Gorod.dp.ua » Міські форуми / Городские форумы
Сторінка 4 з 9 ПершаПерша 123456789 ОстанняОстання
Всього знайдено 175, показано з 61 по 80.

Тема: Наука - новости

  1. #61

    Реєстрація
    01 вересень 2006
    Звідки Ви
    Российская империя, Екатеринослав
    Дописів
    27 822

    Типово

    Космический аппарат «Спектр-УФ» полетит в 2014 году


    Космическая обсерватория «Спектр-УФ» отправится исследовать Вселенную в 2014 году. С аппарата будут изучаться физико-химические свойства планетных атмосфер, физика звезд, свойства межгалактических газовых облаков и гравитационных линз.

    Спектр-УФ

    Всемирная космическая обсерватория
    • Заказчик: Федеральное космическое агентство, Российская академия наук
    • Головной исполнитель: НПО им. С.А.Лавочкина
    • Разработчик комплекса научной аппаратуры: Институт астрономии РАН

    Разработка и изготовление КА ведутся в соответствии с федеральной космической программой России на 2006-2015 года.

    О проекте

    Основная научная задача «Спектр-УФ» - получение новых данных фундаментального значения по следующим направлениям астрофизики:
    • Эволюция Вселенной - исследование природы темной энергии и темного вещества, поиск скрытого барионного вещества, исследование процессов реионизации и обогащения межгалактической среды тяжелыми элементами;
    • Звездообразование - химическая эволюция галактик в ближней Вселенной;
    • Аккреционные процессы в астрофизике - свойства аккреционных дисков в тесных двойных звездах, активных галактических ядрах;
    • Межзвездная среда (МЗС) - определение содержания дейтерия в локальной МЗС, ионизационная структура МЗС;
    • Физика звезд - физика белых карликов, природа звездного ветра (потери массы) у горячих звезд, хромосферная активность звезд;
    • Планетные системы - физические и химические свойства комет и планетных атмосфер, включая планеты вокруг других звезд.


    • Время активного существования - Не менее 5 лет
    • Средства выведения - Ракета-носитель «ЗЕНИТ-2SБ», разгонный блок «Фрегат-СБ»
    • Орбита - Круговая, наклонение к плоскости экватора 51,4°, период обращения 24 часа
    • Текущее состояние проекта - Завершается разработка конструкторской документации для изготовления опытных образцов. Изготовлен антенный макет. Выполняется изготовление агрегатов для экспериментальных изделий КА

  2. #62

    Реєстрація
    01 вересень 2006
    Звідки Ви
    Российская империя, Екатеринослав
    Дописів
    27 822

    Типово

    Миллиметрон (СПЕКТР-М - 2015 год)


    Миллиметрон (Спектр-М) - космическая обсерватория миллиметрового, субмиллиметрового и инфракрасного диапазонов длин волн с криогенным телескопом диаметром 12 м. Запуск планируется после 2015 года. На данный момент (2010 год) проходит этап эскизного проектирования в Астрокосмическом центре ФИАН. Предполагается, что телескоп сможет работать как в автономном режиме, так и в составе интерферометра с базами «Земля-Космос» (с наземными телескопами) и «Космос-Космос» (после запуска второго аналогичного космического телескопа).

    Предполагаемые направления исследований

    • молекулярный состав и физические условия в атмосферах планет и их спутников в Cолнечной системе и на астероидах и кометах;
    • пылевая компонента межпланетной среды, пояса Ван Аллена и Облако Оорта;
    • спектрополяриметрия, картографирование, изучение вращения и переменности звезд разных типов (от гигантов, звезд WR, цефеид до нормальных звезд, карликов, нейтронных и кварковых звезд, галактических черных дыр),
    • планеты и пылевые оболочки звезд, обнаружение и исследование областей возникновения и эволюции звезд, планетных систем и даже отдельных планет, субмиллиметровые мазеры, поиск проявлений жизни во Вселенной,
    • состав, структура и динамика наиболее холодных газопылевых облаков,
    • структура и динамика вещества около сверхмассивной черной дыры в центре Галактики,
    • динамика Галактики по лучевым скоростям и собственным движениям звезд разных классов,
    • динамика и массы галактик местной группы,
    • распределение скрытой массы в нашей галактике и Местной системе,
    • структура и динамика газопылевой составляющей галактик и квазаров, слияние галактик, вспышки звездообразования, Мегамазеры,
    • структура и физические процессы в ядрах галактик, ускорение космических лучей,
    • структура и динамика скоплений галактик и сверхскоплений, распределение в них скрытой массы,
    • протяженные структуры около радиогалактик по синхротронному излучению и рассеянию излучения ядра,
    • структура и динамика столкновения галактик,
    • ранние галактики, обнаружение галактик на стадии их образования, изучение их последующей эволюции, в том числе изучение эволюции звездной, газопылевой составляющих и скрытой массы,
    • внегалактические сверхновые и космология,
    • гравитационные линзы, они же как природные телескопы,
    • химическая эволюция и космология,
    • эффект Сюняева — Зельдовича в субмиллиметровом спектре и космология,
    • диаграмма Хаббла в субмиллиметровом диапазоне и космология,
    • диаграмма угловой размер – красное смещение и космология,
    • диаграмма собственное движение – красное смещение, реликтовое собственное движение и космология,
    • диаграмма сверхсветовое движение – красное смещение и космология,
    • пространственные флуктуации реликтового излучения в субмиллиметровом диапазоне и космология,
    • физические процессы и структура взрыва при слиянии звезд, использование данных о расширении оболочки для определения космологических параметров,
    • поиск догалактических объектов, изучение ранних этапов эволюции Вселенной от момента рекомбинации (рекомбинационные линии) до начала образования звезд и галактик, поиск первичных черных дыр,
    • эволюция материи и вакуума, уравнение состояния для скрытой массы и скрытой энергии, реликты инфляции, кротовые норы, многоэлементная модель Вселенной, дополнительные пространственные размерности,
    • гравитационное излучение в Галактике и Вселенной (реликтовое излучение, взрывы в ядрах галактик, взрывы и столкновения звезд, двойные звезды),
    • астроинженерная деятельность в Галактике и Вселенной,
    • построение высокоточной астрономической координатной системы,
    • построение высокоточной модели гравитационного поля Земли.

  3. #63

    Реєстрація
    01 вересень 2006
    Звідки Ви
    Российская империя, Екатеринослав
    Дописів
    27 822

    Типово

    Представлены первые серьезные данные LHC по поиску бозона Хиггса



    Рис. 1. Кривые чувствительности детекторов ATLAS (вверху) и CMS (внизу) к хиггсовскому бозону после набора статистики 1 fb^{–1}. На графике показаны ограничения сверху на сечение рождения бозона Хиггса, установленные в этих экспериментах, в зависимости от массы бозона. Области, где сплошная черная линия с точками уходит ниже единицы, считаются закрытыми на уровне достоверности 95% (границы этих областей показаны стрелками). Зеленая и желтые полосы показывают ту область, где, как ожидалось, должна будет лежать эта линия. Те участки, где черная линия выходит за пределы полос, обладают некими аномалиями, в которых еще предстоит разобраться.


    На конференции EPS-HEP 2011 были представлены результаты поиска хиггсовского бозона на Большом адронном коллайдере на статистике свыше 1 fb^{–1}. Результаты детекторов ATLAS и CMS резко улучшают достижения Тэватрона. Хиггсовский бозон уже закрыт в очень широком диапазоне масс, зато в области 130–150 ГэВ наблюдается отклонение, которое начинает напоминать хиггсовский бозон.

