Рус Eng
Новости науки
Ученые обнаружили массивный ускоритель частиц в самом сердце одной из наиболее суровых областей околоземного космического пространства.
Речь идет об области суперэнергичных заряженных частиц, окружающих земной шар, которые получили названием радиационных поясов Ван Аллена.
Ученым известно, что нечто ускоряет частицы в этих поясах до более чем 99% скорости света, но они не знали точно, что это за ускоритель. Новые результаты исследований показали, что ускорение энергии поступает непосредственно изнутри поясов. Частицы в поясах ускорены локальными выбросами энергии, благодаря чему они развивают высочайшую скорость.
Открытие в качестве ускорителям локальных энергетических выбросов сродни открытию того, что ураганы формируются в локальном источнике энергии, таком как область теплой воды в океане. В случае с радиационными поясами, источником является область интенсивных электромагнитных волн, которые отводят энергию от других частиц, расположенные в той же области. Зная местоположение ускорения, ученые смогут улучшить прогнозы космической погоды, поскольку изменения в радиационных поясах могут представлять угрозу околоземным спутникам.
Результаты опубликованы в издании Science.
Космическое пространство — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.
Вопреки распространённым представлениям, космос не является абсолютно пустым пространством — в нём существует очень низкая плотность некоторых частиц (преимущественно водорода), а также электромагнитное излучение и межзвездное вещество.
Американских ученых озадачил вопрос, как позволить человечеству сократить срок путешествия в космическом пространстве с десятков тысяч лет хотя бы до нескольких месяцев.
Исследователи Космического Центра НАСА имени Джонсона уже значительно продвинулись в решении поставленной задачи. Для этого им нужно было нарушить принципы времени и пространства, которые в свое время ввел Альберт Эйнштейн.
Группа исследователей под руководством Гарольда Уайта старается немного деформировать траекторию движения фотона, то есть сложить пространство и время вокруг фотона для того, чтобы позволить ему пройти большее расстояние, при этом двигаясь со своей привычной скоростью — скоростью света.
Как отмечает большинство ученых, вселенная постоянно расширяется уже 13,7 миллиардов световых лет, с момента Большого взрыва. Гарольд Уайт говорит о том, что природа умеет это делать. Вопрос лишь в том, сможем ли это сделать мы.

Расположенный в самой южной точке Земли, 280-тонный 10-метровый телескоп (SPT), помог астрономам поймать сигнал эха Большого Взрыва в режиме B-мода поляризации.
Обнаруженные данные позволяют надеяться, что теперь можно будет более детально узнать содержание материи Вселенной. А так же данные режима сигнала B-мода будут полезны, для определения массы нейтрино трех типов - по сути, используя астрономию для достижения ключевой цели физики элементарных частиц. Именно поляризационные данные способны пролить свет на развитие Вселенной в первые доли секунды после Большого Взрыва - в период ее стремительного расширения (инфляции).
«Причина, по которой никто не был в состоянии получить такие данные раньше, в том, что это очень слабый сигнал и требуется очень чувствительная и точная техника», говорит – Дункан Хэнсон, астрофизик из Университета Макгилла в Монреале, Канада. Он возглавлял работу, связанную со сверхчувствительными микроволновыми приемниками на 10-метровом телескопе Южного полюса (SPT).
Другие астрономы также стремятся получить сигнал в режиме B-мода поляризации, в том числе и с помощью «Atacama Cosmology Telescope» (ACT), расположенном в городе Чахнантор, Чили.
Источник

Дартмутская команда астрофизиков обнаружила в какой степени квазары и черные дыры могут влиять на их собственные галактики.
Команда планирует опубликовать статью в «Astrophysical Journal», в которой подробно описываются сделанные открытия и исследования, основанные на постоянных наблюдениях за 10ю квазарами. Исследователи зафиксировали огромные по мощности излучения от квазаров, которые достигают в течение многих тысяч световых лет даже далекие пределы их собственных галактик.
