Рус Eng
Новости науки
Древнегреческий мыслитель и математик Зенон Элейский известен своими логическими парадоксами. Один из них — Стрела Зенона — звучит следующим образом: "Летящая стрела неподвижна, так как в каждый момент времени она занимает равное себе положение, то есть покоится; поскольку она покоится в каждый момент времени, то она покоится во все моменты времени, то есть не существует момента времени, в котором стрела совершает движение".
Эта апория легла в основу описания явлений в квантовой физике. Впервые парадокс летящей стрелыбыл переведён на язык физики в 1977 году, когда теоретики сформулировали принцип недостижимости точного измерения квантовой системы при условии постоянных наблюдений за ней.
Данная научная догма очень хорошо соотносится с главным принципом квантовой механики —неопределённостью Гейзенберга. Это фундаментальное неравенство описывает невозможность одинаково точно определить координату и импульс частицы.
Экспериментально квантовый эффект Зенона впервые наблюдали в 1989 году в охлаждённых лазером ионах, захваченных в ловушку магнитного и электрического полей.

Сегодня физик Олифер Бензон (Oliver Benson) и его коллеги из Берлинского университета имени Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) представили результаты своего последнего эксперимента, в ходе которого они увидели квантовый эффект Зенона в кристалле алмаза.
Напомним, что алмазы уже несколько раз были признаны идеальным материалом дляконструирования квантовых компьютеров.
Исследователи работали с так называемыми азото-замещёнными вакансиями (NV-центры) — дефектными участками в кристаллической решётке алмаза, где на месте атома углерода стоит атом азота, а рядом с ним находится пустое пространство.
Чтобы изменить магнитное состояние спина электрона, расположенного в NV-центре, физики направили на него микроволновое излучение. Затем они использовали лазерный луч для того, чтобы включить красную флуоресценцию. Это должно было помочь определить, в каком состоянии находится спин электрона в каждый отдельно взятый момент.
Но на этом этапе вступил в силу квантовый эффект Зенона: как только исследователи попытались таким образом рассмотреть NV-центр, оказалось, что колебание спина между двумя состояниями было нарушено.

"Увидеть эффект Зенона в кристаллической решётке алмаза — это лишь первый шаг. Дальше нужно будет научиться создавать квантовые логические вентили на основе алмазов", — говорит Бензон.
Квантовый аналог привычных логических вентилей устроен несколько сложнее. Информация хранится в квантовых состояниях носителей, таких как фотоны или азото-замещённые вакансии. Ранее искажающее картину воздействие окружающей среды не позволяло сохранить более несколькихкубитов (квантовых битов) информации за раз.
"Постоянное измерение состояний помогает защитить их от неконтролируемого распада и расширить объём сохраняемой информации", — поясняет Бензон.
Коллеги немецких физиков, не принимавшие участия в данной работе уверены, что алмазы действительно станут основой квантовых компьютеров в будущем. Однако они считают необходимым для начала выяснить наверняка, подчиняются ли дестабилизации колебаний спинов в NV-центрах законам квантовой механики.
О результатах своего исследования Бензон и его коллеги написали в статье, которую сегодня можно увидеть на сайте препринтов arXiv.org. Она уже принята к публикации в журнале Physical Review A, и вскоре с ней также можно будет ознакомиться в их интернет-версии.

По словам ученых, телепортация совсем скоро станет настоящей реальностью.
При тесном сотрудничестве, японским и немецким ученым удалось осуществить настоящую процедуру телепортации. На данном этапе они смогли успешно телепортировать фотоны.
Напоминаем, что фотоны являются элементарными частицами, квантами электромагнитного излучения (в узком смысле - света). Это безмассовые частицы, способные существовать только двигаясь со скоростью света.
Успешная телепортация фотонов последовала за долгим и насыщенным 15-летним трудом ученых, наполненным многочисленными удачными и неудачными экспериментами.
"Сейчас для нас стала наконец доступной передача на расстояние квантовой оптической информации. Я даже осмелюсь сказать, что теперь телепортацию фотонов можно осуществлять при помощи простого нажатия кнопки" - сказал Питер Ван Лоок из Майнцского Университета Иоганна Гутенберга (Германия).
Ученым придется еще оттачивать мастерство телепортации и усовершенствовать его, но они сделали уже очень большой шаг - это настоящий прогресс.