    На проходящей сейчас конференции EPS-HEP 2011, главном мероприятии этого года по физике элементарных частиц, 22 июля были представлены результаты по поиску хиггсовского бозона на Большом адронном коллайдере, полученные после обработки интегральной светимости свыше 1 fb–1. Эта статистика примерно в 30 раз превышает то, что было накоплено на LHC в 2010 году. Неудивительно, что новые предварительные результаты не только кардинально улучшают результаты первых поисков бозона Хиггса на LHC, но и существенно перебивают достижения многолетней работы американского коллайдера Тэватрон.

    В этой новости будет вначале рассказано о том, что вообще означает «искать хиггсовский бозон» на коллайдере, а затем будут описаны данные, представленные на конференции и приведенные на рис. 1.

    Как ищут хиггсовский бозон: краткий ликбез


    Хиггсовский бозон — частица очень нестабильная. Он распадается сразу же после рождения, не успев долететь до детектора. Поэтому в экспериментах регистрируются частицы — продукты распада бозона Хиггса, и уже по ним восстанавливается картина того, что произошло.

    Хиггсовский бозон может распадаться на самые разные дочерние частицы — например, на два фотона, на кварк-антикварковые пары или на пары тяжелых бозонов W+W– или ZZ, которые, в свою очередь, тоже быстро распадаются на более легкие частицы. Теоретики имеют четкие предсказания относительной интенсивности всех этих распадов для хиггсовского бозона Стандартной модели. Какой распад произойдет в каждом конкретном случае, теория предсказать не может (это ключевая неопределенность квантового мира), но она может предсказать средние вероятности этих распадов при большом числе однотипных событий. На эти предсказания опираются экспериментаторы, когда разрабатывают стратегии поиска хиггсовского бозона в большой статистике результатов протонных столкновений.

    Стандартная модель, к сожалению, не дает четкого предсказания относительно массы хиггсовского бозона. Лишь по отрицательным результатам поисков на предыдущих ускорителях и на основании косвенных теоретических аргументов можно сказать, что масса бозона должна лежать где-то между 114 ГэВ (ограничение электрон-позитронного коллайдера LEP) и несколькими сотнями ГэВ (недавно Тэватрон также закрыл небольшую область масс вблизи 160 ГэВ). Где именно в этом интервале он находится, заранее не известно. Многие физики склоняются к тому, что наиболее вероятной областью будет 115–150 ГэВ, но экспериментаторы на всякий случай ищут бозон Хиггса в очень широком диапазоне масс (как правило, 100–600 ГэВ).

    Значение массы бозона Хиггса — очень важный параметр, потому что от него кардинально зависит вероятность рождения и картина предпочтительных распадов бозона Хиггса, а значит, и стратегия поиска бозона (см. подробности на страничке Рождение и распад хиггсовского бозона). Когда экспериментаторы сообщают о результатах поиска бозона Хиггса, они не просто сообщают, видят они бозон или нет, а приводят ответы сразу для всех масс бозона. Иными словами, результаты поиска представляются в виде графика чувствительности данного эксперимента в зависимости от массы бозона.

    Как чувствуют хиггсовский бозон


    Один и тот же конечный набор частиц может родиться как напрямую, так и через промежуточное рождение и распад хиггсовского бозона. При этом невозможно сказать, какой именно процесс имел место в каждом конкретном столкновении — это тоже неотъемлемое свойство квантового мира. Поэтому проявление хиггсовского бозона («сигнал») требуется отделять от «фона» — всех остальных процессов, которые приводят к рождению тех же частиц, минуя бозон Хиггса. Это разделение проводится статистически, на основе большой выборки данных, и является очень сложным этапом поиска бозона Хиггса. Как правило, фон намного сильнее сигнала, поэтому приходится вводить многочисленные критерии отбора и просеивать все данные, вытаскивая только те события, которые всем критериям удовлетворяют. Правильно подобранные критерии отбора позволяют максимально подавить фон и оставить как можно больше сигнальных событий (то есть улучшить отношение сигнала к фону).

    Иногда после такого отбора остается довольно много событий, и тогда физики сравнивают эти данные с результатами моделирования и смотрят, нет ли какого-то отклонения. Например, на рис. 2, слева, показан результат поиска бозона Хиггса в распаде на два фотона в области инвариантных масс от 100 до 150 ГэВ (данные взяты из доклада A Search For The Higgs Boson In The Channel H —>Gamma Gamma With The CMS Detector). После отбора осталось несколько тысяч событий, подавляющее большинство из которых фоновые. Среди них могут оказаться и несколько десятков событий рождения и распада хиггсовского бозона, но они пока неотличимы от простых флуктуаций фона. В других случаях отбор оказывается очень жестким, так что фон зарезается практически полностью, и тогда лишь горстки событий может оказаться достаточно, чтобы обнаружить искомый эффект. На рис. 2, справа, показан другой канал поиска бозона Хиггса — через распад на два Z-бозона, которые сами распадаются на электрон-позитронную или мюон-антимюонную пару (данные из доклада Search for Higgs to ZZ (llll,llnunu,llqq)). Здесь после отбора остается всего 18 событий во всём диапазоне инвариантных масс четырех лептонов от 100 до 600 ГэВ, что слегка превышает ожидавшееся количество событий без хиггсовского бозона.


    Рис. 2. Вверху: распределение событий с двумя жесткими фотонами по инвариантной массе двух фотонов в области 100–150 ГэВ. Данные, показанные черными точками, флуктуируют относительно цветной кривой, которая дает теоретические предсказания без хиггсовского бозона, но в целом не слишком от нее отличаются. Хиггсовский бозон выглядел бы как небольшой бугорок на этом распределении, и, чтобы его начать чувствовать, требуется существенно увеличить статистику. Внизу: поиск хиггсовского бозона в распаде на два Z-бозона, которые затем распадаются на четыре лептона. Серая гистограмма показывает фоновый вклад, разноцветные гистограммы показывают сигнал от хиггсовского бозона с разной массой. Видно, что данные уже близки к тому, чтобы начинать различать ситуацию с хиггсовским бозоном и без него.


    Чтобы сказать, видно хиггсовский бозон или нет, физики проверяют статистические гипотезы. Конкретно, они сравнивают полученные данные с двумя результатами моделирования — одно из них учитывает хиггсовский бозон (с какой-то фиксированной массой), а другое нет. Если данные четко предпочитают один из этих вариантов, то делается вывод, что эксперимент видит или не видит хиггсовский бозон с данной массой. Однако чувствительности данных для этого не всегда хватает. Например, на том же рис. 2, справа, видно, что данные более-менее неплохо согласуются как с одним только фоном, так и с гипотезой о том, что есть хиггсовский бозон с некоторой массой. Хотя данные чуть сильнее предпочитают наличие бозона Хиггса, чем его полное отсутствие, статистической значимости пока недостаточно, чтобы сделать четкий вывод о наличии или отсутствии бозона Хиггса.

    Однако кое-что физики тем не менее извлекают и из таких данных. Например, на рис. 2, справа, ясно видно, что гипотеза «хиггсовский бозон рождается в 10 раз чаще, чем в Стандартной модели» четко противоречит данным. Если бы такая гипотеза реализовалась, разноцветные пики надо было бы увеличить в десять раз, и тогда они точно были бы видны в реальных данных. Поскольку их нет, данная гипотеза считается закрытой.

