Рус Eng
Новости науки
Физик Ричард Тейлор (Richard Taylor) из Орегонского университета в США выяснил, почему люди видят различные образы в таких абстрактных изображениях, как «пятна Роршаха». Важную роль играет визуальная сложность рисунка — чем она меньше, тем больше форм может разглядеть человек. Свои выводы ученый представил в статье, опубликованной в журнале PLoS ONE. Кратко о ней рассказано в журнале Nature.
В своих исследованиях Тейлор воспользовался такой математической характеристикой изображений, как фрактальная сложность (fractal complexity). Фракталом называют узор, который является самоподобным, то есть он имеет такую же форму, как одна из его частей. Этим свойством обладают такие объекты в живой природе, как кроны деревьев, облака или кровеносная система человека и животных. Фрактальная сложность определяется через D-значение, которое может быть равно как 1.0 (гладкая линия), так и 2.0 (фигура образует поверхность, а отдельные линии неразличимы).
Ученый присвоил D-значения пяти «пятнам Роршаха» — узорам из симметричных чернильных клякс, которые в 60-х годах широко применялись в качестве психодиагностического теста. Для этого он воспользовался специальным компьютерным алгоритмом, обрабатывающим изображение и распознающим его границы. Фрактальная сложность анализируемых «пятен» охватила диапазон D-значений от 1.1 до 1.3.
Кроме того, исследователь изучил результаты тестов более тысячи пациентов, которые сообщали о различных образах (перцептах), которые ассоциировались у них с данными кляксами. Оказалось, что с увеличением D-значения число перцептов уменьшалось. Иными словами, чем больше фрактальная сложность изображения, тем меньше образов может разглядеть в нем человек. Аналогичный результат был получен в эксперименте с участием 23 студентов университета, которые разглядывали 24 сгенерированных компьютером «пятна» Роршаха с диапазоном D-значений от 1.05 до 1.95.
По словам Тейлора, его открытие может оказаться полезным для изучения зрительной системы человека, а также для разработки маскировочных материалов. Кроме того, работа позволяет понять, как люди воспринимают абстрактные художественные произведения. Так, американский художник Джексон Поллок разбрызгивал по холсту краску, и, по мнению ученого, создавал узоры с высокой фрактальной сложностью, чтобы зрители не могли разглядеть в картине лишние образы.
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Историки открыли ранее неизвестную статью Уинстона Черчилля о внеземной жизни, в которой он заявил о возможности существования живых существ у далеких звезд, пишет журнал Nature.
"Недавно директор музея Черчилля в Фултоне всучил мне в руки 11-страничную статью "Одни ли мы во Вселенной?", которую написал сэр Уинстон. Мысли Черчилля во многом повторяют то, как сегодня рассуждают современные ксенобиологи. В целом, он строит свои идеи о внеземной жизни на современном принципе Коперника – представлении о том, что Земля не уникальна, и что она не играет особой роли в жизни Вселенной", — рассказывает Марио Ливио (Mario Livio), астрофизик из Института космического телескопа в Балтиморе (США).
"Одни ли мы во Вселенной?"
По словам Ливио, Черчилль всю жизнь интересовался последними достижениями науки, регулярно читал важнейшие трактаты своего времени и опубликовал в ранние годы несколько научно-популярных работ, посвященных эволюции жизни и устройству клеток. Позже он предсказал открытие термоядерной реакции и указал на ее важность для развития человечества. Черчилль был первым премьер-министром Великобритании, у которого был советник по науке. более того, он целенаправленно развивал ее, в том числе для борьбы с нацистской Германией.
Как оказалось, интересы Черчилля не ограничивались теорией эволюцией и ядерной физикой. В прошлом году, как рассказывает Ливио, директор музея Черчилля в знаменитом американском Фултоне передал ему рукопись статьи премьера, которую тот написал в конце 1939 года, незадолго до начала Второй мировой войны.
Что сподвигло Черчилля написать такую статью в столь тяжелое время? Как считает Ливио, причиной было то, что в 1938 году радиостанции США и Британии начали транслировать радиоверсию знаменитой "Войны миров", романа Герберта Уэллса, написанного в 1898 году. Возможно, что Черчилль решил представить собственный ответ на вопрос "Одни ли мы во Вселенной?" для поддержания реноме любителя науки на волне популярности радиоромана.