Астрономы обнаружили, что крошечные, круглые, темные облака называемые – globulettes имеют право характеризоваться, как полностью сформированные свободно плавающие планеты.
На графике виден, спектр одного из объектов globulettes, изображение получено при помощи 20-метрового телескопа космической обсерватории Onsala. Данные о молекулах окиси углерода (13CO), дают ученым информацию о массе и структуре этих облаков.
Свободно плавающие планеты–изгои – загадочные объекты. Существование этих, размером с планету объектов, свободно перемещающихся в межзвездном пространстве, было предсказано в 1998 году, а в 2011 году несколько таких миров, были наконец обнаружены и официально утверждены.
Ведущая теория о том, как образовались эти кочевые планеты состоит в том, что они были «выброшены» из их родительской звездной системы.
Но новое исследование показывает, что есть места, в межзвездном пространстве, которые могут иметь правильные условия для формирования планет и не требующие присутствия родительской звездной системы.
Астрономы из Швеции и Финляндии обнаружили крошечные, круглые, холодные облака в космосе, которые могут позволить формироваться новым планетам в их пределах, используя собственные ресурсы.
Команда астрономов изучала туманность Розетка, огромное облако из газа и пыли, находящееся в 4600 световых годах от Земли в созвездии Единорога. Для своих исследований, ученые взяли совокупность данных полученных от наблюдения из космической обсерватории Onsala в Швеции, данные субмиллиметровых волн с APEX в Чили, а так же данные полученные в инфракрасном свете от нового телескопа NTT в Ла Сила, Чили.
В предыдущих наблюдениях, исследователи смогли узнать, что большинство объектов globulettes имеют планеты массой чуть менее чем 13 масс Юпитера. Но благодаря последним техническим достижениям, они смогли получить более надежные и точные данные о массе и плотности для большего числа обнаруженных объектов, а также смогли рассчитать скорость их движения по отношению к окружающей среде.
Как сказала член исследовательской команды, астроном технологического университета Чалмерса в Швеции – Карина Перссон: «Мы обнаружили, что объекты globulettes очень плотные и компактные и многие из них имеют очень плотные ядра. Самые массивные из них даже могут образовывать так называемые коричневые карлики. В сентябре, мы планируем применить телескоп ALMA, для следующего шага в попытке более точно определить их структуры».
Источник

Марсоход–долгожитель НАСА «Opportunity» достиг места, где он будет пережидать свою шестую зиму на Красной планете.
«Opportunity» - который приземлился на Марс в январе 2004 года сразу после его близнеца, марсохода «Spirit», изучает скалы у подножия горы под названием Точка Соландера. На ее северном склоне марсоход сможет наклонить свои солнечные панели к Солнцу и переждать предстоящую марсианскую зиму.
«Мы сделали это», говорит ученый НАСА – Мэтт Голомбек, ответственный за проект «Opportunity».
«Прибытие на контрольную точку прошло хорошо и это открывает новые возможности, для исследований в непосредственной близости от Точки Соландера. Теперь у нас есть достаточно времени, чтобы исследовать связь между двумя геологическими единицами вокруг основания марсианской горы – Точка Соландера».
Один из этих двух участков сохраняет свидетельства древних взаимодействий с жидкой кислотой, а другой, который чуть старше может содержать минералы, которые формируются в более нейтральной и доброкачественной жидкой среде, говорят исследователи.
«Opportunity» и «Spirit», первоначально приземлились на трехмесячный срок, для выполнения простых миссий, таких как – поиск признаков воды, которая когда-то была на Красной планете. Оба марсохода обнаружили, много таких доказательств, но и после выполнения своих основных функций они продолжили катиться вперед и открывать для нас все новые возможности в изучении Марса.
Источник