    Число 10 взято здесь лишь для наглядности. На самом деле, аккуратный анализ показывает, что даже если сечение рождения бозона Хиггса было бы в 2–3 раза выше, чем в Стандартной модели, это уже привело бы к заметному расхождению с данными. Поэтому полученные данные можно интерпретировать так: даже если бозон Хиггса существует, сечение его рождения не должно превышать предсказанное сечение в Стандартной модели более, чем в несколько раз. Иными словами, данные накладывают ограничение сверху на отношение σ/σ_{SM}, которое зависит от массы хиггсовского бозона. Эта кривая для данного конкретного канала распада приведена на рис. 3.



    Рис. 3. Ограничение сверху на отношение σ/σSM (то есть «коэффициент недочувствительности»), полученное в четырехлептонном канале распада ZZ. Черная кривая показывает реальные результаты, штриховая линия и разноцветные полосы — ожидавшаяся область прохождения этой кривой. Когда эта кривая опустится ниже единицы, можно будет говорить о закрытии хиггсовского бозона в том или ином диапазоне масс на основании одного лишь этого канала распада.

    Если это ограничение сверху очень велико (например, 100), это означает, что детектор не слишком хорошо чувствует бозон (то есть он способен только заметить хиггсовский бозон, рождающийся в сто раз чаще, чем в Стандартной модели). Поэтому это число можно также назвать и «коэффициентом недочувствительности». При повышении чувствительности (при накоплении данных или в результате улучшения алгоритмов обработки) это ограничение опускается. Если в каком-то интервале масс окажется, что это ограничение просядет ниже единицы, это будет означать, что эксперимент закрыл стандартный хиггсовский бозон с такой массой (то есть он не видит бозон, рождающийся именно с такой частотой, какая ожидается в Стандартной модели).

    Чуть подробнее про коэффициент недочувствительности см. в наших прошлых новостях, освещавших поиск бозона Хиггса на Тэватроне: Тэватрон скоро начнет «чувствовать» хиггсовский бозон и Представлены новые результаты поиска хиггсовского бозона на Тэватроне.

    Главные результаты


    В рассмотренном выше примере (рис. 2) речь шла только про один конкретный канал распада бозона Хиггса. На самом деле таких каналов много, и все они изучаются параллельно. Каждый из них может оказаться не слишком чувствительным к наличию или отсутствию бозона, но при их объединении «прозорливость» детектора повышается и кривая ограничения проседает ниже. Именно такие объединенные по всем каналам кривые ограничения показаны на рис. 1. Приведенные графики взяты из докладов Combined SM Higgs search ATLAS) и Combined Results on SM Higgs Search With The CMS Detector (CMS).

    Эти графики говорят следующее:
    • ATLAS закрыл область масс бозона Хиггса 150–190 ГэВ и 295–450 ГэВ;
    • CMS закрыл область масс 149–206 ГэВ и 300–440 ГэВ плюс три коротких интервала между ними;
    • оба эксперимента показывают некоторое превышение данных над фоном в области масс 130–150 ГэВ.


    Область масс, закрытая каждым экспериментом по отдельности, ожидаемо намного больше, чем последние ограничения Тэватрона (они показаны красной заштрихованной полосой на рисунке справа). Впрочем, через несколько дней ожидаются новые объединенные данные с Тэватрона, которые эту полосу несколько расширят.

    Гораздо больший интерес вызывает тот факт, что в обоих экспериментах кривая чувствительности в области 130–150 ГэВ идет заметно выше ожиданий. Это означает, что данные в этой области таковы, что закрыть хиггсовский бозон труднее, чем ожидалось. И действительно, если посмотреть на канал распада H → W^{+}W^{–} с последующим лептонным распадом W-бозонов, то видно, что данные слегка предпочитают гипотезу о наличии хиггсовского бозона, чем о его отсутствии (см. рис. 4). Статистическая значимость превышения невелика, поэтому ни о каком открытии говорить пока не приходится, однако оно выглядит очень похоже на то, что должен был бы давать хиггсовский бозон в этом интервале.


    Рис. 4. Результат поиска хиггсовского бозона в распаде на W^{+}W^{–}-пару, которая затем распадается по лептонному каналу. Показано распределение по так называемой поперечной массе двух заряженных лептонов в области от 40 до 270 ГэВ. Серым цветом показан фон, красным — ожидаемый вклад хиггсовского бозона с массой 150 ГэВ. Видно, что данные (черные точки) слегка превышают фон и предпочитают гипотезу о наличии хиггсовского бозона, чем противоположную гипотезу о его отсутствии.


    Кроме широкого превышения данных над фоном для масс 130–150 ГэВ, на рис. 1 можно заметить и отдельные всплески, например пик на 250 ГэВ в данных ATLAS. Подобные узкие всплески непоказательны: они могут возникнуть буквально из-за одной-двух точек, выбившихся на графиках (наподобие точек при 118–120 ГэВ на рис. 2, слева). «Настоящий» хиггсовский бозон будет проявляться именно в виде широкой области, где реальная кривая чувствительности поднимается выше теоретически ожидаемых полос. Такой эффект, кстати, наблюдается в детекторе ATLAS при массах выше 550 ГэВ, и если бы он подтверждался в данных CMS, можно было бы надеяться на что-то нестандартное в этой области.

    Что дальше?


    Первый шаг сейчас — это объединить результаты ATLAS и CMS в единые данные LHC для еще большего повышения чувствительности. Такое объединение, по-видимому, будет представлено на симпозиуме Lepton Photon 2011, который пройдет в Индии с 22-го по 27 августа. Судя по рис. 1, объединение результатов, вероятно, позволит исключить хиггсовский бозон в области от 140 и вплоть до 500 ГэВ (возможно, за вычетом небольшого интервала вблизи 250 ГэВ). Более интригующим является вопрос, можно ли будет по таким объединенным данным сделать первые положительные утверждения о возможном существование хиггсовского бозона с массой 130–150 ГэВ.

    Данные, представленные на EPS-HEP 2011, очень предварительные; пройдет, по-видимому, несколько месяцев, прежде чем они будут подготовлены в виде статей. Между тем, статистика на LHC продолжает накапливаться, и не исключено, что осенью она возрастет примерно в три-четыре раза. В этом случае к концу года все описанные выше намеки станут намного более явными. Диапазон возможных значений масс бозона Хиггса сузится до очень небольшого интервала, и не исключено, что уже тогда физики смогут сделать первые заявления об указании на существование бозона Хиггса. Впрочем, до настоящего открытия придется подождать как минимум до середины 2012 года.

    Источник: доклады коллабораций ATLAS и CMS, представленные 22 июля на конференции EPS HEP-2011 (см. научную программу дня).

  4. #64

    Реєстрація
    01 вересень 2006
    Звідки Ви
    Российская империя, Екатеринослав
    Дописів
    27 822

    Типово


    28.07.2011

    Зонд NASA Juno («Юнона»), который планируется запустить к Юпитеру 5 августа, изучит «корни» знаменитого Большого красного пятна, гигантского антициклона, существуюшего в атмосфере планеты как минимум 350 лет, сообщил научный руководитель миссии Скотт Болтон.

    Juno – вторая миссия программы New Frontiers. Ожидается, что зонд, который станет самым удаленным от Солнца аппаратом на солнечных батареях, достигнет Юпитера в 2016 году и проведет на орбите вокруг планеты около одного года. Общая стоимость миссии составляет более 1,1 миллиарда долларов.

  5. #65

    Реєстрація
    01 вересень 2006
    Звідки Ви
    Российская империя, Екатеринослав
    Дописів
    27 822

    Типово

    На 81-м году жизни в Москве умер знаменитый географ, представитель великой научной династии
    Андрей Петрович Капица.
    Коллеги вспоминают автора одного из последних географических открытий XX века – открытия подледного озера Восток в Антарктиде – как специалиста выдающегося ума и идейного наставника молодежи.


