Рус Eng
Новости науки

Международная команда учёных, используя самый мощный телескоп на Земле, открыла, что в моменты времени сразу после Большого взрыва Вселенная вела себя так, как предсказывается теорией, устранив таким образом значительное несоответствие между теорией и наблюдениями, беспокоившее физиков в течение двух десятилетий. Это открытие было опубликовано в международном научном журнале Astronomy & Astrophysics 6 июня.
Одной из наиболее важных проблем физики и астрономии последнего времени было несоответствие между количествами изотопов лития, ранее наблюдаемыми в древнейших звёздах нашей галактики, и количествами этих изотопов, предсказанными, исходя из модели ядерного синтеза теории Большого взрыва. Наблюдаемые количества нуклида Li6 были в 200 раз больше, а Li7 — в 3-5 раз меньше, чем теоретические.
Команда исследователей, возглавляемая Карин Линд из Кембриджского университета, США, доказала, что использовавшиеся учёными уже не одно десятилетие данные по распространённости во Вселенной изотопов лития были получены на основе некачественно произведённых наблюдений. Согласно результатам нового исследования, существующие во Вселенной количества изотопов лития находятся в полном соответствии с моделью физики Большого взрыва.
Таким образом, эта важная проблема современной астрономии была разрешена «малой кровью», говорят исследователи.

Зрелищные наводнения создали эту впечатляющую систему каналов на Марсе, покрывающую более 1,55 миллиона квадратных километров, которая предстаёт перед нами на завораживающей новой мозаике от марсианского орбитального космического аппарата Европейского космического агентства Mars Express.
Эта мозаика, которая демонстрирует живописный регион Kasei Valles, составлена из 67 снимков, сделанных стереокамерой высокого разрешения космического аппарата, и она была представлена на прошлой неделе в честь 10-й годовщины отправления зонда Mars Express к Красной планете.
Kasei Valles является одной из крупнейших систем каналов на Марсе: от истоков до бассейна она простирается почти на 3000 километров и опускается на 3 километра по высоте. Вид, представленный на этой мозаике, охватывает 987 километров по направлению с севера на юг и 1550 километров по направлению с востока на запад.
Этот канал берёт своё начало за пределами южного края этого снимка близ области Valles Marineris, а обрывается его течение на обширных равнинах Chryse Planitia, расположенных к востоку.

Результаты нового исследования подтвердили, что вода на Луне и Земле имеет общий источник, которым, по всей видимости, являются примитивные метеориты. Однако эти результаты поставили перед учёными новые вопросы, касающиеся происхождения естественного спутника нашей планеты.
В основе одной из наиболее распространённых в настоящее время теорий формирования Луны лежит гипотеза о столкновении гигантского протопланетного тела под названием Тейя с Землёй, в результате которого часть материи с Земли и Тейи была выброшена в космос и сформировала Луну 4,5 миллиарда лет тому назад. Долгое время исследователи думали, что высокие температуры, сопровождавшие столкновение, не могли позволить Луне сохранить запасы воды. Однако недавние исследования естественного спутника нашей планеты показали наличие воды как на поверхности, так и глубоко внутри Луны. К тому же эти данные говорят о том, что вода на Луне присутствовала с самого её формирования.
Для выяснения происхождения присутствующей на Луне воды группа исследователей во главе с Альберто Саалом из Университета Брауна, США, провела анализ изотопного состава водорода воды, расположенной в мантии Луны, и установила, что эта вода имеет тот же возраст, что и объекты главного астероидного пояса нашей Солнечной системы. У водорода, находящегося в кометах, расположенных у края Солнечной системы, другой изотопный состав.
Результаты этого исследования поставили перед учёными вопрос: если Луна образовалась в результате древнего космического столкновения, то каким образом на ней могла сохраниться вода?