На этом потрясающем, четком снимке запечатлены звезда Альнитак и пламя туманности Ориона. Этот великолепный снимок был сделан 11 августа 2013 года.
Очередная, прекрасная астро-фотография принадлежит астроному и знаменитому астрофотографу – Сезару Канту из Мексики.
Альнитак является самой южной звездой в поясе Ориона, это чрезвычайно горячий космический объект, с температурой 29 500 ± 1000 К. Ее яркий свет сияет примерно в 10 000 раз ярче, чем наше Солнце.
Пламенная туманность Ориона, также частично образовалась благодаря этой пылающей звезде. Космический ветер, производимый процессами на звезде Альнитак, выталкивает электроны из газа Пламенной туманности, заставляя газ ионизироваться и светиться ярким характерным светом, отчетливо видимым в телескоп.
Снимок был сделан при помощи телескопа и координационного редуктора FSQ106, что в совокупности дает фокусное расстояние 385 мм с большим разрешением, также использовалась камера FLI8300, с 4,5-часовой экспозицией, благодаря чему и получился столь четкий и красивый снимок с широким углом обзора.
По заверениям автора этого снимка, в скором времени мы можем ожидать новые, великолепные работы Сезара Канту.
Источник

Поблизости Международной Космической Станции /ISS, МКС/ американский астронавт обнаружил пролетающий, можно сказать "неопознанный летающий объект", то бишь НЛО.
Вчера, 19 августа бортинженер космической станции, астронавт американского агентства NASA Chris Cassidy /Крис Кэссиди/ заметил, что мимо станции около российского корабля «Прогресс» пролетает непонятный объект. Кэссиди успел занять видео данного предмета, а так же сделать серию фотографий его и передать все полученные им данные на Землю в американский ЦУП в Хьюстоне.
Специалисты их Хьюстона долго не могли понять, что это может быть. Быть может это осталось после российского выхода в космос в прошлую пятницу? Но чуть позже стало известно, что это был всего лишь чехол 1ой из нескольких антенн российского модуля «Звезда» / «Zvezda» /, запущенного на «Протоне» еще в июле двухтысячного года – об этом сообщили специалисты из России, которые увидели данную запись.
Видеозапись опубликована на сайте NASA /НАСА/, а так же видеохостинге YouTube. Ниже так же можете увидеть данную запись.
Источник

Исследователи доказали, что древние египетские железные бусы, хранящиеся в музее Петри, были выкованы из кусочков метеоритов, а не железной руды. Эти объекты, которые ведут свое происхождение из космоса, также предшествовали появлению выплавки чугуна, который можно получать подобным образом и по настоящий момент.
Эти артефакты были найдены при раскопках в 1911 году, в додинастическом кладбище близ деревни Эль-Герзех, в Нижнем Египте. Шарики бус уже полностью проржавели, к моменту их обнаружения. В результате, команда исследователей использовала рентгеновские методы, чтобы определить материал из которого были выкованы эти шарики, было ли это железо, или магнетит, который часто ошибочно принимался египтянами за железо в связи с похожими свойствами.
При облучении шариков пучками нейтронов и гамма-лучами, команда смогла выявить уникальную текстуру, а также высокую концентрацию никеля, кобальта, фосфора и германия – которые можно найти только в пластах металла, полученного из космической руды – то есть они обладают характеристиками метеоритного железа.
Как сказал профессор Рехрен: «Это действительно захватывающие результаты исследований, которые убедительно продемонстрируют, что в этих бусах присутствуют типичные микроэлементы, такие как кобальт и германий, которые могут присутствовать только в метеоритном железе».
«Мы также рады, были иметь возможность исследовать внутреннюю структуру этого бисера. В процессе изучения их структуры мы узнали какими методами эти образцы метеоритов были выкованы и как им придавалась нужная форма. Эта технология обработки очень отличается от обычного сверления каменных шариков. Мы также достаточно продвинулись в понимании того, как древние кузнецы обрабатывали этот довольно сложный материал».