    Несмотря на сегодняшний упадок интереса к науке, вряд ли на улицах города найдется прохожий, который не знал бы фамилию Капица. Возможно, дальше обыватель запутается, идет ли речь о Нобелевской премии по физике или о программе «Очевидное-невероятное», или об открытии озера в Антарктиде. Однако знаменитую династию ученых и популяризаторов науки знают все.

    Выдающийся географ, сын нобелевского лауреата Петра Леонидовича Капицы и младший брат знаменитого математика и популяризатора науки Сергея Петровича Капицы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе географического факультета МГУ.

    Член-корреспондент РАН, доктор географических наук, заслуженный профессор МГУ Андрей Капица, как и его брат, родился в Кембридже, но с детских лет жил в Москве. Весь его жизненный путь неразрывно связан с советской и российской географической наукой. Он окончил географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, а с 1965-го по 1970 годы возглавлял его.

    Андрей Петрович – участник четырех советских антарктических экспедиций (1955–1964 годов), руководитель экспедиции АН СССР в восточной Африке (1967–1969 годы), председатель президиума ДВНЦ АН СССР, создатель и первый директор Тихоокеанского института географии.

    Он является одним из авторов крупнейшего в ХХ веке географического открытия: в Антарктиде, в районе станции Восток, им обнаружено подледное озеро, названное в честь станции.

    Научная работа Андрея Петровича была также сосредоточена на экологических проблемах человечества и вопросах рационального природопользования.

    Он одним из первых ученых подверг сомнению антропогенное происхождение «парникового эффекта» и «озоновых дыр».

    В дальнейшем под его руководством была подтверждена гипотеза о естественном происхождении Антарктической озоновой аномалии. В 1987 году Андреем Петровичем на географическом факультете МГУ была создана кафедра рационального природопользования, ставшая базой, на основе которой сформировалась новая научная школа географического природопользования.

    Ученики Андрея Петровича и его коллеги-сотрудники географического факультета МГУ вспоминают его как блестящего ученого и доброго человека, готового прийти на помощь как в научной работе, так и в любых жизненных ситуациях.

    «Андрей Петрович был и навсегда останется в нашей памяти и сердцах отзывчивым, гуманным человеком, специалистом выдающегося ума. Руководя географическим факультетом в 1966–70 годах, заведуя кафедрой с 1978 года, Андрей Петрович был и наставником, и другом не только для географов МГУ. Многое говорится о том, что Андрей Петрович открыл подледное озеро близ станции Восток в Антарктиде, но

    вклад Андрея Петровича в развитие географической науки и образования сложно переоценить.

    К примеру, за последние 10 лет под его руководством и при непосредственном его участии был проведен цикл работ по методологическим аспектам изучения промышленного загрязнения и устойчивости экосистем российской Арктики. В Московском университете Андрей Петрович создал курсы лекций «Введение в рациональное природопользование», «Актуальные проблемы рационального природопользования», «Рациональное природопользование – географический метод изучения окружающей среды».

    Мы помним Андрея Петровича как светлого и доброго человека, выдающегося ученого, увлеченного лектора, идейного наставника», – говорится в сообщении коллектива географического факультета.

    Научно-педагогическая деятельность Андрея Капицы отмечена многими правительственными наградами: за участие в создании атласа Антарктиды ему присуждена Государственная премия СССР и премия МГУ имени Д. Н. Анучина; также ему присуждено звание заслуженного деятеля науки России.

    Траурная церемония прощания состоится в четверг, 4 августа, в фойе ДК Главного здания МГУ.

    http://www.vesti.ru/videos?vid=352653
    Востаннє редагував skroznik: 03.08.2011 о 14:39

  6. #66

    Реєстрація
    01 вересень 2006
    Звідки Ви
    Российская империя, Екатеринослав
    Дописів
    27 822

    Типово


    05.08.2011

    Темные полосы, которые появляются на некоторых склонах и обрывах южного полушария Марса летом и исчезают зимой, могут оказаться ручьями очень соленой воды, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в журнале Science.

    Группа ученых под руководством Альфреда Макьюэна из университета штата Аризона изучала снимки, сделанные камерой HiRISE на борту зонда Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). На некоторых снимках крутых склонов и краев кратеров видны темные полосы шириной 0,5-5 метров, которые появляются и разрастаются в летний период и исчезают марсианской зимой.

    Ученые предполагают, что эти полосы могут оказаться потоками очень соленой воды - ее соленость превышает 50 промилле, тогда как средняя соленость морской воды на Земле составляет около 35 промилле. Такая вода остается жидкой при летних температурах на этих склонах, достигающих 250-300 кельвинов, или примерно от минус 23 до плюс 26 градусов Цельсия. При этом они подчеркивают, что сами по себе их наблюдения не подтверждают этой гипотезы; кроме того, источники таких «минеральных ручьев», если они действительно существуют, также не ясны.

    «Если сравнивать с Землей, то трудно предположить, что это может быть чем-то иным, кроме как ручьями, текущими со склонов. Вопрос в том, действительно ли это происходит на Марсе, и если да, то почему именно в этих местах», - отметил соавтор работы Ричард Цурек из Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA.

    Гипотеза соленых ручьев, по мнению авторов исследования, лучше объясняет происхождение полос, некоторые из которых удлинялись на 200 метров всего за два земных месяца. В числе других возможных вариантов в статье называются осыпающаяся со склонов порода, сезонные ветры или «пыльные демоны» - песчаные вихри, однако ни одна из этих гипотез не объясняет все особенности расположения и сезонной динамики «ручьев».

    Потенциальные ручьи значительно уже сухих каналов, похожих на овраги, на склонах Марса, которые были обнаружены ранее. Они встречаются примерно в 100 раз реже, чем такие овраги, но при этом на одном склоне может быть более тысячи полос. Всего ученым удалось достоверно подтвердить наличие «ручьеподобных» полос, исчезающих на зиму, на семи склонах, еще в 12 районах этот эффект пока не удалось зафиксировать для нескольких сезонов.

    Ученые отмечают, что установленный на зонде спектрометр CRISM не обнаружил на обследованных им «речных» склонах следов воды. Это может означать, что предполагаемые ручьи там либо быстро пересыхают на поверхности, либо на самом деле текут неглубоко под ней. Авторы статьи подчеркивают, что темными полосы выглядят «не потому, что там мокро»: поток соленой воды может переносить частицы грунта или изменять свойства поверхности так, что она кажется более темной. Труднее объяснить, почему темные линии исчезают с похолоданием, но исследователи надеются, что дальнейшие наблюдения помогут разгадать эту загадку.

    В статье также отмечается, что модуль NASA «Феникс», в 2008 году совершивший посадку на поверхность Марса, возможно, зафиксировал попадание капель такой соленой воды на свои «ноги», однако однозначных доказательств наличия жидкой воды в месте посадки получить не удалось.

    По предположениям ряда ученых, примерно три миллиарда лет назад треть поверхности Красной планеты покрывал океан жидкой воды, в который впадали реки, а в атмосфере формировались облака и шли дожди. Если гипотезу соленых ручьев удастся подтвердить, это станет первым свидетельством наличия жидкой воды на нынешнем Марсе.

    РИА «Новости»

  7. #67

    Реєстрація
    01 вересень 2006
    Звідки Ви
    Российская империя, Екатеринослав
    Дописів
    27 822

    Типово


    07-08-2011

    Американское космическое агентство NASA запустило беспилотную миссию на Юпитер стоимостью в свыше 1 миллиарда долларов.