«В первый раз, мы можем оценить реальную степень, в которой эти квазары и их черные дыры могут повлиять на их галактики и мы видим, что они ограничены только количеством газа в данной галактике», говорит исследователь – Дартмут Хавин. «Излучения влияют на газ вплоть, до самых окраин галактики и исчезает только тогда, когда в ней уменьшается количество газа».
«Это интересно, потому что мы знаем из целого ряда различных независимых аргументов, что квазары имеют огромное влияние на галактики, в которых они живут», говорит другой исследователь из этой команды – Хикокс. «Существует много споров о том, как на самом деле они влияют на галактику, но теперь у нас есть один общий аспект для взаимодействия, который может помочь продолжить исследования в масштабе всех таких галактик. Никто ранее не знал, о таком большом распространении излучения от квазаров и черных дыр в пределах их галактик.»
Источник

Теория Эйнштейна, выдержавшая многочисленные испытания за столько лет своего существования, вновь будет им подвергнута. На этот раз представители НАСА решили оспорить великого Эйнштейна, доказав возможность нарушения основополагающих принципов пространства и времени при сверхзвуковом движении.
Во главе программы назначен Гарольд Уайт, который хочет изменить траекторию, по которой движется фотон, деформируя ее. В то же время, вокруг движущейся частицы ученый изменить время и пространство. В результате эксперимента частица должна преодолеть более дальнее расстояние, при этом передвигаясь

Одно из самых шокирующих открытий за последние 10 лет то – насколько ландшафт на спутнике Сатурна – Титане, напоминает Землю. Как и на нашей собственной голубой планете, поверхность Титана усеяна озерами и морями, имеет русла рек, острова, там идут дожди, плывут облака и может быть даже, появляется радуга. Гигантская Луна, несомненно – «водная».
Однако "вода" на Титане это не - H2O. Температура на поверхности Титана, около 290 градусов ниже нуля по Фаренгейту.
Титан имеет слишком холодную поверхность для жидкого состояния воды. Поэтому исследователи полагают, что жидкость, которая существует на Титане, может формироваться из смеси метана, этана и других трудно-замораживаемых углеводородов.
Идея, о том, что Титан представляет собой «водный» спутник, со своими чужеродными водами, широко распространен среди планетарных ученых.
Ничто другое не может объяснить наблюдения: "Кассини" НАСА, который облетел Титан более 90 раз с 2004 года и прислал снимки его озер и морей. А зонд «ESA"s Huygens», опустился через влажные облака на поверхность Титана в 2005 году и фактически совершил посадку на его влажную почву.
Тем не менее, кое-что обеспокоило планетарного ученого Алекса Хайса из команды наблюдателей телескопа «Кассини» в Корнельском университете.
Он задался вопросом: «Если на Титане действительно есть так много жидкости, тогда - где же все волны?»
Здесь, на Земле, водоемы редко остаются неподвижными. Из-за ветра и осадков поверхность моря имеет некоторые неровности и шероховатости. Тем не менее, на снимках Титана, его озера устрашающе гладкие, без каких-либо заметных волн, с точностью до миллиметра, в соответствии с радиолокационными данными «Кассини».
На данный момент имеется два варианта наиболее вероятных ответов:
1. Жидкость на Титане может быть в замороженном состоянии из-за низких температур на этом спутнике.
2. Принимая во внимание низкую силу гравитации на Титане и низкую плотность жидких углеводородов, плотность его атмосферы и другие факторы, необходим очень сильный порыв ветра для создания волн на поверхности его водоемов.
Сейчас времена года на Титане меняются. В 2009 году Солнце пересекло экватор Титана в северном направлении. Приближается лето, в результате чего свет, тепло и ветер приближаются к водоемам Титана.
"Согласно климатической модели, ветер будет набирать силу по мере приближения к пику солнцестояния в 2017 году и тогда он уже должен быть достаточно сильным для создания волн", говорит Алекса Хайс.
Если волны на Титане все-таки появятся, то «Кассини» сразу же их зафиксирует.