К такому неординарному выводу пришла современная наука, сопоставив данные астрофизики и гидродинамики. Математическое сходство между таинственными космическими объектами и хорошо знакомыми человеку многие века вихрями и водоворотами в океане объяснило одну из загадок Космоса
Математическую часть исследования, осознав определённую аналогию между тем, что является составляющей бескрайней Вселенной, и явлением, которое отнюдь не редкость в давно измеренном земном океане, взяли на себя физики из университета Майами и Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Специалисты в области океанологии без труда представили им сразу несколько действующих «моделей» чёрных дыр в Атлантике.
Использовав основополагающие для любой отрасли физики понятия общей теории относительности и механики сплошных сред, американцы вместе со швейцарцами вывели единое для обоих природных явлений уравнение. Математика дополнительно продемонстрировало их схожесть. Разница состояла лишь в том, что чёрная дыра существует в объемном пространстве, в то время как вихрь – на сравнительно плоской поверхности воды. Но если рассматривать атмосферу и океанские глубины как нечто целое, то природная модель неизведанного космического монстра становится вполне пригодной для изучения.
Исследователи сразу же поняли, что их креативное умозаключение, помимо познавательного, имеет и существенное практическое значение. Во-первых, исходя из имеющихся данных о водоворотах, можно вполне уверенно утверждать, что на краю чёрных дыр обязательно образуются так называемые мёртвые зоны, из которых внутрь неё ничто не может попасть бесконечно долго, вращаясь по замкнутому кругу. То есть, теория о том, что чёрная дыра засасывает всё, что попадает в её гравитационное поле – абсолютный миф: от этого притяжения, как выясняется, вполне можно увернуться.
Кроме того, исходя из этого подтверждённого математически сопоставления, следует, что чёрная дыра однозначно конечна, и обязательно «выплюнет» рано или поздно ранее засосанное, а не уничтожит, разобрав на нейтрино, как считают многие теоретики.
Ну и наконец, с помощью таких расчётов вовсе не астрономы, а математики определили местонахождение ближайшей к нам чёрной дыры. Теперь есть все основания полагать, что постоянный огромный вихрь в атмосфере Юпитера, за которым очень давно наблюдает человечество – это и есть самая настоящая чёрная дыра, только очень юная, почти младенец. Так что в обозримом будущем появляется шанс реально приблизиться к ней и посмотреть на неё воочию, пользуясь только что полученными теоретическими знаниями.
Завершая этот короткий научно публицистический пост, хочется успокоить патологических паникёров, видящих во всём Апокалипсис, относительно чёрной дыры в непосредственной близости от Юпитера. В ближайшие пять-десять миллионов лет ни планете-мамочке, ни, тем более, Солнечной системе ничто не грозит. Учёные только что доказали, что с таким же успехом можно бояться и водоворота в вашей собственной ванной.
Шар плазмы над электролитом
Физики из Академии ВВС США смогли продлить существование лабораторных «шаровых молний» — плазменных шаров, возникающих при разряде над электролитом. Работа ученых опубликована в журнале Journal of Physical Chemistry A, а ее краткое содержание приводит BBC News.
Продлить жизнь плазменным шарам удалось при помощи изменения состава электролитов. Физики установили, что при одинаковой ионной силе (концентрации ионов), дольше живут те плазменные шары, которые возникают над более кислыми электролитами, то есть над растворами с более низким pH.
По словам физиков, произведенные ими шары плазмы (в терминологии авторов — «плазмоиды») наблюдались в течение полусекунды. Ранее физики из института Макса Планка сообщали, что подобные объекты могут существовать около трети секунды. Более длительное наблюдение потенциально позволяет лучше рассмотреть процессы, происходящие во время разряда. Удалось ли это авторам нового исследования, в сообщении не уточняется.
Ученые особо подчеркивают, что создаваемые ими разряды нельзя отождествлять с теми широко известными «шаровыми молниями», о существовании которых имеются крайне противоречивые и отрывочные сведения. Кроме того, ученые не уверены, что к этому электрическому явлению вообще применим термин «молния»: «Я не думаю, что то, что мы создали следует называть молнией, хотя первые стадии того электрического разряда, который приводит к образованию данного "плазмоида", во многом похожи на молнию. Они являются просто электрической дугой, в данном случае — электрической дугой на поверхности раствора электролитов» — пояснил в комментарии BBC руководитель работы Майк Линдсей (Mike Lindsay).
В настоящее время не существует ни одной физической теории, которая описывала бы существование длительно живущих шаровых молний как объективных электрических феноменов. В 2010 исследователи из университета Инсбрука предположили, что свидетельства очевидцев о таких явлениях могут быть результатом фосфенов — зрительных явлений в сетчатке, возникающих непосредственно под действием электромагнитного импульса.