    Космический аппарат Юнона (Juno), как планируется, достигнет орбиты Юпитера в 2016 году.

    Это первый зонд на солнечных батареях, который полетит так далеко от Солнца.

    На Юпитере интесивнисть солнечного света в 25 раз меньше, чем на Земле. Поэтому космические миссии туда должны использовать батареи с плутония.

    "Юнона" вместо имеет три огромные панели, покрытые 18 тысячами солнечных фитоэлементов.

    "Поскольку аппарат получает энергию от Солнца, панели всегда будут обращены к Солнцу, и Юнона никогда не зайдет на теневую сторону Юпитера", - рассказал Би-би-си главный научный консультант миссии Скотт Болтон.

    Юнона выяснит тайны Солнечной системы, собирая информацию о происхождении и эволюции ее крупнейшей планеты.

    Новые горизонты

    С помощью дистанционного зондирования Юнона "увидет" сквозь несколько слоев Юпитера и измерит их состав, температуру и другие свойства.

    Это поможет получить больше информации о природе цветных полос вокруг планеты и об известном Большом красном пятне - мощным ураганом, который не утихает на поверхности Юпитера уже сотни лет.

    Ученые также хотят измерить количество воды в атмосфере, чтобы вычислить, сколько кислорода было в Солнечной системе в районе Юпитера, когда он формировался.

    Кроме того, Юнона изучит море металлического водорода, которое, как многие догадываются, является причиной мощного магнитного поля крупнейшей планеты.

    Юнона - это вторая миссия NASA по так называемой программы "Новые горизонты" (New Frontiers). Первую миссию запустили на Плутон в 2006 году, и она должна достичь цели 2015 года.



    "Юнона" была запущена с помощью ракетоносителя Атлас V. После выхода на полярную орбиту Юпитера, авоматическая межпланетная станция начнет изучение магнитного поля и атмосферы планеты, а также проверит гипотезу о наличии у Юпитера твердого ядра.



    "Юнона" пройдет дистанцию от Земли до Луны (402 336 километра) менее, чем за 1 день. А чтобы добраться к Юпитеру, пройдя 2 800 миллионов километров, Юноне потребуется 5 лет.

  8. #68

    Реєстрація
    01 вересень 2006
    Звідки Ви
    Российская империя, Екатеринослав
    Дописів
    27 822

    Типово

    "Юнона" на сборке

    (фото в высоком разрешении)












  9. #69

    Реєстрація
    01 вересень 2006
    Звідки Ви
    Российская империя, Екатеринослав
    Дописів
    27 822

    Типово

    Создан лазерно-плазменный ускоритель нового поколения




    Рис. 1. Схема двухступенчатого полностью оптического лазерно-плазменного ускорителя электронов длиной несколько миллиметров (описание см. в тексте). Изображение из статьи.

    Сразу две группы экспериментаторов сконструировали новый двухступенчатый лазерно-плазменный ускоритель. Электронный сгусток создается и ускоряется до энергии около 1 ГэВ одним-единственным лазерным импульсом, причем длина тандема «инжектор плюс ускоритель» не превышает одного сантиметра.

    Масштабы современных ускорителей элементарных частиц впечатляют. Длина туннеля Большого адронного коллайдера составляет 27 км, а проектируемый сейчас линейный электрон-позитронный коллайдер следующего поколения будет иметь около 50 километров в длину. Такие колоссальные для научных приборов размеры — не прихоть физиков; они возникают по той простой причине, что современные технологии не способны достаточно быстро ускорять элементарные частицы.

    Вообще, ускоряют частицы сильным электрическим полем, причем, чем сильнее поле, тем эффективнее ускорение. В современных ускорителях используется электрическое поле стоячей радиоволны, которую накачивают и удерживают в специальных металлических сверхпроводящих резонаторах. Но у этой методики есть свой технологический предел: если радиоволна будет слишком мощной, по поверхности резонатора будут течь слишком большие токи, и материал таких токов просто не выдержит. Поэтому предел электрических полей в резонаторах на сегодня — примерно 20 мегавольт на метр (МВ/м), и подняться существенно выше этого значения вряд ли удастся. Это означает, что достичь энергии 500 ГэВ (планируемая энергия электронов на будущем линейном коллайдере) можно лишь на длине 25 км, из-за чего линейный коллайдер становится не только исключительно сложным, но и очень дорогим прибором.

    Возможным решением этой проблемы может стать принципиально новая технология ускорения элементарных частиц. Такая технология существует — это так называемое кильватерное ускорение электронов в плазме, и оно уже даже было реализовано экспериментально. В этой схеме сверхсильное электрическое поле создается не в металлической структуре, а в маленьком движущемся вперед пузырьке плазмы, который порождается либо сверхсильным лазерным импульсом, либо компактным сгустком частиц. Электронный сгусток влетает в этот пузырек и, словно оседлав волну, за короткое время ускоряется до больших энергий (подробности см. в популярной статье Плазменные ускорители).

    Эксперимент показал, что электрическое поле в таком плазменном ускорителе может в тысячи раз(!) превышать то, что достижимо в резонаторах. Например, в 2006 году было достигнуто ускорение электронов до энергии 1 ГэВ на участке длиной чуть более 3 см, что отвечает ускоряющему полю напряженностью 30 ГВ/м. Эти достижения открывают головокружительные перспективы — ведь с помощью технологии кильватерного ускорения тот же электрон-позитронный коллайдер на 500 ГэВ можно, казалось бы, уместить в сотню метров. Однако не всё так просто: есть целый ряд трудностей, которые потребуется преодолеть, прежде чем подобные проекты станут реальностью.

    Во-первых, такая методика опробована только на участках длиной в сантиметры (впрочем, сейчас появляются предложения, как эту трудность преодолеть). Поэтому для достижения по-настоящему высоких энергий потребуется ускорять частицы, прогоняя их через множество последовательных «ступеней ускорителя». Однако такое комбинирование ускоряющих ячеек пока что не было реализовано. Во-вторых, ускоритель не должен слишком сильно размазывать сгусток ускоренных частиц ни в пространстве, ни по углам расхождения, ни по энергии.

    В июле в журнале Physical Review Letters появились сразу две статьи, в которых сообщается о преодолении этих трудностей. Более конкретно, две группы исследователей независимо друг от друга сконструировали двухступенчатый полностью оптический лазерно-плазменный ускоритель электронов. Схема эксперимента показана на рис. 1. Для примера здесь изображена установка китайской группы физиков; схема эксперимента в статье американской группы была очень похожей.

    Сердцем установки являются две соосно соединенных цилиндрических камеры миллиметровых размеров. Первая камера заполнена смесью гелия и кислорода; вторая — чистым гелием. Мощный сверхкороткий фокусированный лазерный импульс проходит последовательно через обе камеры, ионизируя газ и создавая плазменный пузырек сначала в первой, а затем во второй камере. Рабочим газом для создания плазмы и ускорения электронов является гелий, а кислород в первой камере нужен как источник электронов. Установка не зря называется «полностью оптическим ускорителем»: никаких внешних электронов в нее не поступает. Электроны порождаются в первой камере за счет ионизации атомов кислорода под действием лазерной вспышки, там же они предварительно разгоняются, затем впрыскиваются во вторую камеру, разгоняются там еще больше (за счет той же самой лазерной вспышки) и потом выходят наружу.