В ходе проведения недавнего обзора сверхновых из близлежащих галактик российскими астрономами было замечено интересное явление, связанное с резким возрастанием светимости сверхновой спустя некоторое время после её взрыва, сообщил научному корреспонденту газеты «МК» д.ф.-м.н.,зав. отделом нестационарных звезд и звездной спектроскопии Института астрономии РАН Николай Николаевич Чугай.
В настоящее время количество открываемых в год сверхновых достигло 500-600 штук в год и продолжает стремительно расти. Среди огромного числа открытых объектов учёным всё чаще начинают попадаться необычные, сверхяркие сверхновые, природа которых пока до конца не изучена, сказал Чугай.
Механизм, который обусловливает появление сверхярких сверхновых, может быть связан с тем, что после первичного взрыва сверхновой сброшенная оболочка звезды сталкивается с очень плотной околозвёздной оболочкой. Это может привести к тому, что уже остывшая звезда, пережившая мощный взрыв, «взрывается» повторно, начиная ярко светиться. Примером такого события может являться сверхновая SN2009ip, по которой Н.Н.Чугай в настоящее время готовит статью для представления в журнал The Astrophysical Journal.
Сверхновые — это мощные звёздные взрывы, которые происходят, когда звезда, израсходовав всё своё «горючее», коллапсирует под действием гравитационных сил и сбрасывает свои внешние оболочки в космическое пространство. В результате взрывов сверхновых рождаются тяжёлые элементы таблицы Менделеева, обогащающие элементный состав нашей Вселенной, в которой изначально присутствовали лишь лёгкие элементы водород и гелий.
В журнале Nature появилось сообщение, что ученые Национального института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology, NIST) впервые смогли использовать спин единичного атома в качестве основы транзистора.
Ученые проводили опыты по изучению спинового эффекта Холла. Эффект, открытый американским физиком Эдвином Гербертом Холлом в 1879 году, заключается в явлении возникновения поперечной разности потенциалов в полупроводнике, по которому протекает электрический ток и существует магнитное поле Н, перпендикулярное направлению тока.
А в 1971 году русские ученые-физики Перель и Дьяконов открыли эффект особой спиновой формы, при котором электроны будут двигаться в противоположных направлениях в зависимости от их спина.
Эффектом Холла по классике называется возникновение поперечного электрического поля и разности потенциалов в проводнике или полупроводнике, по которым проходит электрический ток, при помещении их в магнитное поле, перпендикулярное к направлению тока.
Ученые охладили облака из атомов рубидия до абсолютного ноля, а затем воздействовали на конденсат лазерными лучами. Опыты показали, что частицы с противоположным спином предпочитали двигаться в разных направления. Это подтвердило существованиеэффекта Холла. Этот эффект поможет ученым создать спиновойтранзистор.

Проанализировав данные, полученные двумя космическими телескопами НАСА, исследователи установили, что чёрные дыры принимали довольно активное участие в реионизации ранней Вселенной.
Международная исследовательская команда во главе с Нико Каппеллути из Национального института астрофизики, Болонья, Италия, проанализировала информацию, собранную рентгеновской космической обсерваторией Chandra и инфракрасным космическим телескопом Spitzer. Рентгеновские данные указывали учёным места, где происходило поглощение газа и пыли чёрными дырами, после чего исследователями изучалось ИК-излучение в этих регионах Вселенной.
В ходе проведения исследования учёные собрали данные по свету, возникшему в ранней Вселенной лишь спустя 400-800 миллионов лет после Большого взрыва. После обработки результатов наблюдений астрономы были удивлены, обнаружив, что как минимум 20% всего ИК-излучения Вселенной в этот период было связано с чёрными дырами. Этот факт стал неожиданностью для учёных в первую очередь потому, что он свидетельствует о важной роли чёрных дыр в процессе реионизации Вселенной, за который до этого считались ответственными в основном первые звёзды.
Реионизацией называется процесс превращения молекул нейтрального водорода Вселенной в заряженные частицы: электроны и ионы. Этот процесс начался через 150-800 миллионов лет после Большого взрыва, и до сих пор считалось, что он осуществлялся почти исключительно за счёт воздействия жёсткого ультрафиолетового излучения первых звёзд.
Эта научная работа одобрена к публикации в журнале The Astrophysical Journal.

За последние годы уже не раз была осуществлена квантовая телепортация между несколькими фотонами или между группой фотонов и группой атомов газа. Но теперь исследователи из института Нильса Бора при Копенгагенском университете, Дания, продемонстрировали успешную передачу данных от одного облака атомарного газа к другому. Это исследование было представлено в журнале Nature Physics.
Передача информации состоялась между двумя стеклянными резервуарами, расположенными на цокольном этаже института, в каждом из которых находилось по несколько миллиардов атомов цезиевого газа. Расстояние между сосудами составляло около полуметра, и они не были связаны между собой. Физики направили на контейнеры лазерный луч, при помощи которого была осуществлена передача данных.
Температура проведения эксперимента поддерживалась на уровне 20 градусов Цельсия, при этом средняя скорость движения частиц газа составляла 200 метров в секунду. На стенки сосудов изнутри был нанесён специальный углеводород, снижающий риск потери передаваемой информации, а для регистрации частиц исследователями был сконструирован оригинальный детектор, высокая чувствительность которого стала залогом успеха эксперимента.
Ценным достоинством этого опыта стала его высокая воспроизводимость: учёные несколько раз предприняли попытки телепортации частиц, и каждая такая попытка неизменно оказывалась успешной.
Учёные говорят, что дистанция в полметра была выбрана ими лишь в связи с небольшими размерами лаборатории института, и что эксперимент может быть без труда масштабирован до расстояний, соответствующих, например, высоте околоземной орбиты космического спутника.
Источник

