Перейти до змісту
  • Головна
  • grek

    Користувач
    • Постів

      2 380
    • Зареєстровано

    • Відвідування

    Весь контент grek

    1. Говорите громче: Энергия шума Южнокорейские ученые работают над системой, позволяющей подзаряжать мобильный телефон от уличного шума, проигрывания музыки или просто человеческой речи. » Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «Конечно, никакой магии: группа нанотехнологов под руководством Сан-Ву Кима (Sang-Woo Kim) используют старую идею превращения в электричество внешних шумов и вызванных ими вибраций. По словам Кима, главное в начинке их элемента, - тонкие нити оксида цинка, помещенные между парой электродов. Нити эти концами крепятся к вибрирующей от звука мембране и то сгибаются, то разгибаются снова. Это движение и дает необходимую для генератора энергию. Все это, опять же, звучит весьма многообещающим, но еще слишком далеким от реальности. Производительности подобных систем пока явно недостаточно, хотя Ким с коллегами обещают существенно повысить ее за счет использования более эффективных наноразмерных генераторов. Вот тогда и поговорим. popmech.ru
    2. попробуй подключить микрофон к линейному входу
    3. давайте говорить по сути темы
    4. grek

      Какие у вас наушники?

      Сабж. Название моделей обязательны, фото приветствуются. Модераторов тему прошу в топ.
    5. Убегающее прошлое: Триллион лет на наблюдения Астрофизикам, которые пытаются открыть завесу тайны, скрывающую рождение Вселенной, стоит поторопиться: в будущем никаких свидетельств той поры вообще не останется. На работу осталось всего-то триллион лет. » Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «Конечно, ученые будущего будут иметь в своем распоряжении такие технологии, компьютеры и теории, которые сегодня мы не в силах даже представить. Зато они будут испытывать существенный недостаток в главном – в объектах для наблюдения, сохранивших хотя бы крупицы информации о том, что происходило в эпоху, последовавшую сразу за Большим Взрывом около 13,7 млрд. лет назад. По расчетам, через какой-то триллион лет о ней не останется вообще никаких свидетельств. И это не считая других проблем, с которыми столкнутся ученые будущего, включая ожидаемые через 5 млрд. лет превращение Солнца в красного гиганта и столкновение нашей галактики с Туманностью Андромеды. Современные средства позволяют вести наблюдения некоторых объектов, находящихся более чем в 13 млрд. световых лет назад, тех, которые появились в первые несколько сотен миллионов лет после рождения Вселенной. Мы также можем фиксировать микроволновое реликтовое излучение, «эхо», созданное первыми эпохами после Большого Взрыва. Но в далеком будущем и то, и другое окажется полностью недоступным для исследователей. Реликтовое излучение, длина волны которого непрерывно растет с расширением Вселенной, угаснет: длина волны его станет в конце концов больше размеров видимой Вселенной. Уйдут из поля зрения и самые далекие галактики. Да и «население» окружающей нас части космоса станет куда более редким. Человечество (если оно доживет до тех времен, и если до них доживет само мироздание) окажется одиноким, как никогда. Такие печальные перспективы несколько лет назад обрисовали ученые, пришедшие к выводу о том, что всего-то через 3 трлн. лет галактики станут полностью изолированными друг от друга и будут улетать от нас быстрее, чем излучение от них сможет достигать нас. Вселенная будет казаться статичной и медленно остывающей. Однако известный американский астрофизик Ави Лёб (Avi Loeb) полагает, что надежда есть. И дают ее сверхскоростные «звезды-изгнанницы», выброшенные за пределы Млечного Пути. По расчетам команды Лёба, они будут самыми далекими источниками излучения, видимыми из нашей галактики и через 1 трлн. лет – из галактики, которую уже нельзя будет назвать Млечным Путем. «Считается, что спустя такой огромный срок никакая наблюдательная космология не будет возможной, - говорит ученый, - Но получается, что это не так. Сверхбыстрые звезды все-таки позволят жителям “Андромлечного Пути” изучать и реконструировать прошлое Вселенной». Такие звезды получаются лишь иногда в тех случаях, когда двойная звездная система слишком близко окажется к сверхмассивной черной дыре в центре галактики. Невероятная гравитация дыры разделит пару, одна звезда будет ею поглощена, а вторая приобретет огромное ускорение, и на скорости, которая может превышать 1,6 млн км/ч, будет отброшена прочь. Вскоре такая звезда окажется далеко за пределами галактики, и чем дальше она будет удаляться от нас, тем существеннее на нее будет действовать эффект ускоряющегося расширения Вселенной. Измеряя скорость ее полета, будущие астрономы и смогут, видимо, измерять расширение Вселенной и на этой основе, как это делается сегодня, строить гипотезы о ее все более далеком прошлом. popmech.ru