Радиолокационные отражения от волнистой поверхности водоемов, могут рассказать исследователям много важной информации. Например, размеры волны, могут выявить плотность жидкости и следовательно, его химический состав.
Кроме того, возможно будет отслежена скорость волн и ветра, на основании чего, мы сможем построить климатическую модель Титана.
Источник
Ученые подтвердили факт трансформации нейтрино. Открытие, которое состоялось в рамках международного научного проекта Т2К, возможно приведет к прорыву природы нейтрино — самой неуловимой частицы.
Изображение с сайта: wikimedia.org
Оказывается, мюонные нейтрино могут трансформироваться в электронные нейтрино. К такому выводу пришли исследователи канадской лаборатории ядерной физики и физики частиц TRIUMF, работающей в партнерстве с Университетом Торонто и Йоркским университетом.
Раньше уже было известно, что в движении нейтрино способен изменятся из одного вида в другой, но исследования этого вопроса носили теоретический характер, так как считалось, что у частицы нет массы и она фактически неуловима.
Всего науке известно три частицы нейтрино — мюон, тау и электрон. И, как считали до сегодняшнего дня, один вид нейтрино не способен превратится в другой, так как не имеет массы. Однако новое открытие показало, что эта частица может трансформироваться.
Японские исследователи из Организации исследований ускорений элементарных частиц считают, что можно приблизиться к разгадке тайны о том, как зародилась вселенная, если более детально изучить структуру нейтрино.
Крайняя сложность эксперимента по измерению эффекта осцилляции состояла в том, что надо было знать, сколько нейтрино есть изначально и насколько часто происходит взаимодействие между собой. В ходе наблюдений было выявлено 28 зарегистрированных электронных нейтрино, тогда как без трансформации нейтрино должно было быть 4,6.
Эксперимент проекта T2K считается доказанным, так как мюонные нейтрино изменились в электронные. Исследование является уникальным, поскольку позволило зафиксировать тип нейтрино на детекторе, несмотря на то, что изначальный пучок состоял из неодинаковых типов нейтрино.
Эксперимент T2K призводился на ускорительном комплексе J-PARC, расположенном в Токае, Япония. Нейтрино контролировался комплексом детектора ND280 и направлялся на гигантский подземный детектор Super-Kamiokande (SK), удаленный на расстояние 300 км.

Исследования Марса продолжаются, и одной из главной целей этой миссии НАСА – найти доказательства наличия или же отсутствия на Марсе воды. Эта жидкость сегодня ведет себя нестабильно на поверхности планеты, что, в принципе, отрицает возможность ее присутствия в настоящем. Зато ученые обнаружили нечто, очень похожее не высохшие русла рек, озер, доказательства широкого распространения ледников и многое другое, что причастно к когда-либо присутствовавшей здесь воде.
Существует версия, что на поверхности планеты находился океан, размером в одну треть планеты, охватывавший северную низменность. В настоящее время ученые используют различные климатические модели на основе имеющихся знаний о Марсе, пытаясь воссоздать ту самую, при которой вода могла бы существовать.
На данный момент проводится изучение района Марса, который находится между северной низменностью и южной горной местностью. На этом участке достаточно много горных хребтов, которые интерпретируются, как когда-то былые водные каналы.
«Эти перевернутые каналы теперь приподняты и не глубоки должным образом, потому что крупный песок и гравий, который движется по ним, намного устойчивее к эрозии, нежели когда-то былые под ними грязь, ил, составляющие поймы», - поделился доктор Роман ДиБиэйс
Стоит отметить, что кроме наличия русел предполагаемых рек, было обнаружено и их особое расположение, имеющее дельту и крутые склоны вниз, ведущие эти реки в когда-то былой океан.
«Доказательство когда-либо бывшего присутствия воды и ее истории на Марсе имеет огромное значение для науки. И это способствует не только развитию знаний о Марсе, но и об эволюции и климате Земли», - объясняет ДиБиэйс.