Кольцевая туманность представляет собой планетарную туманность, лежащую на расстоянии в 2000 световых лет от Земли и составляющую примерно 1 световой год в поперечнике. Она находится в созвездии Лиры и является популярной целью для астрономов-любителей.
Но этот новый снимок, созданный совместно Терри Хэнкоком из Мичигана и Фредом Хёрманом из Алабамы, оба США, наполнен удивительными деталями, обычно различимыми лишь на снимках, сделанных крупными наземными обсерваториями или космическими телескопами. Особенно хорошо на снимке можно рассмотреть детали газовой внешней оболочки туманности.
Эта невероятно глубокая экспозиция, общее время которой составило более 25 часов, демонстрирует петлеобразные нити сверкающего газа. Совместная работа Хэнкока и Хёрмана позволила астрономам объединить данные, полученные с двух различных телескопов. Оба фотографа использовали для съёмки астрографы Astro-Tech 12″ Ritchey-Chrétien.
Хэнкок объяснил, что более лёгкий водород формирует внешнюю, красную оболочку, в то время как более тяжёлый, сине-зелёный кислород остаётся близ центра туманности.

Таинственный объект, расположенный рядом с молодой звездой Oph IRS 48 вызывает укрупнение зёрен пыли, изучение которых может углубить наше понимание процесса формирования планет, говорят астрономы.
Наблюдения этой системы выявили «ловушку для пыли» с одной стороны звезды, где наблюдаются частицы пыли с размерами, достигающими нескольких миллиметров, в то время как размер остальных частиц пыли, распределённых равномерно по всему аккреционному диску звезды, не превышает нескольких микрон. Укрупнённые частицы, говорят исследователи, могут со временем превратиться в «фабрику комет», способную порождать объекты с размерами, достигающими нескольких километров, подобные тем, которые можно встретить в поясе Койпера, расположенном за пределами орбиты Нептуна.
Причиной появления этой ловушки, по всей видимости, является какой-то крупный объект — возможно, гигантская планета или «неудавшаяся звезда», коричневый карлик — масса которого примерно в 10 раз превышает массу Юпитера. Однако пока учёные могут лишь наблюдать гравитационные эффекты этого объекта, в то время как прямого подтверждения его существования до сих пор получено не было.
Источник

Марсианский ровер НАСА Curiosity отправляется в своё первое большое путешествие, в ходе которого робот будет ехать в течение целого года по пустынным марсианским ландшафтам.
С момента своего приземления на поверхность Красной планеты, состоявшегося в августе прошлого года, 1-тонный ровер Curiosity всё время оставался вблизи места посадки. Однако в ближайшие несколько недель он закончит свои исследования в этой области планеты и отправится к подножью горы Шарп, таинственного пика, вздымающегося на 5,5 километра в марсианское небо, сказали члены команды миссии.
Однако до того как отправиться в путь, Curiosity должен доделать ту работу, которая у него осталась на ближайшее время. Сейчас перед ровером стоят три важных задачи: он будет пытаться обнаружить различия в относительном содержании водорода между образцами из двух различных типов подстилающих пород, а также он подробнее рассмотрит близлежащие выходы породы на поверхность под названиями Point Lake и Shaler.
Основание горы Шарп, к которому направится вездеход, когда выполнит эти задания, находится на расстоянии 8 км от текущего местоположения робота, и члены команды миссии говорят, что путешествие до горы, по примерным подсчётам, должно занять около одного года.
Источник
Исследователи смогли телепортировать информацию от света до света на квантовом уровне. В 2006 году исследователям из Института Нильса Бора удалось осуществить телепортацию между светом и атомами газа. В настоящее время исследовательская группа преуспела в телепортации информации между двумя облаками атомов газа и осуществила телепортацию множество раз, каждый из которых прошел успешно. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Physics.
«Это очень важный шаг для исследования квантовой информации, и особенно важно то, что мы достигли таких стабильных результатов, каждая наша попытка увенчалась успехом», — говорит Евгений Ползик, профессор и заведующий Quantop в исследовательском центре Института Нильса Бора при Университете Копенгагена.
Эксперименты были проведены в лабораториях научно-исследовательской группы в подвале Института Нильса Бора. Ученые брали два стеклянных контейнера, каждый из которых содержит миллиарды облаков атомов газа цезия. Два стеклянных контейнера не были связаны друг с другом, но информация телепортировалась от одного облака к другому с помощью света лазера, сообщает «TG Daily».
Оба сосуда были заключены в камере с магнитным полем и, когда лазерный свет (с определенной длиной волны) сталкивался с атомами газа, внешний электрон в атомах реагировал, как магнитные иглы, и переориентировался в том же направлении. Направление может быть вверх или вниз, и именно это направление составляет основу квантовой информации, таким же образом, как компьютерная информация состоит из чисел 0 и 1.
После этого газ испускает фотоны (частицы света), содержащие квантовую информацию. Свет направляется на другой контейнер газа и квантовая информация от света регистрируется детектором. Сигнал от детектора отправляется обратно в первый контейнер, и направление электронов в атомах корректируется в зависимости от сигнала. Это завершает телепортацию из второго в первый контейнер.