Эта статья, по всей видимости, должна была появиться в одном из периодических изданий, где Черчилль публиковал свои колонки, но что-то помешало ему это сделать. Впоследствии он дополнил и переписал часть статьи в конце 1950 годов перед публикацией мемуаров, отдав рукопись своему другу Эмери Ривсу, который нигде ее не публиковал и не рассказывал о ней. О статье не было известно до мая 2016 года, пока ее случайно не нашел директор музея, Тимоти Рили.
Статья, первым рецензентом которой, по воле судьбы, стал Ливио, была очень серьезной для своего времени. Она вполне соответствует тому, что сегодня ученые думают о поисках внеземной жизни. Как и современные ксенобиологи, Черчилль увязывал существование жизни в первую очередь с наличием воды и умением живых организмов размножаться и делиться.
Викторианский космизм
Другая ключевая концепция современной науки о внеземной жизни, которой придерживался Черчилль – идея о существовании так называемых "зон жизни" у далеких звезд. Он понимал, что вода в жидком виде может существовать только на определенном расстоянии от звезды, и что поиски жизни нужно фокусировать именно на планетах, находившихся внутри этой "зоны жизни".
Черчилль корректно определил, до того, как этим вопросом заинтересовались серьезные ученые, что жизнь в Солнечной системе, помимо Земли, могла существовать только на Венере и Марсе, а в других ее регионах или слишком жарко, как на Меркурии, или слишком холодно, как за орбитой Марса. Он считал возможным путешествия к Луне, Венере и Марсу, тогда как межзвездные полеты он представлял себе гораздо более сложной вещью из-за больших задержек в работе систем связи.
С точки зрения наличия жизни вне пределов Солнечной системы, британский премьер также придерживался очень современных взглядов. Он считал Солнце заурядной звездой, и сомневался в справедливости популярной в его время теории о том, что планеты возникли в результате неудачной встречи Солнца и другой звезды, "вырвавшей" клок ее материи. Черчилль обращал внимание на то, что в нашей Галактике сформировались миллионы двойных звезд, что указывало на наличие столь же большого числа планетарных систем.
По его мнению, часть из этих планет окажется в "зоне жизни" и на их поверхности сложатся правильные условия для зарождения примитивных форм жизни. Поэтому, можно говорить, что Черчилль одним из первых серьезно задумался о существовании инопланетной жизни, хотя он и считал, что мы вряд ли когда-либо сможем ее увидеть.
"Учитывая существование сотен тысяч галактик, в которых живут миллиарды звезд, есть огромные шансы на то, что во Вселенной существует бесчисленное множество планет, где сложились условия, благоприятные для зарождения жизни. Я не готов поверить, что мы являемся вершиной космической эволюции и что только на Земле есть живые, разумные существа", — заключает Черчилль свою статью.
Впервые астрономы из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT) наблюдали звезду, пульсирующую в ответ на воздействие со стороны обращающейся вокруг неё планеты.
Эта звезда, известная как HAT-P-2, находится на расстоянии примерно 400 световых лет от Земли, и вокруг неё обращается газовый гигант, масса которого в восемь раз превышает массу Юпитера – что делает его одной из наиболее массивных экзопланет, известных на сегодняшний день. Эта планета, получившая название HAT-P-2b, движется вокруг своей звезды по вытянутой орбите, то подходя к звезде очень близко, то удаляясь от неё на относительно большое расстояние.
Исследователи во главе с Джулиеном де Витом (Julien de Wit) из MIT проанализировали свыше 350 часов наблюдений планеты HAT-P-2, выполненных при помощи космического телескопа НАСА «Спитцер» (Spitzer), и обнаружили, что яркость звезды слегка меняется с периодом примерно 87 минут. Похоже, словно звезда вибрирует с частотой высших гармоник планеты – другими словами, с частотой, кратной орбитальной частоте планеты.
Эти точно измеренные пульсации яркости позволили ученым заключить, что, вопреки распространенным теоретическим представлениям о поведении планет, согласно которым это считается невозможным, планета HAT-P-2b может оказаться достаточно массивной, чтобы вызывать периодические возмущения на поверхности звезды.
Исследование вышло в журнале Astrophysical Journal Letters.