Исследовательская группа под руководством Томоро Сасиды и Томохару Ока из университета Кейо, преуспела в точных измерениях скорости расширения ударной волны от взрыва сверхновой – W44. Отголоски от этого взрыва все еще находятся в созвездии «Aquila», примерно в 10 000 световых лет от нашей Солнечной системы.
Высокие температуры и плотности молекулярного газа были обнаружены на миллиметровых/субмиллиметровых диапазонах волн. Анализ показывает, что скорость расширения ударной волны от взрыва – W44 составляет: 12,9 ± 0,2 км/сек.
Кроме того, стало ясно, что взрыв сверхновой производит кинетическую энергию равную: (1-3) х 1043 Дж.
Энергия, излучаемая от Солнца составляет около 3,6 × 1026 Дж/сек.
Вы можете себе представить какое огромное количество энергии освобождается от взрыва сверхновой?
Кроме того, был обнаружен новый молекулярный газ с очень высокой скоростью распространения, более 100 км/сек. Происхождение этого супер-скоростного молекулярного газа в настоящее время остается неясным.
Звезды с массой более чем в восемь раз больше массы Солнца высвобождают огромную энергию во время их "смерти". Ударная волна, вызванная взрывом сверхновой расширяясь оказывает сильное влияние на состав и физическое состояние окружающих межзвездных материалов.
«Галактические ветры» из большого количества газа распространяемые от взрыва массивных объектов, часто наблюдаются в галактиках с активными звездообразованиями. Источником энергии такого галактического ветра считаются многочисленные взрывы сверхновых.

Наблюдения при помощи рентгеновской обсерватории НАСА «Чандра» выявили массивное облако раскаленного до многомиллионных градусов газа в галактике, которая находится примерно в 60 миллионах световых лет от Земли. Горячее облако газа, скорее всего образовалось от столкновения карликовой галактики и гораздо большей, соседней галактики – NGC 1232.
Если эта информация подтвердится, то официально это будет первое зафиксированное столкновение галактик в рентгеновском диапазоне. Это открытие может дать понимание того, как развиваются галактики за счет подобных коллизий.
Комбинированное изображение из рентгеновских и оптических лучей показываю момент этого столкновения. Столкновение между карликовой и спиральной галактиками вызвало ударную волну – сродни звуковой ударной волны на Земле. Эта энергия генерируется горячим газом с температурой около 6 миллионов градусов.
Фиолетовым цветом на изображении обозначены рентгеновские данные от «Чандра», они отображают количество горячего газа, и формируют внешний вид галактик. А оптические данные от «Очень Большого Телескопа», Европейской южной обсерватории, окрашивают спиральную галактику в синий и белый цвета.
Альтернативным объяснением появления рентгеновского излучения в больших количествах в космическом пространстве, могут послужить горячие облака газа сформированные сверхновыми звездами, а также горячие космические ветра, исходящие от очень массивных звезд, расположенных на одной стороне галактики.

Астрономы обнаружили еще 13 объектов, которые рассматриваются в качестве кандидатов в планеты с чрезвычайно близко-располагающимися орбитами к своим родительским звездам, в следствие чего, год в этих мирах может длиться всего примерно от 3 до 10 часов.
Если эта информация подтвердится, планеты, найденные «Кеплером» добавят дополнительный, интересный материал для исследований динамических отношений между звездами и их орбитальными планетами.
Как говорят ученые: «Почти каждое новое открытие в астрономии, заставляет людей возвращаться к предыдущим исследованиям и переписывать учебники».
До сих пор астрономы не знают, как кандидаты в подобные планеты могут располагаться так близко к их родительским звездам и как сформировалась их специфическая орбита.
Кратчайшее расстояние между одной из вновь обнаруженных планет и ее родительской звездой, составляет всего около 1 400 000 километров. Планета предположительно делает полный оборот вокруг своей звезды каждые 3,3 часа.
Для сравнения, Меркурий, внутренняя планета нашей Солнечной системы, находится примерно в 57 936 384 км от Солнца и время его оборота вокруг звезды занимает 88 дней.
Компьютерные модели показывают, что любой такой газовый гигант в конечном итоге должен либо испариться, либо врезаться в свою родительскую звезду, но данные «Кеплера» демонстрируют ученым, что срок жизни таких космических тел может быть достаточно большим, чтобы их смогли не только обнаружить, но и исследовать.