Несколько минут назад российская трёхступенчатая ракета космического назначения (РКН) среднего класса "Союз-2.1Б" вывела на орбиту Земли российский военный спутник «Персона».
Пуск ракеты "Союз-2.1Б" был произведен с пусковой установки №4 площадки №43 космодрома Плесецк 7 июня 2013 г. в 22:37:59 по летнему московскому времени. Через 9 минут полета, от последней ступени ракеты-носителя отделился космический аппарат (КА), а позже спутник раскрыл солнечные батареи (СБ). Аппарат был выведен на круговую солнечно-синхронную орбиту, то есть угол наклона спутника к экватору равен 98 градусов, а так же высотой в 750 км, поэтому при выведении он не нуждался в разгонном блоке «Фрегат».
Данный запуск мог пронаблюдать каждый житель таких городов, как Ухта, Вологда, Петрозаводск и другие города, которые находятся чуть восточнее перечисленных. Для этого нужно было только посмотреть в северную часть неба и увидеть «медузу». Это след, который оставляет от себя ракета при выводе на орбиту искусственного спутника Земли (ИСЗ).
В следующий раз такое событие можно будет наблюдать при запуске КА "Меридиан" на ракете "Союз-2-1А" 23 июля 2013 года.

Российский спутник под название «Зонд-ПП», возможно, был повреждён — связь с ним в настоящее время утеряна, однако говорить о потере спутника пока рано, заявил информационному агентству РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.
За год, проведённый этим спутником на околоземной орбите, он сумел выполнить все стоящие перед ним задачи. «Зонд-ПП» является первым представителем новой серии малых космических аппаратов. В настоящее время ситуация с ним остаётся неясной; утверждать, что он утерян, пока преждевременно, согласно словам сотрудника российского космического агентства.
Специалисты НПО им. Лавочкина, сконструировавшего этот спутник и осуществляющего управление им, будут пытаться возобновить связь с космическим аппаратом, и подтверждение его возможной утраты будет сделано лишь в случае тщетности всех попыток учёных.
Космический аппарат "Зонд-ПП" (МКА-ПН1) был создан для сбора данных о температуре и солёности поверхности океана и поверхности слоя суши. В будущем предполагается создание в общей сложности пяти аналогичных спутников по программе под названием МКА-ФКИ (малые космические аппараты для фундаментальных космических исследований). Запуск таких спутников производится вместе со спутниками обычного размера. Спутники построены на общей платформе под названием «Карат».
Потеря спутника "Зонд-ПП" может форсировать подготовку к запуску второго спутника серии МКА-ФКИ под названием "Рэлек", старт которого в настоящее время назначен примерно на конец сентября.