Суперсильные магнитные поля ученые называют инструментом для Нобелей. Более десятка лауреатов самой престижной научной премии сделали свои открытия на основе экспериментов в суперсильных магнитных полях. Среди "магнитных" нобелей - наши ученые Виталий Гинзбург и Алексей Абрикосов, награжденные в 2003 году за исследования в области сверхпроводимости.
Сегодня рекордсменов с постоянным полем в 35-40 Тесла в мире всего три: в Талахасси (США), Гренобле (Франция) и Неймегене (Нидерланды). Россия пока отстает: самый сильный магнит в 21 Тесла работает в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН.
- Чтобы создавать принципиально новые материалы, а не усовершенствовать уже известные, надо глубоко "копнуть", добраться до электронов и ядер, - объясняет доктор физико-математических наук, завотделом высокотемпературной сверхпроводимости и наноструктур ФИАН Владимир Пудалов. - И здесь идеальный инструмент - сильное магнитное поле.
Все действующие суперсильные магнитные установки - это тупиковый вариант развития, - утверждает ученый. Достаточно посмотреть на монстров размером с заводской цех. Новый проект предлагает принципиально иной путь: создать электромагниты полностью из сверхпроводников. Тогда установка на 40 Тесла будет всего около метра в диаметре и два метра в высоту.
Казалось бы, идея очевидная. Проблема в материале сверхпроводника, - объясняет Пудалов. - Лучшие низкотемпературные сверхпроводники, созданные на основе соединения ниобия с оловом, позволяют создать магнитные поля около 20 Тесла. Иное дело высокотемпературные проводники на оксидах меди, за открытие которых в 1987 году присуждена нобелевская премия Беднорцу и Мюллеру. На их основе можно создавать установки на 100 Тесла.
Американцы уже серийно выпускают ленты на основе таких сверхпроводников. Первые их образцы сделаны и в России. Это позволит уже через пару лет создать установку на 40 Тесла, а через пять лет - 50 Тесла, что поставит Россию в число мировых лидеров. А создание научного центра с индукцией 100 Тесла сделало бы российское лидерство безоговорочным. Но получат ли ученые деньги на создание этой уникальной установки?

Появились новые результаты измерений состава атмосферы Марса благодаря космической экспедиции марсохода НАСА. Вследствие этих исследований стало известно, что Марс в ходе эволюции потерял большую часть своей атмосферы.
Эти выводы были сделаны посредством анализа проб различных газов и изотопов с поверхности планеты. Аппарат для анализа проб на Марсе(SAM) проверил отношение тяжелых изотопов углерода и кислорода в углекислом газе к более легким. Стоит отметить, что углекислый газ составляет большую часть атмосферы планеты. Современная тонкая атмосфера Марса обогащена тяжелыми изотопами углерода и кислорода. В свою очередь, составляющие атмосферы Марса на ранних этапах развития имели несколько иное соотношение - содержание легких изотопов было более высоким.
Другие факторы предполагают, что у Марса атмосфера была гораздо толще современной. А так же имеются доказательства того, что ранее на поверхности Марса присутствовала вода. Правда, современная атмосфера слишком скудна для ее наличия.
Теперь ученым предстоит грандиозная работа по изучению полученных данных, что, может быть, продвинет их в изучении как эволюции Марса, так и всего космоса в целом. Возможно, марсоход, находящийся на поверхности планеты уже пятидесятую неделю, вскоре предоставит новую пищу для размышления ученым.
Источник
ТОКИО, 22 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Игорь Беляев/. Группа исследователей научного проекта Tokai-to-Kamioka /Т2К/, в который входят специалисты из Японии, Европы и России, объявила о том, что ей удалось зафиксировать новый тип изменчивости нейтрино - превращение этой элементарной частицы из одного вида в другой. Как было объявлено в Стокгольме на заседании Европейского физического сообщества /EPS/, сообщают сегодня местные СМИ, это открытие может серьезно изменить нынешнее представлениеоб устоявшейся Стандартной модели элементраных частиц и помочь разгадать тайну возникновения Вселенной.