Одна из важных целей НАСА состоит в том, чтобы свести к минимуму риски для здоровья экипажей, связанные с долгосрочными космическими полетами, поэтому очень важно знать методы профилактики и лечения болезней, вызванных у космонавтов, длительными космическими полетами.
НАСА проводит серию специальных экспериментов на борту МКС, чтобы узнать как бактериальная среда, естественная и необходимая для человека проявляет себя и изменяется в условиях космоса.
В ходе этого эксперимента, финансируемого НАСА, были созданы две контрольные биопленки – Micro-2 и Micro-2A, содержащие бактерии синегнойной палочки. Бактерии на одной пленке начали культивировать на Земле, а на второй пленке, на борту шаттла «Atlantis», в 2010 и 2011 годах, для того чтобы определить влияние микрогравитации на их поведение.
По завершении эксперимента, исследовательская группа сравнила биопленки выращенные на борту Международной космической станции с теми, которые были выращены на Земле. Результаты исследования впервые показали, что космический полет действительно изменяет поведение бактериальных сообществ.
В образцах привезенных на Землю, исследователи измерили толщину биопленки, количество живых клеток и объем биопленки на мембранах.
Кроме того, они использовали микроскоп, который позволил им сделать снимки контрольных бактерий с высоким разрешением на различных глубинах в биопленке, раскрывая подробности их трехмерных структур.
Ученые обнаружили, что биопленки выращенные в космосе, содержали больше клеток, они обладали большей массой и были немного толще, чем в контрольной биопленке выращенной на Земле.
Эти результаты демонстрируют новые доказательства того, что космический полет влияет на человеческий организм.
Исследование имеет большое значение для астронавтов и будущих покорителей космоса, оно также может открыть новые способы профилактики и лечения заболеваний человека и на Земле.
Источник

Вселенная полна явлениями, которые нам еще только предстоит узнать и изучить. Только в прошлом месяце астрономы ночью зафиксировали четыре весьма странных сигнала.
Ими оказались быстрые радиовсплески, зафиксированные радиотелескопом. Потоки энергии, каждый из которых был зафиксирован только один раз и продолжался всего несколько тысячных долей секунды. Астрономы до сих пор озадачены их происхождением.
Отклонив первое лихорадочное предположение, Джоди Фостера о проверке сигналов от внеземной жизни, астрономы нашли более вероятный ответ.
Две нейтронные звезды могли столкнуться, но перед этим произвести быстрый всплеск радиоизлучения, который и был обнаружен при помощи определенного режима радиотелескопа.
Эти быстрые радиовсплески, скорее всего произошли примерно в 5 – 10 миллиардах световых лет от нас.
Хотя точный источник обнаруженных быстрых радиовсплесков на данный момент широко обсуждается. Ученые пока склоняются к мнению, что они являются результатом слияния нейтронных звезд на дальнем конце Вселенной.
Источник

Новая технология в данный момент проходящая испытания в Университете штата Мэриленд «Space Power and Propulsion Laboratory» (SPPL) и на Международной космической станции, может произвести революцию в возможностях спутников и космических кораблей будущего, продлевая их жизненный цикл за счет использования возобновляемых источников энергии.
Рей Седвик, профессор аэрокосмической инженерии на UMD и его исследовательская группа разрабатывают технологию, которая могла бы позволить совершать полет не полагаясь на топливо, а за счет электромагнитных свойств (EMFF), что означает использование локально сгенерированных электромагнитных сил в спутниках и других космических аппаратах.
Магнитные силы генерируются циркулирующим электрическим током проходящим через специальную катушку, прикрепленную к каждому космическому аппарату. Это устройство может быть использовано так же и для переориентации спутников относительно друг друга. Практично-научный проект по разработке новой технологии, называется - «Near-field Generation System» или RINGS.
Ограниченное пространство для хранения топлива и химических веществ, используемых в производстве энергии для полета, часто является фактором, который снижает срок службы любого аппарата во много раз.
Новая технология, которая использует возобновляемые, электромагнитные источники энергии для бортового питания не зависит от топлива, может экспоненциально расширить полезный срок жизни спутника и обеспечить большую научную отдачу от инвестиций.
Источник