Космический аппарат НАСА Dawn обнаружил свидетельства наличия органических веществ на поверхности Цереры, карликовой планеты и крупнейшего тела Главного астероидного пояса, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Ученые при помощи инструмента Visible and Infrared Mapping Spectrometer (VIMS) обнаружили органический материал внутри и вокруг кратера северного полушария карликовой планеты, носящего название Эрнутет. Органические молекулы представляют интерес для ученых , поскольку они являются необходимым – хотя и не достаточным – условием зарождения и существования жизни.
«В исследовании впервые однозначно были обнаружены с орбиты органические молекулы на поверхности небесного тела из Главного астероидного пояса», - сказала Мария Кристина Де Санктис (Maria Cristina De Sanctis) из Национального астрофизического института, Италия, главный автор нового исследования.
Эти органические вещества в основном располагаются в границах области, простирающейся примерно на одну тысячу 1000 квадратных километров. Признаки присутствия органических соединений очень ярко выражены в материале дна кратера Эрнутет, южной части его кольцевого вала и в зоне, расположенной за пределами кратера к юго-западу от него. Еще одной обширной зоной с ярко выраженными признаками наличия органики является северо-западная часть гребня кратера и выброшенный из кратера материал. Явные признаки органики обнаружены и в других областях поверхности карликовой планеты.
Исследование появилось в журнале Science.
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Астрофизики из России и Великобритании узнали, что черные дыры в окружающих нас галактиках поглощают неожиданно малое количество звезд. Это невозможно объяснить обычными механизмами их взаимодействия, говорится в статье, опубликованной изданием Astrophysical Journal.
"Наблюдаемый низкий темп захвата нельзя объяснить с помощью эффекта рогатки — массового "катапультирования" звезд из центра галактик под действием гравитации двойных черных дыр. Значит, нужно искать механизм, выходящий за пределы изучения звездной динамики", — рассказал один из авторов статьи, сотрудник Московского физико-технического института Кирилл Лежнин
Считается, что в центре большинства крупных галактик существует по крайней мере одна сверхмассивная черная дыра. Причины образования этих объектов пока до конца не ясны. Часть таких черных дыр видна практически всегда. В других галактиках они вспыхивают лишь эпизодически. В последние годы, как рассказывают Лежнин и его коллега Евгений Васильев, работающий в Физическом институте РАН в Москве и Оксфордском университете, астрономы начали замечать такие вспышки в разы реже, чем предсказывали теоретические расчеты.
Серьезные расхождения между практикой и теорией заставили исследователей искать объяснения, почему в реальности черные дыры не так "прожорливы", как в виртуальной Вселенной. Астрофизики пришли к выводу, что существуют некие процессы или факторы, сдерживающие "аппетиты" черных дыр, которые предстоит изучить.
Скопление галактик Феникс представляет собой гигантскую группу, состоящую примерно из 1000 галактик и расположенную на расстоянии около 5,7 миллиарда лет от Земли. В центре этого скопления лежит массивная галактика, в которой, как показывают наблюдения, происходит звездообразование со скоростью примерно 1000 звезд в год. Большинство других галактик Вселенной производит звезды значительно менее интенсивно, со скоростью порядка нескольких звезд в год, и поэтому ученые стремятся выяснить, что стало причиной такой феноменальной скорости формирования новых звезд в скоплении галактик Феникс.
Сегодня в новом исследовании ученые во главе с Майклом МакДональдом (Michael McDonald), ассистент-профессором физики из Института астрофизики и исследований космоса Кавли Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT), США, сообщают об обнаружении джетов раскаленного до температуры в 10 миллионов градусов газа, выбрасываемых со стороны центральной черной дыры галактики и надувающих гигантские «пузыри» в окружающей плазме. Эти пузыри, согласно авторам работы, вместо того, чтобы разогревать окружающий черную дыру холодный газ и подавлять таким образом звездообразование, на самом деле создают в окружающем газе разрежения, куда устремляется холодный газ, начинающий движение вдоль замысловатых траекторий, которые исследователи наблюдали в этой галактике как нити, или филаменты, холодного газа при помощи радиотелескопа ALMA.
Исследование появилось в журнале Astrophysical Journal.
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Российско-шведские физики показали, что ядро Земли может состоять из кубических кристаллов железа, что могло бы объяснять неоднородности в структуре ядра и некоторые другие странности в его свойствах, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.