Учёные разработали специальную технологию, позволяющую защитить линию связи при помощи эффекта под названием temporal cloaking (временного скрытия), который позволяет спрятать импульс в имитированной «временной дыре». Для стороннего наблюдателя импульс исчезает во времени, таким образом линия связи становится совершенно безопасной.
Для создания этого эффекта физики из университета Пердью, США, использовали лазерный луч, проходящий через фазовый модулятор и далее через оптоволокно, называемое оптоволоконным распределенным брэгговским отражателем. Фазовый модулятор позволяет менять фазу передаваемого сигнала требуемым образом. Брэгговский отражатель состоит из фрагментов материалов с различными коэффициентами преломления, идущими друг за другом. Совместное использование модулятора и отражателя позволило исследователям добиться появления «временной дыры».
Учёные добились полного скрытия части сигнала, расположенной в промежутке между заданными импульсами, при этом скорость передачи поддерживалась на уровне 12 гигабайт в секунду. Однако извлечь данные обратно учёные пока так и не смогли, поэтому отправленная в ходе проведения эксперимента информация, исчезла безвозвратно.
Подобная система скрытия данных может найти как минимум два ценных применения, если она будет должным образом доработана. Во-первых, само собой напрашивается её применение для шифрования данных. Второе, возможно, менее очевидное применение этой технологии может быть основано на защите слабых сигналов, идущих через большие расстояния по Вселенной, от помех.

Учёные, работающие с данными, полученными миссией НАСА Cassini, подтвердили присутствие в верхней атмосфере крупнейшего спутника Сатурна Титана сложных углеводородов, которые в дальнейшем эволюционируют в компоненты, дающие спутнику его характерную оранжево-коричневую дымку. Присутствие этих сложных химических структур, известных как полициклические ароматические углеводороды, объясняет происхождение частиц аэрозоля, обнаруженных в нижнем слое дымки, покрывающей поверхность Титана. Учёные думают, что эти соединения объединяются в более крупные агрегаты, по мере того как они опускаются вниз.
Из всех небесных тел Солнечной системы Титан выделяется атмосферой, более всего напоминающей атмосферу нашей планеты. Атмосфера Титана состоит большей частью из азота, как и атмосфера Земли. Другая молекула, метан, тоже играет важную роль в атмосфере Титана, присутствуя в ней в количестве 2%.
Когда солнечный свет проникает в атмосферу Титана, он ионизирует молекулы азота и метана, что приводит к появлению большого количества электронов и положительных ионов, которые превращают углерод, содержащийся в метане, в длинные цепи, и связывают цепи в циклы. примерно таким образом происходит формирование атмосферной дымки на Титане, говорят учёные.
Американские ученые-физики из университета Пердью объявили о том, что смогли впервые на практике создать «дыру во времени» и послать через нее световой импульс, который исказился соответствующим образом.
К сожалению, о путешествиях во времени речь не идет – эффект «дыры во времени» применяется учеными для создания защищенной от прослушивания линии связи. Он позволяет заставить «исчезнуть» фрагмент определенной последовательность сигналов, то есть передать его в определенную точку незаметно для стороннего наблюдателя. На месте же получения сигнал может быть извлечен из «временной дыры» при помощи специальной оптической системы.
Физики подчеркивают, что такие «дыры во времени» имеют принципиально важное значение для создания защищенных каналов связи. Передаваемые в таких «дырах» сигналы практически не могут быть перехвачены злоумышленниками, так как последним становится неизвестен даже сам момент передачи сигнала.

Большие количества воды и глины, обнаруженные в марсианском камне под названием Cumberland, просверленном вездеходом Curiosity миссии Mars Science Laboratory НАСА, заставили вездеход остаться на какое-то время близ этого камня для более детального анализа интригующих находок. Ровер проведёт ещё около 2-2,5 недель возле этого объекта, и за это время учёными планируется исследовать русло водного источника и определить содержание воды в грунте этой области планеты при помощи нейтронного детектора под названием DAN, сообщили представители НАСА.
По результатам исследования камня руководство НАСА сформулировало для ровера новые объективы, после выполнения которых Curiosity продолжит своё путешествие, сообщил Джим Эриксон, менеджер программы MSL из Лаборатории реактивного движения НАСА, расположенной в Пасадене, Калифорния, США.
В планы учёных на ближайшее время входит подвести ровер к лежащему неподалёку от него тёмному камню и попытаться «потрогать» его при помощи роботизированного манипулятора, руки вездехода. Этот образец породы может таить в себе ключи к пониманию происхождения магматических пород на Марсе, говорят исследователи. Планируется, что основную часть времени Curiosity будет пребывать в пределах русла ручья — это позволит учёным определить скорость течения потока воды в нём, его примерную глубину и возраст.
Источник