Звезда шестой звездной величины появилась в созвездии Дельфина. Сейчас при ясной погоде ее можно увидеть невооруженным глазом везде, за исключением больших городов.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. На небе в созвездии Дельфина появилась самая яркая с 1999 года новая звезда — так астрономы называют случаи, когда происходит резкое усиление яркости звезд, иногда в десятки тысяч раз. По информации Центрального бюро астрономических телеграмм, первым новую обнаружил японский астроном Коичи Итагаки (Koichi Itagaki). В ходе наблюдений 14 августа он увидел в созвездии Дельфина (соседствующем с созвездиями Лебедя и Водолея) ранее незамеченную звезду шестой звездной величины. На прежних снимках этой же области Итагаки не нашел никаких объектов (по крайней мере ярче 13-й звездной величины).
Позже появление новой подтвердили астрономы из Белоруссии, России (сеть телескопов "Мастер" МГУ), других стран. Яркость новой звезды продолжает расти — к настоящему моменту она достигла звездной величины 4,3. Это самая яркая новая в нашей Галактике с мая 1999 года, когда в созвездии Парусов вспыхнула новая звезда, яркость которой достигла 3,1.
"Сейчас ее можно увидеть невооруженным глазом везде, где есть погода, за исключением больших городов. По блеску, она уже перекрыла быструю новую 2002 года (V4743 Sgr), но вряд ли она станет ярче новой 1999 года, вспыхнувшей на южном небе, в созвездии Парусов. В любом случае это редкое явление, так что спешите наблюдать", — сказал РИА Новости астроном Леонид Еленин, сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша.
Ученый отметил, что, по данным звездного каталога обсерватории ВМС США, на этом месте находилась голубая звезда звездной величины 17,5, ее индекс в каталоге — USNO-B1.0 1107-0509795. "О ней не было ничего известно, обычная, достаточно тусклая звезда. Теперь мы понимаем, что это двойная система с белым карликом. Судя по спектру, второй компонент может быть сверхгигантом спектрального класса F2", — добавил Еленин.
Вспышки новых связаны с взрывными процессами в двойных звездных системах, один из компонентов которых — белый карлик ("выгоревшая" звезда, где уже не идет термоядерная реакция, светящаяся за счет остаточного тепла), а второй — звезда, которая чуть легче и холоднее Солнца.
Более массивный белый карлик "высасывает" из компаньона водород, и в какой-то момент в его водородной оболочке зажигается термоядерная реакция — происходит термоядерной взрыв этой оболочки, и яркость звезды возрастает в десятки тысяч раз. Спустя дни, а иногда и годы, яркость звезды падает, однако существуют и повторные новые, где термоядерные "самоподрывы" могут происходить по нескольку раз.
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ (Королев), 17 авг — РИА Новости. Космонавты Федор Юрчихин и Александр Мисуркин завершили работу в рамках выхода в открытый космос по российской программе, успешно выполнив все задачи этого выхода, и благополучно вернулись на борт российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости представитель подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) ЦНИИмаш.
Космонавты должны были завершить выход в 01.19 мск субботы, но возвращение на МКС пришлось задержать из-за того, что большое количество времени ушло на прокладку кабелей системы энергоснабжения для российского многофункционального лабораторного модуля (МЛМ).
Для Юрчихина это был уже седьмой выход в открытый космос в карьере, для Мисуркина — второй. Эти же космонавты уже работали на внешней поверхности МКС в июне текущего года.
За время работы за бортом МКС Юрчихин и Мисуркин проложили кабели системы энергоснабжения для российского многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) от американского сегмента МКС до российского сегмента станции. Запуск МЛМ запланирован на конец этого года с помощью ракеты "Протон-М" с космодрома Байконур. Космонавты также проложили кабель для развертывания локальной сети по Ethernet-технологии для МЛМ.
Помимо этого, Юрчихин и Мисуркин установили панель № 2А космического эксперимента "Выносливость" на функционально-грузовом блоке (ФГБ) "Заря". Этот эксперимент направлен на исследование влияния космического пространства на характеристики механических свойств различных материалов.Космонавты также установили мягкие поручни, по которым экипаж сможет переходить, двигаясь по внешней поверхности МКС во время выходов в открытый космос. Поручни были установлены от служебного модуля "Звезда" до модуля МИМ-2 "Поиск" и от ФГБ "Заря" до МИМ-2.