Всего известно три вида частиц нейтрино - мюон, тау и электрон. До сих пор считалось, что один вид нейтрино не может превращаться в другой поскольку у частицы нет массы. На этом построена Стандартная модель. Однако обнаружение группой наличия у этой нейтральной частицы способности меняться дает ученым основание полагать, что модель не является завершенной, что возможно ее расширение.
По мнению японских специалистов из Организации исследований ускорений элементарных частиц /KEK/, "если удастся изучить структуру нейтрино более детально, то можно найти ключ к разгадке того, как появилась Вселенная".
Группа T2K работает в Японии в городе Токай на восточном побережье. Разогнанные на протонном ускорителе мюонные нейтрино направляются в особый детектор "Супер Камиоканде" /Super-K/, который находится в 300 км к западу от ускорителя.
Стандартная модель - общепринятая теоретическая конструкция в физике элементарных частиц. Она, правда, не описывает такие феномены, как темная материя и темная энергия. Тем не менее, в середине 80-х годов была принята как основная и объявлена полностью построенной.

Принято считать, что для жизни планета должна получать особую долю света и тепла, иначе на ней будет слишком жарко или же, наоборот. В это же время, изучая эволюцию нашей вселено, ученые утверждают, что на ранних этапах наше Солнце вращалось в десять раз быстрее, нежели сегодня. Из-за такого интенсивного вращения оно выделяло гораздо большее количество энергии.
Существует версия, что в свое время Венера и Марс были жертвами того самого интенсивного вращения Солнца, от чего жизнь на их поверхности и исчезла.
Говоря же о планетах на орбите двойных звезд (они вращаются вокруг общего центра масс этих звезд), они подвержены аналогичному влиянию, что и наши планеты на этапе зарождения. Однако, между двойными звездами может существовать другой механизм, которого нет в случае с одиночными – это повышение/снижение уровня условий обитаемости.
Двойные звезды притягиваются друг к другу, к их центу тяжести, но и при этом, они взаимно деформируются под действием так называемых приливных сил. Известно, что приливные силы могут значительно тормозить вращающиеся тела. Более того, вследствие этого процесса звезды намного быстрее стареют (вращательное старение), от чего планеты, находящиеся на их орбитах могли бы получать куда меньшие объемы энергии излучения в самом начале своей эволюции, что сохранило бы их атмосферу и воду на поверхности. Если бы подобные процессы происходили в Солнечной системе, возможно сейчас, Венера и Марс были бы населенными планетами.
Российские и канадские физики впервые смогли проследить за проявлением квантовых эффектов на макроуровне, создав гигантского «кота Шредингера». Он представляет собой набор из миллионов фотонов, связанных на квантовом уровне с единичной частицей света. Об этом говорится в статье в журнале Nature Physics
«Квантовая механика значительно отличается от классических физических законов, управляющих жизнью больших объектов, таких как кот. Мы пока не знаем, где проходит граница между ними и существует ли она вообще. И хотя мы пока далеки от проведения эксперимента с реальной кошкой, полученные нами результаты говорят о его реалистичности», — заявили Александр Львовский и Кристоф Саймон из университета Калгари, сообщает РИА Новости.
Львовский и его коллеги провели опыт, который можно назвать аналогом знаменитого мысленного эксперимента, который был придуман немецким физиком Эрвином Шредингером в 1935 году. В ходе этого опыта в закрытый ящик помещаются кот и механизм, открывающий емкость с ядом при распаде нестабильного атома. В соответствии с принципами квантовой физики, которые управляют распадом атома, кот является одновременно и живым, и мертвым до того, как ученый откроет ящик. В опыте физиков в роли «кота» выступает набор из миллионов фотонов, видимый для глаза человека.