    Таким образом, на длине меньше сантиметра физики умудрились создать целый ускорительный комплекс: инжектор с предварительным ускорителем, линия передачи, а затем основной ускоритель. Подчеркнем, что эти две секции ускорителя работают не независимо, а в едином тандеме: один-единственный сверхкороткий лазерный импульс, идущий сквозь обе камеры, выполняет за один проход всю работу: порождает нужные пузырьки плазмы, генерирует компактный электронный сгусток, а затем разгоняет его в двух камерах.

    Опыты показали, что энергия электронного сгустка на выходе зависит как от длины ускоряющей секции, так и от мощности вспышки. Зависимость от мощности лазера оказалась не совсем простой: наибольшая энергия электронов на выходе (0,8 ГэВ) достигалась вовсе не при максимальной мощности вспышки. Это связано с тем, что сгустку электронов надо не просто попасть в плазменный пузырек, но и расположиться как можно ближе к его задней стенке — там электрическое поле сильнее всего.



    Рис. 2. Энергетическое (по горизонтали) и угловое (по вертикали) распределение электронов после инжектора (вверху) и на выходе двухступенчатого ускорителя (внизу). Изображение из статьи.

    Еще одним успехом этой двухступенчатой схемы ускорения стали замечательные характеристики сгустка электронов на выходе. На рис. 2 показано распределение электронов по энергии и по угловому расхождению сгустка; изображение вверху отвечает только одной стадии (инжектор без ускорителя), изображение внизу — полному тандему. В обоих случаях по горизонтали показана энергия электронов, по вертикали — угловое расхождение в миллирадианах (угол в один градус — это примерно 17 мрад). Картинки вверху и внизу отличаются разительно. После стадии инжектора электроны разгоняются примерно до 100 МэВ, но их энергия размазана в широком интервале. Однако после прохождение второй ступени ускорителя пучок не только приобретает энергию почти 0,5 ГэВ, но и становится намного компактнее, как по энергии, так и по углам.

    Авторы обеих работ отмечают, что нынешнюю схему можно еще оптимизировать, достигнув при этом энергий 10 ГэВ. Таким образом, получение компактных многогэвных электронных сгустков в чисто оптическом и практически настольном эксперименте кажется делом ближайшего будущего. Конечно, такой лазерный ускоритель пока не может тягаться с нынешними большими коллайдерами по светимости (т. е. интенсивности пучков). Однако такому пучку, получаемому на очень компактной и относительно дешевой установке, найдется и множество других применений, как научных, так и прикладных. Напомним, что сейчас в мире существует примерно 20 тысяч ускорителей, из которых только около сотни заняты изучением физики микромира, а остальные используются в биомедицинских целях, в материаловедении, в системах безопасности и т. д. Поэтому любой новый тип компактного ускорителя частиц будет тут же взят на вооружение (см. например новость Первое применение лазерных ускорителей будет медицинским).

    Источники:
    1. J. S. Liu et al, All-Optical Cascaded Laser Wakefield Accelerator Using Ionization-Induced Injection // Phys. Rev. Lett. 107, 035001 (2011).
    2. B. B. Pollock et al, Demonstration of a Narrow Energy Spread, ~0.5GeV Electron Beam from a Two-Stage Laser Wakefield Accelerator // Phys. Rev. Lett. 107, 045001 (2011).

  10. #70
    Почетный форумчанин Аватар для Vedma
    Реєстрація
    13 жовтень 2004
    Звідки Ви
    Дніпро
    Дописів
    106 639

    Типово

    Ученые установили, почему у мужчин указательный палец короче безымянного

    Разница в пропорциях указательного и безымянного пальцев у мужчин и женщин действительно определяется соотношением мужских и женских гормонов в очень узком "окне" времени развития эмбриона.
    Об этом сообщают авторы статьи, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

    Как правило, у мужчин безымянный палец руки длиннее указательного, тогда как у женщин, напротив, короче или такой же длины.

    Считается, что соотношение длин этих пальцев может быть связано, например, с риском ожирения, рака предстательной железы, аутизма, способностями к футболу, торговле ценными бумагами и музыке, а также с целым рядом других заболеваний, физиологических и психологических характеристик человека.

    Ранее пропорции пальцев у конкретного человека связывались с воздействием андрогенов, гормонов, ответственных за развитие мужских половых признаков, на плод в утробе матери.

    Однако, как отмечают Мартин Кон и Чжэньгуй Чжэнь из университета штата Флорида, подтверждающие это исследования опирались в основном на статистику наблюдений за взрослыми.

    Кон и Чжэнь впервые обнаружили механизм, через который соотношение женских и мужских гормонов определяет пропорции пальцев у развивающегося эмбриона.

    "Тот факт, что рост развивающихся пальцев напрямую контролируется рецепторами андрогенов и эстрогенов (женских гормонов), подтверждает, что соотношение длин пальцев - пожизненное следствие гормональной среды на самых ранних стадиях нашего развития. Это не только понимание корней одного из довольно странных различий полов - увлекательно осознавать, что наши пальцы могут рассказать о том, какие сигналы мы получали в конкретный период внутриутробного развития", - сказал Кон, чьи слова приводит пресс-служба университета.

    Ученые использовали тот факт, что подобная "асимметрия" среди полов встречается не только у людей, но и у мышей. Они изучили процесс развития эмбрионов популяции мышей, у которых соотношение длин второго и четвертого пальцев на задних ногах особенно близко к человеческой статистике.

    Авторы статьи выяснили, что уже к 17-му дню развития мышиных эмбрионов разница в длинах "заготовок" для будущих пальцев на правой задней лапе была значительной.

    При этом для левой задней конечности статистически значимую разницу удалось обнаружить лишь на 21-й день жизни мышат. Авторы статьи отмечают, что похожая асимметрия развития левых и правых конечностей наблюдается и у людей.

    Кон и Чжэнь показали, что в короткое "окно" с 13-го по 17-й день развития эмбриона ростом будущих пальцев управляют андрогены и эстрогены: если в начале "окна" количество активных рецепторов этих гормонов на "заготовках" примерно одинаково, то за следующие два дня активность рецепторов андрогенов возрастает у особей мужского пола и снижается у женских особей.

    Кроме того, к середине "окна" у самок рецепторов эстрогенов на будущем четвертом пальце было больше, чем на втором. Та же картина, только с рецепторами андрогенов, наблюдалась у самцов.

    Ученые проверили свои предположения о роли гормонов, блокируя их рецепторы у эмбрионов. Блокируя рецепторы тестостерона, одного из андрогенов, исследователи получали самцов с "женскими" пропорциями пальцев.

    Добавляя тестостерон или эстроген, они могли "удлинять" или укорачивать четвертый палец. В статье подчеркивается, что воздействием гормонов на новорожденных мышат уже не удавалось добиться такого эффекта.

    "У нас все больше и больше свидетельств того, что у целого ряда болезней взрослого человека могут быть "дородовые" корни. Наши данные показывают, что соотношение длин пальцев отражает воздействие андрогенов и эстрогенов на плод, и этот фактор можно использовать для поиска причин (заболеваний)", - отметил Кон.

    http://korrespondent.net/tech/scienc...e-bezymyannogo
    Бо плач не дав нікому ще свободи,
    А хто борець - той здобуває світ

  11. #71

    Реєстрація
    01 вересень 2006
    Звідки Ви
    Российская империя, Екатеринослав
    Дописів
    27 822

    Типово


    2 сентября 2011

    Ученые нашли планету, на которой возможна жизнь. Находится она на расстоянии всего 31 световых лет от Земли. Астрономы утверждают, что у нее есть все шансы на заселение в будущем живыми организмами. HD85512b вращается вокруг оранжевого карлика в созвездии Паруса, ее масса и расстояние до звезды максимально похожи на Земные. Такие характеристики дают значительное преимущество данной планете по сравнению с другими планетами, на подобии Земли, которые были обнаружины до этого.

