. На 289-й запускается последняя ступень и работает 625 секунд. На 914 секунде полета, в 14:55 UTC КА «KompSat-5» успешно отделился от ступени и раскрыл солнечные батареи.
«KompSat-5» имеет и второе название «Arirang-5». Он является 4-м спутником Arirang по программе Южной Кореи. Arirang также известен как корейский многоцелевой спутник.
Первый спутник «Arirang-1» был запущен в декабре 1999 года на американской ракете Taurus. Контакт с космическим аппаратом была потерян в январе 2008 года. Второй спутник «Arirang-2» был запущен на «Рокоте» в июле 2006 года. «Arirang-3» - третий спутник, он был запущен на японской ракете «H2A» в мае прошлого года. Спутника «Arirang-4» нет, так как в Корее число «4» является несчастливым, а поэтому четвертым спутником стал «Arirang-5», который сегодня успешно был выведен на орбиту.
Arirang-5 является спутником радиолокационной съемки и разработан компанией «Alcatel Alenia Space». Аппаратура, которая установлена на спутнике позволяет делать фотоснимки поверхности Земли с разрешение до 1го метра. Спутник должны были запустить еще в 2011 году, но неоднократно переносили по различным причинам.

Удивительные новые фотографии и видео неуловимых красных молний называемых спрайтами, помогут исследователям понять, как образуется их таинственная электрическая форма.
Спрайты появляющиеся менее чем на секунду, «танцуют» на вершинах гроз. Многие очевидцы говорят, что видели скопления заряженных частиц, похожих по форме на медузу – большие, красные шарики с "усиками", которые спускаются вниз по облакам.
Но на самом деле, красные спрайты могут принимать самые различные формы, спускаясь с вершин облаков, исследователи до сих пор не знают причину этого и еще не смогли изучить происходящие там процессы, так как спрайты почти не видны с земли, поэтому ученым приходится "охотиться" за ними с воздуха.
Аспирант Джейсон Ахрнс, сделал потрясающие фотографии спрайтов во время нескольких полетов, над Средним Западом этим летом, на борту самолета отвечающего за атмосферные исследования, Национального центра «Gulfstream».
В ходе исследовательских рейсов, автор смог сделать фотографии и видео на высокой скорости, которые теперь помогут ученым лучше понять химические и физические процессы этого явления.
По словам Джейсона Ахрнса: «Спрайты также могут оказывать влияние на земную погоду и климат, путем изменения условий в атмосфере Земли, но ученые пока не знают масштабы этого эффекта».

Астрономы получили самые точные в мире фотографии ночного неба в видимом свете, с помощью новой камеры и «адаптивной оптической» системы телескопа «Magellan», которая сводит на нет размытие эффектов из-за атмосферы Земли.
Знаменитый телескоп «Magellan» с адаптивными вторичными, автоматическими зеркалами «Magao» ASM, высотой более 9 метров, с главным зеркалом, диаметром более 6 метров.
Отличное фотографическое качество снимков, обуславливается 6,5 метровым главным зеркалом телескопа «Magellan», который находится в пустыне Атакама в Чили. Телескоп делает снимки, изображения на которых в два раза более четкие, чем фотографии полученные от космического телескопа НАСА «Хаббл», говорят исследователи.
По словам Лэрда Клоуза, из Университета штата Аризона и ответственного за этот проект исследователя: «Теперь мы можем разглядеть объект размером примерно с копейку, на расстоянии более ста километров. Могу привести и другой пример, телескоп настолько точный, что мы можем увидеть и бейсбольный мяч на нашей Луне».
Хаббл, всегда делал лучшие космические снимки видимого света для ученых. Ограничения налагаемые на его относительно небольшие 2,4 м зеркала с лихвой компенсируется тем, что телескоп находится выше атмосферы Земли. Но система адаптивной оптики разработанная Клоузом и его коллегами смогла свергнуть почтенный космический телескоп с его пьедестала.
Клоуз и его коллеги уже сообщают о первых открытиях сделанных при помощи нового телескопа в трех статьях, опубликованных 21 августа в «Astrophysical Journal».
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