Квантовые физики спасли «кота Шредингера»
Этот «кот» связан на квантовом уровне с «ядом» — единичным фотоном, фаза и другие параметры которого не известны для ученых до измерения его свойств. Их квантовое «запутывание» стало возможно благодаря особой системе из оптических расщепителей и фазовых пластинок, работа которых менялась в зависимости от состояния «яда». По словам ученых, нет никаких принципиальных ограничений для выведения других «видов» кота Шредингера из облака атомов и прочих типов частиц материи.
Авторы статьи полагают, что изучение таких структур поможет нам понять, как работают квантовые эффекты на макроуровне и как они меняются с ростом масштабов эксперимента.

Существует такое предположение, что планеты, которые вращаются вокруг холодной звезды, могут не иметь на своей поверхности снега или льда, в отличие от тех, что вращаются вокруг горячей. Это возможно за счет взаимодействия звездного света со льдом и снегом на поверхностях планет.
Звезды излучают свет разного типа. От горячих звезд исходит видимый с высокой долей содержания энергии свет, а так же ультрафиолетовые лучи. Холодные же излучают инфракрасные лучи, к тому же имеют и ближнее инфракрасное свечение, которое имеет гораздо меньшую долю энергии.
Кажется логичным, что тепло на каменистых или земляных планетах должно зависеть от количества света, которое они получают от звезд. Но исследования новой модели климата проводимые Аомавой Шилдс, докторантом Университета Вашингтонского астрономического департамента, сделали значительное открытие в своей области. Согласно этому, планеты, находящиеся на орбите холодных звезд, действительно, могут быть значительно теплее и могут иметь на своей поверхности гораздо меньшую долю снега или льда, нежели чем те, что вращаются вокруг горячих, даже если они получают одинаковое количество света.
Всему виной тот факт, что лед способен поглощать волны гораздо большей длины. Так, например, чем больше света вокруг карликовой холодной звезды, который способен поглощать лед, тем теплее на планетах на ее орбите.
Источник

Когда вы смотрите на заснеженную гору, линия, которая отделяет вершину со снегом от менее заснеженного подножия горы, называется «снеговая линия». Сегодня астрономы впервые открыли снеговую линию в морозной звездной системе, находящейся от нас на расстоянии 175 световых лет. Правда, что касается молекулярного строения того снега, пока неизвестно.
Звездная снеговая линия аналогична той самой линии, что находится на земной горе. На горе есть определенная высота, на которой температура атмосферы снижается до температуры ниже нуля, от чего там частички воды и превращаются в снег и лед. Говоря же о звездах, между холодными и горячими существует определенная дистанция, на которой температура от второй уже не доходит до первой, и на ней вода превращается в лед.
Астрономы воспользовались новой Атакамской Большой Миллиметровой/субмиллиметровой Решеткой, дабы изучить звездный снеговой пояс, который находится вокруг молодой звезды TW Гидра, похожей на Солнце. Благодаря чему они получили представление, на что наша Солнечная система могла быть похожа на ранних этапах ее формирования.
«С помощью Атакамской решетки мы получили первую реальную фотографию снеговой линии вокруг молодой звезды, которая невероятно интересна для науки, ведь, возможно, именно она расскажет нам об эволюции Солнечной системы», - поделился Чарли Ки, член Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, один из двух ведущих исследователей в этой области. Так же он рассказал, что мы можем уже сейчас увидеть ранее неизвестные детали подобных снеговых поясов в других планетных системах, похожих на нашу.
Источник
Важное новое открытие было сделано в Японии о частицах нейтрино. Это призрачные частицы, которые заполоняют космос, но их очень трудно обнаружить и изучить. Эксперименты в настоящее время позволили установить, что один конкретный тип, известный как мюон, может менять типы своих электронов во время полета.
Это открытие является примечательным тем, что оно допускает возможность того, что нейтрино и их античастицы могут вести себя по-разному. Если это так, это может быть объяснением тому, почему материи во Вселенной больше, чем антиматерии.