    Планеты, которые похожи на Землю ученые уже находили несколько раз, из них самые интересные это: Глизе 581 g и Глизе 581d. Глизе 581d – это пока неподтвержденная экзопланета, которая находиться на орбите красного карлика Глизе 581. Радиус данной планеты равняется 1.2 - 1.5 радиуса нашей планеты, а масса — от 3,1 до 4,3 масс Земли. Глизе 581 d более интересна, ее даже называю «супер-Землей», так как ее масса примерно в два раза больше чем у Земли. Ученые предполагают что в атмосфере Глизе 581 d вполне может содержаться достаточное количество СО2, на ее поверхности находяться океаны, а среднегодовая температура выше 0 градусов Цельсия. А компьютерное моделирование показало, что на этой планете вполне могла зародиться и сохраниться жизнь.

    HD85512b был обнаружен Европейской южной обсерваторией с помощью высокоточного спектрографа, в Чили (данным инструментом также была обнаружена Глизе 581d). Данные показывают, что HD85512b имеет массу приблизительно в три с половиной раза большей, чем масса Земли. Ее расстояние до звезды может поддерживать температуры подходящие для содержания воды в жидком состоянии на этой планете. Размеры планеты предполагают, что в атмосфере этой планете содержится кислород, а не водород и гелий, которые доминируют в атмосферах гиганских планет.

    Все эти факты делают HD85512b потенциальным кандидатом на поддержание и развитие жизни. Эта планета движется по круговой орбите, таким образом, предполагается, что у нее довольно устойчивый климат. Планетарная система данной планеты довольно старая, поэтому времени для зарождения и развития жизни у нее было достаточно.

    Конечно же, нет никаких способов доказать предположения что на HD85512b есть атмосфера. Так как планета движется по круговой орбите, она может быть больше похожа на Венеру, чем на Землю. Но ученые утверждают, что 50 процентное покрытие облаков может возместить близость к ее звезде, и будет достаточным для зарождения жизни на планете.

    В среднем на Земле содержится 60-процентный облачный покров, таким образом, идеи о HD85512b не выглядят настолько неправдоподобными. Таким образом эта планета будет хорошим стимулом человечеству для разработки и постройки космического аппарата со скоростью света для совершения 31-летней поездки к HD85512b.

  12. #72

    Реєстрація
    01 вересень 2006
    Звідки Ви
    Российская империя, Екатеринослав
    Дописів
    27 822

    Типово


    15 сентября 2011






    После двух переносов запуска из-за «нелетных» погодных условий с м. Канаверал исследовать Луну отправились запущенные НАСА на ракете Delta II зонды-близнецы проекта GRAIL.

    GRAIL (GravityRecovery & InteriorLaboratory) является крупным научно-исследовательским проектом НАСА, цель которого – изучение лунных недр от коры до ядра. С помощью двух зондов-близнецов будут составлены гравитационные карты нашего спутника, на основании которых можно будет судить о составе и внутреннем строении Луны, а также получить хоть какое-то представление о ее тепловой эволюции (смене периодов нагрева и остывания), что позволит лучше понять ее происхождение и развитие. Кроме того, подробные гравитационные карты окажут будущим космическим станциям на Луне неоценимую помощь в навигации.

    В ходе реализации проекта впервые будут решены две задачи. Так, до этого момента никто не осуществлял синхронный вывод на точную орбиту вокруг космического тела одновременно двух автоматических станций. Кроме того, американские школьники получат уникальную возможность: НАСА позволит им использовать специальные камеры, чтобы сфотографировать интересующие их участки поверхности Луны для последующего использования полученных снимков в своих исследования, научных или художественных работах. Надо отметить, что идея этого проекта родилась благодаря первой в Америке женщине-космонавту Салли Райд.

    Зонды GRAIL запустила одна из самых надежных и успешных в космонавтике ракет-носителей Delta II, на счету которой 148 успешных запусков и всего две неудачи. Полет зондов к Луне продлится 3,5 месяца. Расчетное время работы зондов на орбите Луны составляет 82 дня, по истечении которых они должны упасть на ее поверхность.
    __________________________________________________ __________________________________________________ _____________________

    82 дня работы зондов GRAIL на окололунной орбите обойдутся NASA почти в полмиллиарда долларов. За эту сумму в нашем распоряжении должна оказаться самая детальная трехмерная карта гравитационного поля нашего спутника, а вместе с ней – новые данные о его составе, строении и прошлом. «То, что мы надеемся получить от миссии – это картина внутренних областей Луны, - говорит одна из участниц проекта GRAIL Мария Зубер (Maria Zuber), - Это может дать целостный взгляд на ее происхождение и эволюцию, а также на жизнь других твердых планет внутренней Солнечной системы».

    Работа миссии включает использование пары идентичных зондов, Grail-A и Grail-B, которые по довольно длинной, но экономичной с точки зрения необходимого топлива, траектории, примерно к новому году прибудут на орбиту Луны и начнут работу, оставаясь в 55 км над ней. Два аппарата будет разделять расстояние от 121 до 362 км, и они будут, облетая спутник, непрерывно обмениваться коротковолновыми сигналами.

    Радары позволят зондам самым точным образом оценивать расстояние, разделяющее их. По мере того, как Grail-A и Grail-B будут облетать Луну, даже едва заметные неоднородности ее гравитационного поля будут влиять на это расстояние. И после необходимой обработки данные об изменениях в дистанции между аппаратами превратятся в самую детальную в истории карту гравитационного поля Луны.

    Такая карта совершенно необходима для аккуратного планирования будущих миссий к Луне и, конечно, для ее освоения – в том числе и возведения здесь обитаемых или необитаемых постоянных баз. Но интересно другое: дело в том, что гравитационное поле Луны – пожалуй, одно из самых «хитрых» во всей Солнечной системе.

    Если вы возьмете отвес и начнете обход нашего спутника, вы заметите, что в отдельных участках он отклоняется от вертикали, причем кое-где – на величину до 0,3О! В этих участках ваш собственный вес (вес средних размеров астронавта со стандартной амуницией вес на Луне эквивалентен 22,7 кг) заметно увеличится (в данном случае, на 113 г). Считается, что аномалии эти вызваны скрывающимися под поверхностью «концентрациями массы», или сокращенно масконами. Однако что конкретно они собой представляют, неясно до сих пор. Это могут быть отложения тяжелых элементов, толщи плотных осадочных пород – или заполненные плотной магмой ударные кратеры…

    В пользу последней идеи говорит и тот факт, что масконы гораздо чаще встречаются на обратной стороне Луны, как это показали предварительные исследования японской миссии Kaguya/SELENE, о которых мы писали в заметке «Карта аномалий». Впрочем, это далеко не единственная особенность обратной стороны, и отличия ее от видимой просто поражают. Читайте: «Полная Луна».

    Кстати, попутно всей этой научной работе зонды, несущие на борту и фотоаппараты, будут присылать снимки Луны. Это второстепенная, или даже третьестепенная задача миссии, которая реализуется в рамках американского образовательного проекта для школьников MoonKam.



    Востаннє редагував skroznik: 17.09.2011 о 05:38

  13. #73

    Реєстрація
    01 вересень 2006
    Звідки Ви
    Российская империя, Екатеринослав
    Дописів
    27 822

    Типово



    Уже более 10 лет математики всего мира занимаются изучением удивительного подобия уравнений, описывающих два, казалось бы, совершенно различных физических процесса: искривление пространства-времени и взаимодействие систем, состоящих из множества частиц. Недавно ученые использовали это математическое подобие, чтобы воспроизвести работу «стандартного» сверхпроводящего устройства. Хотя результаты на данный момент не демонстрируют никаких новых прорывов, полное соответствие теории эксперименту дает надежду на будущее активное продвижение в изучении других конденсированных сред.