"Нам впервые удалось показать, что кубическое железо может существовать в стабильном виде при высоких температурах и давлениях. Формирование таких кристаллов в ядре планеты может объяснят то, почему его структура выглядит столь неоднородной при сейсмическом сканировании, и почему ядро слабо сопротивляется сдвигам и растягиванию – атомы в нем будут двигаться очень легко и перераспределять нагрузку", — рассказывает Анатолий Белоножко из Королевского технологического института в Стокгольме (Швеция) и его коллеги.
Ядро нашей планеты, как сегодня считают ученые, состоит из двух слоев – твердого металлического ядра в центре, и окружающего его слоя из жидкого железа и никеля. Эта металлическая "жидкость" не стоит на месте, а постоянно движется, подобно воде в кипящем чайнике, и это движение порождает магнитное поле, защищающее жизнь на Земле от космических лучей, вспышек на Солнце и других опасных космических феноменов.
То, как происходит это движение, сегодня никто не знает, так как заглянуть в ядро Земли, используя сейсмические приборы, фактически невозможно, из-за чего ученым приходится изучать его тайны при помощи математических моделей и лабораторных опытов по воспроизведению условий в ядре при помощи сверхмощных прессов и наковален.
Недавно ученые обнаружили, что ядро Земли крайне неоднородно по своей структуре, что заставило их подозревать, что внутри него есть не два, а три слоя, а еще одна группа геологов обнаружила необычные "пузыри" из железа, которые поднимаются из ядра в мантию. Открытие подобных аномалий заставило Белоножко и его коллег задуматься о том, что наши представления о том, как ведет себя железо внутри ядра, могут быть полностью неверными.
Как объясняют ученые, долгое время физики и геологи считали, что ядро Земли состоит из шестиугольных кристаллов, похожих по форме на "обрубленные" цилиндры с шестью гранями. Такие структуры, как показывали первые опыты с алмазными наковальнями, сохраняют стабильность при высоких давлениях и относительно низких температурах, что считалось нормой для ядра планеты.
Недавние опыты с другими металлами, по словам Белоножко и его коллег, показали нечто иное – при достижении достаточно высокой температуры, 5200 градусов Кельвина, железо и похожие на него металлы будут превращаться из шестиугольников в кубические кристаллы. Они будут похожи по структуре на то, как выглядят кристаллы лития и ряда других металлов, в том числе и самого железа, при комнатных температурах и давлениях. По своей форме эти кристаллы похожи на кубы из восьми атомов, в центре между которыми находится еще один атом железа.
Атомы в таких кубических кристаллах расположены менее плотно, чем в шестиугольной кристаллической решетке, за счет чего они сохраняют более высокую подвижность и легче меняют положение при нагрузках, особенно если весь кристалл содержит в себе большое количество атомов.
Как показывают расчеты ученых, все эти условия могут исполняться в ядре Земли, где господствуют давления до 3,5 миллиона атмосфер, температура в примерно 6 тысяч градусов Кельвина и есть все условия для формирования крупных кристаллов. Как отмечают исследователи, их коллеги, скорее всего, уже видели кристаллы железа при таких условиях, однако они неправильно проинтерпретировали результаты экспериментов, посчитав следы кубических кристаллов артефактами, порожденными движением атомов.
Если ядро Земли действительно состоит из "кубиков", то тогда это должно особым образом отражаться на рентгеновских снимках его пород, а также в необычных температурах плавления железа в его недрах. И то и другое, как надеются ученые, в будущем нам удастся измерить и проверить, правы они или нет.
Радарные снимки астероида 2017 BQ6 были получены 6 и 7 февраля при помощи 70-метровой антенны НАСА, расположенной в научном центре Goldstone Deep Space Communications Complex, находящемся на территории штата Калифорния, США. Эти снимки демонстрируют астероид неправильной формы, напоминающий драгоценный камень, грубо ограненный таинственным «небесным ювелиром», который вращается с изменением направления оси к линии наблюдения с периодом примерно 3 часа. Диаметр космического камня составляет около 200 метров. Пространственное разрешение снимков достигает 3,75 метра на один пиксель.
«Эти радарные снимки демонстрируют относительно острые углы, плоские области, впадины и небольшие яркие пятна, которые могут оказаться валунами», - сказал Ланс Беннер (Lance Benner) из Лаборатории реактивного движения НАСА, США, возглавляющий программу радарного поиска астероидов космического агентства.