С помощью космического телескопа Хаббл, астрономы смогли «заглянуть в прошлое» на 11 000 000 000 лет назад. Благодаря новым данным ученые построили последовательность формирования галактик и изучили их структуры.
До сих пор исследователи смогли подробно изучить процесс эволюции галактик всего до 8000 миллионов лет назад, но новые данные, полученные космической ассамблеей «Candels», подтолкнули исследования к внешним пределам Вселенной. На данный момент это крупнейший проект в истории по изучению процессов развития 902 крупных космических объектов.
При помощи WFC3 и АСУ камер, команда исследователей рассмотрела структуры массивных галактик, которые существовали менее одного миллиарда лет после Большого Взрыва. В то время как более ранние исследования были предназначены для галактик с меньшими массами в эту эпоху.
Ни одно исследование до сих пор не представляло собой серьезных наблюдений зрелых структур объектов, похожих на нашу собственную галактику. Теперь новые данные «Candels» показывают нам, что все галактики независимо от размера, подлежат совершенно другой классификации.
«Это единственное комплексное исследование больших, массивных галактик, на сегодняшний день, которые существовали в далекие для нас периоды времени», говорит соавтор исследовательской работы Арьен Ван Дер Вел, из Института астрономии Макса Планка, в Гейдельберге, Германия.
«По сравнению с нашими предыдущими представлениями основанными на теории формирования и эволюции таких космических объектов, теперь мы видим, что древние галактики выглядели удивительно зрелыми уже на ранних этапах истории Вселенной».
Источник

Совсем недавно на Марсе выдалась изумительная ночь для марсохода «Curiosity», он смог запечатлеть как «танцевали» вместе две марсианские луны. «Curiosity» передал на Землю серию снимков из которых позже смонтировали небольшой фильм. На кадрах можно увидеть как две луны Марса, Фобос и Деймос проходят рядом друг с другом в марсианском ночном небе.
«Curiosity» передал серию снимков из 41 кадра команде НАСА «MSL», которая позже и смонтировала этот фильм о «космическом лунном танце», где спутник Марса – Деймос, на короткое время затмевает второй спутник – Фобос.
Насколько нам известно, это первый раз, когда оба спутника были замечены одновременно в одном месте и в одно время с поверхности Марса, не говоря уже о последовательности кадров.
Фильм команды «MSL» занимает чуть меньше времени, чем потребовалось марсоходу «Curiosity» чтобы сделать 41 снимок. «Curiosity» для съемки потребовалось 55 секунд.
Ученым известно, что орбита Фобоса на данный момент очень медленно приближается к Марсу, а орбита Деймоса медленно, но верно отдаляется от планеты. Но благодаря новым, уникальным кадрам, полученным недавно от марсохода, ученые теперь смогут еще более точно рассчитать орбиты этих марсианских спутников.
Источник

Физики из университетов Токио и Майнца сделали квантовую телепортацию фотонов рекордно надежной: в разработанной учеными системе до цели добираются 80 процентов фотонов против обычных одного-двух. Описание нового метода опубликовано в журнале Nature, этой же работе посвящена редакционная статья. Краткое описание эксперимента можно прочитать на сайте университета Гутенберга.
Квантовой телепортацией называют передачу квантового состояния на расстояние по обычным (классическим) каналам. Она требует наличия у отправителя (Алисы) и получателя (Боба) пары квантово запутанных частиц (в данном случае — фотонов), которые используются в качестве вспомогательных.
Проводится она обычно следующим образом: носитель квантового состояния (в данном случае единичный фотон в суперпозиции двух состояний с разным временем прихода) измеряют вместе с вспомогательным фотоном из запутанной пары. Результат измерения посылают Бобу. Боб проводит манипуляцию с собственным запутанным фотоном таким способом, который подсказывает полученный от Алисы результат измерения. В результате Боб получает фотон, имеющий квантовое состояние, идентичное тому, которое имел фотон Алисы до измерения — телепортация состоялась.
Главным недостатком современных систем для квантовой телепортации является ненадежность этого процесса. До сих пор лучшие системы успешно передают только один из сотни фотонов, которые в них попадают. Ученым из Токио и Майнца удалось в восемьдесят раз улучшить это результат за счет того, что они использовали иной метод измерения, которое проводит Алиса и Боб. Грубо упрощая, можно сказать, что их метод подразумевает сжатие света перед измерением, из-за которого фотоны с разным временем прихода (именно они являются носителями) одинаково хорошо измеряются Алисой.
Квантовая телепортация имеет важное значение для создания квантовой связи. Такая связь считается абсолютно надежной, так как не может быть перехвачена злоумышленником без того, чтобы вмешательство было обнаружено.
- 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