    Очень часто параметры границы некой области пространства сильно влияют на то, что происходит внутри этой области. Некоторые ученые называют это явление «голографическим принципом» по аналогии с тем, как двумерные голограммы содержат в себе информацию о трехмерной реальности. На основе этого общего принципа еще в 1997 году американский теоретик из Institute for Advanced Study in Princeton выдвинул предположение о существовании математического подобия между двумя совершенно разными теоретическими конструкциями. Одна из них – это теория струн, в частности, описывающая особенности искривления пространства-времени в гравитационных полях; вторая – квантовая теория, описывающая сильно взаимодействующие частицы в обычном пространстве-времени (которое в данном случае можно рассматривать как границу искривленного пространства-времени, т.е. предположить для него меньшую размерность). Гипотеза ученого заключалась в том, что на границе всегда можно преобразовать физическое уравнение теории струн в искривленном пространстве-времени к теории поля, имеющей меньшую размерность. На сегодняшний день не доказано, что это имеет место во всех случаях, но, по мнению автора гипотезы, доказательства существуют.

    Сначала гипотеза использовалась для того, чтобы больше понять о теории струн, не сталкиваясь со сложностями искривленного пространства. Теперь же применяется обратный подход: теория струн используется для того, чтобы больше понять о сильно взаимодействующих частицах. В 2008 году автор теории с коллегами предложил на основе этого модель двумерного сверхпроводника.

    В своей новой работе, опубликованной в журнале Physical Review Letters, они продолжили исследования, предложив математическую модель для так называемого джозефсоновского устройства, в котором ток протекает между двумя фрагментами сверхпроводника через узкую зону «нормального» материала. Математические изыскания показали, что по мере увеличения квантовой разности фаз между сверхпроводниками, ток изменяется по синусоидальному закону. Эта особенность порождает так называемые суперпроводящие интерференционные квантовые устройства (superconducting quantum interference device, SQUID), чрезвычайно чувствительные к магнитным полям. Проведенные расчеты оказались хорошо согласованными с практическими результатами.

    Хотя учеными, фактически, предложено еще одно доказательство в пользу существования математической двойственности, их коллеги воспринимают работу с осторожностью. Пока еще не ясно, будет ли гипотеза подобия работать столь же хорошо на других веществах и других пространственных конструкциях.

  14. #74
    arhangel.dp.ua
    Guest

    Типово

    хорошая тема, тоже работа была связана с КА ранее! Подписываюсь!
    в данный момент космос и все что связано с запусками КА - как увлечение! Но почитать будет интересно!
    Востаннє редагував arhangel.dp.ua: 22.09.2011 о 23:37

  15. #75

    Реєстрація
    01 вересень 2006
    Звідки Ви
    Российская империя, Екатеринослав
    Дописів
    27 822

    Типово

    Из серии политической физики:


    23 сентября 2011 г.

    Ученые из Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) обнаружили частицу, которая, как они утверждают, передвигается со скоростью, превосходящей скорость света.

    Нынешнее открытие, как передает радиостанция, противоречит теории относительности Эйнштейна, которая гласит, что скорость света является во Вселенной предельной и не может быть превзойдена.

    Однако специалисты расположенного под Женевой ЦЕРН утверждают, что ими была измерена скорость движения частицы, которая превзошла скорость света, составляющую 299 млн 792 тыс. 458 метров в секунду. Пучок этих слабо взаимодействующих с внешней средой Земли частиц был выпущен из ЦЕРН в сторону Италии. Он прошел 730 км и был замерен.

    "Сейчас мы пытаемся понять и объяснить данный феномен", – заявил один из руководителей работ Антонио Иредитато.

    "Если нам не удастся это сделать, то мы обратимся к помощи всего мирового научного сообщества", – отметил он, передает ИТАР-ТАСС.

    Итоги экспериментов в скором времени будут помещены в Интернете, чтобы их могли изучить все желающие эксперты.

    Осторожность ученых, которые не спешат заявить о новом открытии, понятна – если результаты подтвердятся, то целое столетие развития физической науки окажется под вопросом.

    Директор исследовательской лаборатории ЦЕРН назвал результаты экспериментов "просто невероятными".

  16. #76
    Почетный форумчанин Аватар для j
    Реєстрація
    07 грудень 2004
    Звідки Ви
    Джей з оГороду
    Дописів
    55 142

    Типово

    Цитата Допис від skroznik Переглянути допис
    Это что же, тахионами лупанули по Милану?
    ...и поэтому — империализм должен быть разрушен (...ceterum censeo Imperialismus esse delendam)

  17. #77

    Реєстрація
    04 січень 2006
    Дописів
    15 798

    Типово

    Цитата Допис від skroznik Переглянути допис
    Однако специалисты расположенного под Женевой ЦЕРН утверждают, что ими была измерена скорость движения частицы, которая превзошла скорость света, составляющую 299 млн 792 тыс. 458 метров в секунду. Пучок этих слабо взаимодействующих с внешней средой Земли частиц был выпущен из ЦЕРН в сторону Италии. Он прошел 730 км и был замерен.
    Сегодня в полдень пущена ракета.
    Она летит куда быстрее света,
    И долетит до цели в семь утра
    Вчера.

  18. #78

    Реєстрація
    04 січень 2006
    Дописів
    15 798

    Типово

    Цитата Допис від j Переглянути допис
    Это что же, тахионами лупанули по Милану?
    Выбор цели-2

  19. #79
    Почетный форумчанин Аватар для j
    Реєстрація
    07 грудень 2004
    Звідки Ви
    Джей з оГороду
    Дописів
    55 142

    Типово

    Цитата Допис від 411100 Переглянути допис
    Сегодня в полдень пущена ракета.
    Она летит куда быстрее света,
    И долетит до цели в семь утра
    Вчера.
    Да, я тоже хотел завернуть что-то о причинно-следственных связях, путешествиях во времени, но решил сперва поглядеть, что будет с Миланом. Не в курсе, Интер когда играет?
    ...и поэтому — империализм должен быть разрушен (...ceterum censeo Imperialismus esse delendam)

  20. #80
    Аватар для Портвейн
    Реєстрація
    30 грудень 2008
    Дописів
    24 909

    Типово

    Цитата Допис від arhangel.dp.ua Переглянути допис
    хорошая тема, тоже работа была связана с КА ранее! Подписываюсь!
    в данный момент космос и все что связано с запусками КА - как увлечение! Но почитать будет интересно!
    Интересно о каком КА идет речь?
    Человечество постоянно делает одну и ту же ошибку, считая, что одни его части лучше или хуже других.
    Бертран Рассел

Сторінка 4 з 9 ПершаПерша 123456789 ОстанняОстання

Bookmarks

Bookmarks

Ваші права у розділі

  • Ви НЕ можете створювати нові теми
  • Ви НЕ можете відповідати у темах
  • Ви НЕ можете прикріплювати вкладення
  • Ви не можете редагувати свої повідомлення
  •  
  Головна | Афіша | Новини | Куди піти | Про місто | Фото | Довідник | Оголошення
Контакти : Угода з користивачем : Політика конфіденційності : Додати інформацію
Главная страница сайта  
copyright © gorod.dp.ua.
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Про проєкт :: Реклама на сайті