Астрономы определили минимально возможный размер для звезды, проведя таким образом черту между истинными звёздами и странными «неудавшимися звёздами», называемыми «коричневыми карликами».
Все звёзды должны иметь диаметр, составляющий не менее чем 8,7 процента от диаметра нашего Солнца, а их средняя яркость должна составлять как минимум 0,00125 процента от яркости нашей звезды, заявили исследователи. Далее, они рассчитали, что температуры на поверхностях всех звёзд, вероятно, будут не ниже чем 1727 градусов Цельсия.
«Вот она — самая маленькая звезда», — сказал репортёрам в понедельник Тодд Генри из Университета штата Джорджия на 222-м собрании Американского астрономического общества, проходящем в Индианаполисе, США.
Чуть выше этих пороговых значений лежат красные карлики, которые составляют примерно 75 процентов от общего количества звёзд нашей галактики Млечный путь, добавил он. А прямо под ними — коричневые карлики, странные объекты, более крупные, чем планеты, но так и не ставшие звёздами ввиду недостатка массы для запуска внутренних ядерных реакций.

На 222-м собрании Американского астрономического общества исследователи представили недавние наблюдения светового эха, возникшего в результате вспышки звезды.
Световое эхо наблюдается, когда мы видим пыль и вытолкнутую звездой материю, подсвеченную яркой вспышкой новой. Вспышки новых происходят, когда белый карлик «перетягивает» часть материи от звезды-компаньона.
Повторные новые — это редкий тип катаклизмических переменных звёзд, число которых в нашей Вселенной можно пересчитать по пальцам. Одной из таких новых является Т Компаса, расположенная в созвездии Компаса.
Эта таинственная звёздная система, которая должна вспыхивать с регулярностью примерно один раз в 20 лет, молчала, начиная с 1960-х гг., и лишь в 2011 г. она разразилась вспышкой. Эта вспышка удивила астрономов, поскольку послесвечение, оставшееся от новой, имело не сферическую, а дискообразную форму. Это может свидетельствовать о влиянии гравитации звезды-компаньона, сказали исследователи.
Кроме того, изучение необычного послесвечения позволило астрономам установить расстояние до Т Компаса, которое составило 15500 световых лет от нас, а это значит, что объект исследования оказался намного ярче, чем предполагалось ранее, поскольку по предыдущим оценкам расстояние до него оценивалось интервалом от 6500 до 16000 световых лет.

Команда исследователей из Кельна, Мюнхена и Дрездена создала магнитные монополи искусственным путем. Для этого ученые объединили крошечные магнитные вихри под названием скирмионы. В точке их слияния физики получили монополь, который имеет схожие характеристики с элементарной частицей, предсказанной Полем Дираком в 1931 года. Каков же потенциал такого открытия?
Помимо фундаментальных исследований, которые открываются за всем этим, у монополей огромный спектр потенциального использования. Под вопросом пока остается возможность использования магнитных вихрей в производстве компьютерных компонентов, однако этот вопрос исследуется значительным количеством ученых в мире.
Искусственные монополи могут применяться не хуже гипотетических. Ученые наблюдали магнитные вихри при помощи магнитного силового микроскопа: крошечные магнитные образцы крепились на поверхности, после чего измерялось направление их намагниченности, в результате чего образовывался вихрь размером примерно 50 нанометров. Ученые также отметили, что магнитные вихри случайным образом сливаются, когда проходит фаза скирмиона.
Что происходит внутри материала? Измерения показали, что в материалах происходят аналогичные процессы, однако не наблюдаются отдельные вихри. Компьютерное моделирование показало, что вихри, образующиеся по соседству с наблюдаемыми образцами, также образуются и в материалах, сливаясь в определенной точке.
В связи с тем, что каждый вихрь обладает искусственным магнитным полем, они создаются и разрушаются в точке слияния. «Это предполагает, что искусственный магнитный монополь сидит в этой точке», — описывает процесс ведущий профессор. — «Всякий раз, когда два магнитных поля сливаются в эксперименте, искусственный магнитный монополь проходит сквозь поверхность».
Магнитные монополи долго и безуспешно искали физики элементарных частиц. В 1931 году Поль Дирак постулировал существование элементарной частицы такого типа, чтобы объяснить, почему электроны и протоны несут электрические заряды одинакового размера.
Ученые предполагают, что магнитные монополи позволят создание сверхпроводящих в комнатной температуре материалов. Они могут лечь в основу летающих устройств типа всем известных тарелок. Это, конечно, не варп-двигатель, но тоже понадобится длягрядущих космических путешествий.
- 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