Астероид 2017 BQ6 безопасно прошел мимо Земли 6 февраля в 1:36 GMT на расстоянии, примерно в 6,6 раза превышающем дистанцию между Землей и Луной (примерно в 2,5 миллиона километров). Он был открыт 26 января при помощи проекта Lincoln Near Earth Asteroid Research (LINEAR), финансируемого НАСА.
Радары используют для наблюдений сотен различных астероидов. Когда эти небольшие космические камни, оставшиеся со времен формирования Солнечной системы, пролетают относительно недалеко от Земли, глубокие радарные наблюдения позволяют эффективно определять их размеры, форму, скорость вращения, формы рельефа на поверхности, а также более точно определять их орбитальную траекторию.
Физики из МГУ открыли новый способ создания перепутанных фотонов — взаимосвязанных на квантовом уровне частиц. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».
При квантовой запутанности связь характеристик двух элементарных частиц может действовать на огромном расстоянии. Так, если при измерении спина фотона его спиральность оказывается положительной, то у перепутанного с ним другого фотона, где бы он ни находился, спиральность окажется отрицательной. Хотя у большинства частиц запутанность разрушается из-за взаимодействия с окружением, фотоны практически ни с чем не взаимодействуют, что делает их удобным объектом для исследования.
Для получения перепутанных состояний фотонов обычно используется эффект спонтанного параметрического рассеяния света в нелинейных кристаллах. Последние играют роль среды, которая разделяет поступающие фотоны на пары, суммарные энергия и импульс которых равны энергии и импульсу входных фотонов.
«В нашей работе мы предложили и опробовали новый метод создания пространственного перепутывания — пары фотонов, генерируемые в нашем эксперименте, распространяются пучками, которые оказываются коррелированы по "пространственной форме". Ключевой особенностью нашего метода по сравнению с известными ранее является эффективность», — рассказал Егор Ковлаков, один из авторов исследования.
Ученые считают, что результаты их работы помогут в создании оптического канала с искусственным спутником Земли без использования оптоволокна.
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Канадские физики заявляют, что им удалось разработать технологию "печати" микросхем на атомном уровне при помощи атомно-силового микроскопа, которая позволит снизить энергетические аппетиты компьютеров в десятки тысяч раз, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
"Представьте себе, что батарейка в вашем телефоне, работающая обычно день, смогла бы поддерживать его работу в течение недели, так как его процессор бы использовал небольшое число электронов для вычислений. Методика изготовления подобных микросхем похожа на то, как работает шрифт Брайля для незрячих – вы подносите тончайшее жало к поверхности и просто "щупаете" атомы, используя те силы, которые есть во всей материи", — рассказывает Талина Хафф (Talaena Huff) из университета Альберты в Эдмонтоне (Канада).
Хафф и ее коллеги заявляют, что им удалось приспособить одну из самых передовых технологий наблюдений за микромиром – так называемую атомно-силовую микроскопию – для того, чтобы следить не только за отдельными атомами, но и поведением электронов, вращающихся вокруг них.
Физики научились манипулировать отдельными атомами достаточно давно – еще в 1989 году ученые из компании IBM использовали туннельный микроскоп для того, чтобы выложить буквы I, B и M из 50 атомов ксенона на подложке из кремния. Это достижение заставило многих верить в скорое наступление века "атомной" электроники, однако чуда не произошло – атомами, как оказалось, крайне сложно манипулировать из-за законов квантовой физики. Простые наблюдения за одним атомом являются, в том числе, и взаимодействием с ним, что мешает конструированию сложных и плотных "рисунков" из отдельных атомов.
Канадские исследователи решили эту проблему, разработав специальный алгоритм, который анализирует снимки, которые получает атомно-силовой микроскоп, наблюдает за движением электронов и позволяет ученым гибко и достаточно точно манипулировать атомами, прикрепленными к подложке из другого вещества.
Ключом к работе этого алгоритма является специальная рабочая поверхность – лист кремния, покрытый атомами водорода – и особая игла микроскопа, настроенная на манипулирование одиночными протонами. Благодаря им ученые могли видеть отдельные связи между атомами кремния и манипулировать ими, меняя их электропроводящие свойства, не трогая при этом другие атомы.
В перспективе, данная методика позволит "поатомно" собирать микросхемы и создавать квантовые вычислительные приборы, обладающие сверхнизким энергопотреблением или необычными квантовыми свойствами.