Теоретики говорят, что они были созданы в равных количествах в момент Большого взрыва, и должны были уничтожить друг друга, если бы не некоторый важный элемент асимметрии в этом процессе. Осцилляции нейтрино регулируются матрицей из трех углов, которые можно рассматривать как три оси вращения самолета - крен, тангаж и рыскание.
Зарядовая четность и ее нарушения уже наблюдались в кварках, элементарных строительных блоках протонов и нейтронов, входящих в состав атомов, но это очень малый эффект - слишком малый, чтобы позволить материи преобладать над антиматерией после Большого

При столкновении двух нейтронных звезд могут возникать редкие элементы, такие как золото.
Все золото на Земле могло возникнуть в результате космических аварий между сверхмассивными, нейтронными звездами, полагают авторы нового исследования.
Происхождение золота во Вселенной таинственно, так как оно само по себе не формируется в звездах, как другие, более легкие элементы, такие как углерод и железо.
Но эта тайна теперь может быть раскрыта, новое исследование утверждает, что в результате столкновения двух нейтронных звезд – крошечные, невероятно плотные ядра остающиеся от взрывов звезд – могут быть катализатором создания ценного металла.
"Мы считаем, что количество золота, произведенного и выброшенного во время слияния двух нейтронных звезд, может ровняться 10ти массам Луны – шикарно, не правда ли?", говорит – ведущий автор исследования Эдо Бергер, из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (CFA). "Перефразируя Карла Сагана – мы все и все вокруг нас это, звездный материал, а наши ювелирные изделия, это столкновения между звездными телами".

В Америке запустили спутник связи нового поколения
Стартовавшая сегодня в США ракета-носитель /РН/ «Атлас-5» вывела на орбиту Земли космический аппарат /КА/MUOS-2.
19 июля 2013 года в 19:00:00.242 по московскому времени /13:00:00.242 UTC/, на 12 минут позже запланированного времени, с пусковой площадки 41 /SLC-41/ базы ВВС США «Мыс Канаверал», боевыми расчетами 45-го Космического крыла ВВС США был осуществлён пуск РН «Атлас-5» модификации 551 с телекоммуникационным спутником «Mobile User Objective System-2» /MUOS-2/.
На 103 секунде произошло разделение боковых блоков РН, на 191-й произошел сброс головного обтекателя /ГО/, на 267-й от первой степени РН отделился разгонный блок /РБ/ «Центавр». За время работы РБ, было 3 включения «Центавра»: на 276-й, 1 222-й и 10 134-й секундах. Через 2 часа 53 минуты спутник «MUOS-2» отделился от РБ, успешно вышел на заданную орбиту и раскрыл солнечные батареи /СБ/.
Прямая трансляция со стартового комплекса, а так же с камер, установленных на ракете, велась на сайте United Launch Alliance /ULA/.
MUOS-2 является 2-м из 5-ти спутников связи системы Mobile User Objective System /MUOS/. Спутник принадлежит Военно-Морскому Флоту /ВМФ/ США и построен американской компанией Lockheed Martin на платформе A2100.
Первый спутник серии MUOS «MUOS-1» был запущен 24 февраля прошлого года в 22:15 UTC, так же на РН «Атлас-5». Спутник успешно работает на орбите Земли. Запуск спутника «MUOS-3» запланирован на сентябрь 2014 г., «MUOS-4» в 2015 г. и «MUOS-5» в 2016 г. Спутники будут эксплуатироваться до 2025 г.
Запущенная сегодня ракета «Атлас-5» имеет модификацию 551, бортовой номер AV-040. Этот запуск стал 4-м запуском для модификации 551 и 39-м с начала эксплуатации ракеты.
Участники международного эксперимента Т2К, в число которых входят физики из Института ядерных исследований РАН, подтвердили ранее открытое ими превращение одного сорта элементарных частиц нейтрино в другой (нейтринные осцилляции).
![]() |
|
Ускоритель электронов и позитронов. Фото СО РАН
|
Это достижение может стать началом изучения новых физических явлений, не описываемых Стандартной моделью взаимодействия элементарных частиц, сообщил РИА "Новости" заведующий отделом физики высоких энергий Института ядерных исследования РАН Юрий Куденко.