Более 60 лет Джон Серл пытался дать миру новый тип энергетической системы, которая освободила бы человечество от нефтяного бремени и ажиотажа вокруг топливных ресурсов. Данный генератор - магнитное устройство, которое является полностью магнитным. У него свой собственный двигатель, который сам включается и продолжает работать и, насколько мы можем судить, никогда не останавливается. Эффект Серла - это эффект магнетизма, основанный на магнитных полях, которые заставляют магнитные ролики непрерывно вращаться вокруг магнитных колец, генерируя электроэнергию. Никакого шума, нагрева, вибрации, никакого загрязнения - все это Генератор Серла. Он способен оторваться от земли и образовать собственное гравитационное поле. Когда вы видите такие вещи, вы понимаете, что это идеальный механизм, важнейшее изобретение, которое человек когда-либо мог создать. Мы всего лишь пытались создать генератор, с помощью которого можно было бы освещать дома, что-то простое, поскольку я пришел к выводу, что большие генераторы на электростанциях были потерей денег и означали для нас большие проблемы с загрязнением окружающей среды в будущем. Поэтому, идея заключалась в том, чтобы создать какой-то простой генератор электричества, который было бы несложно изготовить. Мне говорят - вы не можете сделать это, вы разрушите всю мировую экономику, вся мировая экономика базируется на нефти, и она работает, - говорят они. Что ж, она очень хорошо работает для тех, кто находится во главе экономики, но вряд ли для всех остальных. Я продолжаю утверждать, что экономика не рухнет, просто будет долгая смена парадигмы, такая же, как переход от лошадиной тяговой силы к автомобилю. Мы построили 41 летающий диск, и они летали и при этом были полностью управляемыми. Перед этим было еще 6, которые улетели. Они были неуправляемыми. Это было устройство, содержащее все достижения науки внутри себя. Этот генератор можно было использовать в качестве источника энергии. Но именно его способность летать вызывала восторг. Существует много компаний, занимающихся выработкой и распределением электроэнергии, крупных корпораций. Изобретение поставит под угрозу их существование. Они стараются засекретить такие изобретения, не дать им выйти на рынок, потому что ситуация на рынке изменится не в их пользу. Они хотят сохранить влияние. Нефтяные компании и ряд других крупных предприятий управляют миром. К сожалению, они управляют и большинством правительств.
Охотники за кометами получают шанс увидеть комету 45P/Хонда — Мркоса — Пайдушаковой в следующие несколько суток при помощи бинокля или телескопа. Эта комета станет первой среди трех комет, которые – с настоящего времени и до конца 2018 г. – пройдут достаточно близко к Земле, чтобы их можно было разглядеть в объективы любительских телескопов. Максимальное сближение кометы 45P с Землей пришлось на утро субботы, 11 февраля, когда комета прошла на расстоянии примерно 12,4 миллиона километров от нашей планеты – что приблизительно эквивалентно 30 расстояниям от Земли до Луны. В настоящее время эту комету можно наблюдать в восточной части неба ранним утром, хотя полная Луна может затруднить наблюдения хвостатой гостьи из космоса. Поэтому астрономам-любителям рекомендуется наблюдать эту комету при помощи бинокля или телескопа.
Открытая в 1948 г., комета 45P представляет собой короткопериодическую комету, движущуюся вокруг Солнца по орбите с периодом 5 и ¼ года. Эта встреча кометы 45P с Землей, которая будет продолжаться в ближайшие дни, станет ближайшим подходом этой кометы к нашей планете до конца столетия. Комета пройдет мимо нашей планеты вновь в 2032 г., однако при этом будет находиться на расстоянии примерно 48 миллионов километров от неё, то есть примерно вчетверо дальше, чем сейчас.
Кроме того, к Земле скоро подойдут кометы 41P/Туттля — Джакобини — Кресака (1 апреля 2017 г.) и 46P/Виртанена (16 декабря 2018 г.). Изучая эти три кометы, астрономы смогут глубже понять различия между этими кометами, чтобы составить более полную их классификацию.
«Комета 46P, в частности, будет оставаться на расстоянии не более 16 миллионов километров от Земли в течение нескольких недель, начиная с 4 декабря и вплоть до 28 декабря 2018 г., - сказал исследователь из Ценра космических полетов Годдарда НАСА, США, Майкл ДиСанти (Michael DiSanti). – Это позволит нам подробно изучить материал кометы, наблюдая её по мере того, как все большая и большая часть материала будет испытывать трансформации под действием солнечного света».
Поиски планет за пределами нашей Солнечной системы теперь стали доступными для простых астрономов-любителей.
Сегодня исследовательская группа во главе с Дженнифер Бурт (Jennifer Burt) из Института астрофизики и исследований космоса Кавли Массачусетского технологического института, США, сделала доступной для широкой общественности крупнейший набор наблюдательных данных, полученных при помощи метода, известного как метод радиальных скоростей, который может быть использован для поисков экзопланет. Этот гигантский набор данных, собираемый в течение свыше двух десятилетий при помощи Обсерватории им. Кека, Гавайи, теперь стал доступным для публики вместе с пакетом открытого программного обеспечения, предназначенным для обработки этих данных, и онлайн-руководством.
Сделав эти данные публично доступными и создав для работы с ними удобный пользовательский интерфейс, исследователи надеются на то, что этот набор из 61000 измерений параметров более чем 1600 близлежащих звезд, позволит совершить ещё немало новых открытий.
Эти наблюдения были выполнены при помощи спектрометра High Resolution Echelle Spectrometer (HIRES), установленного на 10-метровом телескопе обсерватории им. Кека. Ранее ученые установили, что они могут использовать инструмент HIRES для оценки радиальной скорости звезды – крохотных перемещений звезды в ответ на гравитационное воздействие, которое может оказываться как извне, так и из системы самой звезды, например, находящейся в ней планетой.
«Инструмент HIRES Не был изначально предназначен для поисков экзопланет. Он создавался для наблюдений тусклых галактик и квазаров. Однако, еще до того как HIRES был смонтирован на телескоп, наша команда разработала эффективный метод, позволяющий отыскивать планеты при помощи этого инструмента», - сказала Бурт.
Исследование увидело свет в журнале Astrophysical Journal.
При помощи телескопа Kilodegree Extremely Little Telescope (KELT) астрономы обнаружили новую планету типа газового гиганта. Эта вновь открытая экзопланета, получившая обозначение KELT-18b, оказалась аномально раздувшимся «горячим юпитером», обращающимся вокруг яркой, горячей звезды.
В новом исследовании команда астрономов во главе с Ким МакЛеод (Kim McLeod) из Колледжа Уэллсли, США, при помощи телескопа KELT-North наблюдала яркую, горячую звезду KELT-18 (V= 10.1) (также известную как BD+60 1538 или TYC 3865-1173-1) в поисках совершающей перед ней транзит экзопланеты.
Ожидания ученых оправдались, и команда зафиксировала транзитный сигнал (на фото). Планетная природа этого сигнала была подтверждена дополнительными фотометрическими и спектроскопическими измерениями при помощи нескольких различных обсерваторий, расположенных по всему миру. Более того, исследователи в своей работе определили ряд фундаментальных параметров вновь обнаруженной планеты.
Согласно команде МакЛеод планета KELT-18b примерно на 18 процентов более массивная, по сравнению с Юпитером, при этом её радиус составляет порядка 1,57 радиуса крупнейшей планеты Солнечной системы. Поэтому планета намного крупнее типичных газовых гигантов. Происхождение таких «раздувшихся» газовых планет пока остается загадкой для астрономов.
Планета KELT-18b движется по орбите вокруг родительской звезды с периодом 2,9 дня, поэтому она была отнесена к классу горячих юпитеров, газовых гигантов с орбитальными периодами менее 10 суток.
Согласно работе МакЛеод и её коллег планета KELT-18b является одной из наименее плотных планет (0,38 г/см3), обнаруженных на орбите вокруг горячей звезды. Родительская звезда KELT-18 имеет массу в 1,52 массы Солнца и радиус в 1,98 радиуса нашей звезды.
Исследование опубликовано на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org.
Примерно 4,6 миллиарда лет назад гигантское облако газообразного водорода и пыли коллапсировало под действием собственного веса, в конечном счете превратившись в диск, называемый солнечной туманностью. Большая часть этого межзвездного материала сосредоточилась в центре диска и сформировала Солнце, а часть оставшихся газа и пыли солнечной туманности пошла на формирование планет и остальных объектов Солнечной системы (СС).
Сегодня ученые из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT), США, вместе с коллегами из других научных организаций оценили продолжительность существования солнечной туманности – ключевой стадии эволюции СС, в течение которой в ней протекало большое число структурообразующих процессов.