"Фактически речь идет не только о еще одном проявлении новой физики, не описываемой Стандартной моделью, но и о глубоком изучении такой физики", — сказал Куденко. По его словам, изучение осцилляций мюонных нейтрино в электронные нейтрино "открывает уникальные возможности" для решения одной из самых интригующих загадок природы: явлении барионной асимметрии Вселенной — практически полном преобладании вещества над антивеществом.
Необходимость незначительного расширения модели возникла в 1998 году после обнаружения нейтринных осцилляций, а вероятное открытиебозона Хиггса в 2012 году подтвердило основные положения Стандартной модели об образовании масс у элементарных частиц через механизм Хиггса.
Согласно Стандартной модели, все нейтрино должны иметь нулевую массу. В тоже время, нейтринные осцилляции возможны, если у нейтрино, вопреки модели, масса все-таки есть.
Источник
Кампус Королевского технологического института (Стокгольм).
18 июля 2013 в Стокгольме начала свою работу конференция Европейского физического общества (EPS) по физике высоких энергий «EPS HEP 2013». Ее работа продлится до 24 июля.
Большой аудиторный зал Aula Magna на 1200 мест в и Стокгольмском университете.
Это одна из самых представительных и значимых в мире международных конференций по физике частиц. Раз в два года, начиная с 1971 года, она собирает ученых по всем разделам физики частиц для обзора состояния наших знаний о фундаментальных составляющих материи и их взаимодействиях. Обычно в последние годы в ней участвует 600-700 ученых. Как правило, на этой конференции экспериментальные коллаборации сообщают свои самые новые результаты.
В этот раз основными темами конференции будут:
• Стандартная модель и за ее пределами;
• Нарушение электрослабой симметрии;
• Нейтринная физика;
• Ароматовая физика;
• СР-нарушения и проверка фундаментальных симметрий;
• КХД и адронная физика;
• Тяжелые ионы;
• Физика космических частиц;
• Астрофизика высоких энергий;
• Космология;
• Непертурбативная теория поля;
• Теория струн;
• Детекторы и обработка данных;
• Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ускорителям;
• Устройства будущего.
Большое внимание будет уделено работе БАК и бозону Хиггса. Ожидается приглашенная лекция Питера Хиггса и лекция о перспективах физики частиц лауреата Нобелевской премии по физике за 1999 год Герарда ’т Хоофта.
В рамках конференции 20 июля пройдет специальная совместная сессия Европейского физического общества и Европейского комитета по будущим ускорителям (ECFA) под названием «Физика элементарных частиц после европейского обновления стратегии». На ней должна быть освещена работа комитета в течение последнего года и планы развития европейской физики частиц в будущем.
За работой конференции можно следить на странице научной программы, где будут выложены презентации всех докладов.
Программа конференции (англ.).
Конференция организована совместно Королевским технологическим институтом, Стокгольмским университетом, Техническим университетом Чалмерса, университетами Лунда и Упсалы, Институтом теоретической атомной физики (НОРДИТА) и центром Оскара Клейна. Заседания пройдут параллельно в Королевском технологическом институте и Стокгольмском университете.
На следующий день после EPS HEP 2013 в Стокгольме пройдет семинар «Beyond the LHC» («После БАК»), проводимый НОРДИТА 25-27 июля. На нем, исходя из результатов, полученных на БАК, будут обсуждаться вопросы куда двигаться дальше? В частности, есть ли нужда в точном линейном коллайдере на энергиях ILC или CLIC или надо возродить к большой электрон-позитронный коллайдер (проект LEP 3)? Являются ли нейтрино или ароматовые эксперименты необходимыми для продвижения вперед? Что мы можем узнать из астрофизики? И др.
Питер Хиггс.

Лауреат Нобелевской премии по физике за 1999 год Герард ’т Хоофт.
- 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