Измеряя ориентацию остаточных слабых магнитных полей в минерале ангрите, входящем в состав образцов древних метеоритов, сформировавшихся примерно 4,653 миллиарда лет назад (примерно через 4 миллиона лет после завершения формирования СС), ученые во главе с Хуапеем Ваном (Huapei Wang) из MIT определили, что намагнитившее эти образцы древнее магнитное поле имело индукцию не выше, чем 0,6 микротесла. Предыдущие исследования, в которых была изучена остаточная намагниченность вещества метеоритов, сформировавшихся через 2-3 миллиона лет после завершения формирования нашей планетной системы, показали, что её величина соответствует древнему намагничивающему полю индукцией примерно 5-50 микротесла, то есть в тот период истории оно было примерно в 10-100 раз мощнее, чем 1-2 миллиона лет спустя. Согласно теории это является характерным признаком распада солнечной туманности, поэтому Ван и его команда заключают, что солнечная туманность исчезла почти полностью через 4 миллиона лет после завершения формирования СС.
Согласно этой новой оценке газовые гиганты Юпитер и Сатурн должны были сформироваться в течение первых 4 миллионов лет после завершения формирования СС. Более того, к этому сроку должны были завершиться все миграции этих планет в СС.
Исследование вышло в журнале Science.
Астрономы из Техасского университета в Остине, США, разработали новый метод обнаружения самых тусклых галактик, когда-либо наблюдаемых в ранней Вселенной – яркость которых примерно в 10 раз ниже яркости самых тусклых из известных ученым галактик.
В новом исследовании Рэйчел Ливермор (Rachael Livermore) и Стивен Финкельштейн (Steven Finkelstein) с кафедры астрономии Техасского университета в Остине, США, вместе со своей коллегой Дженифер Лотц (Jennifer Lotz) из Научного института космического телескопа, также находящегося на территории США, обнаружили эти тусклые галактики на снимках, полученных при помощи обзора неба Frontier Fields, проводимого с использованием космического телескопа НАСА «Хаббл».
Эти тусклые галактики дали начало Эпохе реионизации, когда высокоэнергетическое излучение, испускаемое ими, бомбардировало газ, заполняющий пространство между всеми галактиками во Вселенной. Это привело к тому, что атомы этого рассеянного газа потеряли свои электроны (то есть, окислились).
При проведении этих наблюдений астрономы воспользовались методом гравитационного линзирования, используя в качестве гравитационной линзы несколько крупных скоплений галактик. Даже в этом случае наблюдаемые через гравитационную линзу далекие галактики находились При этом основная проблема, которая была решена в ходе этого исследования, состояла в том, чтобы отделить яркий свет галактик скопления, лежащих на переднем плане, от тусклого света далеких галактик, являвшихся объектами наблюдений. В рамках проведенного исследования эта задача была решена при помощи оригинального математического метода, позволившего вычесть величину света галактик, лежащих на переднем плане, из суммарного света, достигшего объектива телескопа.
Эти полученные данные показывают, что эти тусклые галактики присутствуют во Вселенной в огромных количествах, что хорошо согласуется с представлением о том, что основным источником энергии для реионизации стали эти многочисленные экстремально тусклые галактики.
Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские ученые разработали превосходящую зарубежные аналоги мембрану, которая защитит от мельчайших опасных частиц, в том числе вирусов, а также сделает человека незаметным, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.
"Образец созданного фильтрующего материала значительно превосходит имеющиеся аналоги по эффективности задержки самых мелких опасных аэрозольных частиц. К последним относятся вирусы, токсины, аллергены и ряд других токсикантов. Разработанная технология может стать основой для создания широкого класса средств защиты для медицинских, военных и других целей", — сказал Григорьев.
Российская разработка существенно превосходит по своим свойствам зарубежный мембранный материал. При этом анализ технологии показал возможность ее применения для получения сверхлегких высокоэффективных материалов экипировки военнослужащих, которая позволит сделать людей более незаметными.
"К концу 2016 года фондом организовано взаимодействие с потенциальными потребителями, в том числе представителями силовых ведомств, производителями одежды для полярного климата, активного отдыха и занятий экстремальными видами спорта. Проект завершится в августе 2017 года, к этому времени будут закончены испытания созданных образцов в условиях, приближенных к условиям естественной эксплуатации", — пояснил глава ФПИ.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015-го в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них создано более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
- 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
