    6. Есть ли жизнь в черной дыре?: Идеальное укрытие Теория показывает, что в страшных глубинах черных дыр частицы и целые планеты могут неопределенно долго вращаться по стабильным орбитам. » Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «Как мы представляем себе судьбу всего, попавшего в чрево черной дыры? Все оно поглощается и исчезает навсегда. Как мы представляем себе сами недра дыры? Как нечто непредставимое, находящееся в перекореженном пространстве-времени и вращающееся вокруг центральной сингулярности – на всю эту красоту даже можно полюбоваться в видеоролике. Но вот недавно работающий в ИЯФ РАН Вячеслав Докучаев выступил с совершенно удивительными расчетами, в которых показал, что при определенных условиях вращающаяся заряженная черная дыра может иметь довольно сложную внутреннюю структуру. И что в рамках этой структуры фотоны, другие частицы, а возможно – и целые макроскопические тела, и даже планеты могут выживать, преспокойно вращаясь вокруг сингулярности. К слову, к сходным результатам теоретики приходили и ранее – но Докучаеву удалось более подробно рассмотреть возможные орбиты вращения и их динамику и решить ряд связанных с этим проблем. Например, одна из них, кажется, способна была полностью и навсегда поставить крест на подобных расчетах, - проблема пространства-времени в пределах черной дыры. Дело в том, что условный наблюдатель, пересекший горизонт событий, оказывается в очень странном месте, где радиальное измерение дыры имеет свойства временного измерения в обычном пространстве. «Орбита планеты» в привычном нам значении слова здесь невозможна. Однако стоит продвинуться чуть дальше вглубь, и мы преодолеем еще одну границу, т.н. горизонт Каши, за которым измерения снова станут иметь почти те же обычные свойства. Именно за пределами этого горизонта Вячеслав Докучаев и рассмотрел возможные стабильные орбиты для планет. Все они оказались лежащими вне плоскости экватора вращающейся дыры, и все имели довольно экзотические формы. По расчетам ученого, такие планеты даже могут быть ярко освещены за счет фотонов, уловленных дырой и оказавшихся на той же стабильной орбите. Осталось сделать лишь следующий шаг – может ли на планете, каким-то хитрым путем оказавшейся на стабильной орбите внутри черной дыры, поддерживаться существование сложных химических веществ и их реакций? В конечном итоге, может ли здесь появиться жизнь? По мнению Докучаева – может. С некоторой отвагой ученый заявляет: «Высокоразвитые цивилизации могут находить безопасное убежище в недрах сверхмассивных черных дыр в активных центрах галактик, оставаясь полностью незаметными для любого внешнего наблюдателя». Разумеется, такой высокоразвитой цивилизации придется решить ряд небольших проблем, с которыми неизбежно столкнется любой обитатель черной дыры – совсем небольших, таких, как противодействие колоссальным приливным силам, или существования в условиях нарушения причинно-следственных связей. Однако с точки зрения еще одного отважного исследователя, черные дыры могут оказаться действительно идеальным убежищем с точки зрения эволюции цивилизаций. popmech.ru
    7. Призрак бозона: Новые признаки «новой физики» Знаменитый ускоритель-коллайдер Tevatron, введенный в строй еще в начале 1980-х, работает последние месяцы в своей истории. И работающие с ним ученые обнаружили напоследок нечто крайне странное. » Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «Представляя результаты работы, Джованни Пунци (Giovanni Punzi), один из ее многочисленных авторов, согласился, что неожиданный сигнал может быть следствием случайных флуктуаций, но отнестись к нему стоит со всей серьезностью. «Либо мы чего-то не понимаем в этом процессе, - сказал ученый, - либо мы столкнулись с совершенно новым явлением». Статистический анализ результатов показал, что для наблюдаемого эффекта величина стандартного отклонения составляет 3,2 – иначе говоря, вероятность того, что он является следствием флуктуации, не превышает 1 к 1375. В ходе экспериментов на детекторе CDF проводилось столкновение протонов (состоит из трех кварков uud) с антипротонами (состоит из трех таких же антикварков). При используемых энергиях столкновение должно приводить к образованию W-бозона (частицы-переносчицы слабого взаимодействия) и двух струй иных частиц. При энергии столкновения около 144 ГэВ в этих джетах исследователи обнаружили заметный избыток электронов и мюонов (эксперименты показали, что примерно на 253 частицы больше при общем их числе порядка 10 тыс. – в т.ч. около 156 электронов и 07 мюонов). Этот избыток, по расчетам авторов работы, может создаваться за счет появления новой, неизвестной пока частицы, которая тут же распадается с образованием дополнительного W-бозона, который, в свою очередь, распадается на электроны, мюоны и другие легкие частицы. По словам еще одного участника экспериментов Роба Розера (Rob Roser), наблюдаемый эффект вряд ли окажется предвестником долгожданного обнаружения бозона Хиггса. На использованных энергиях столкновения бозона Хиггса, по расчетам, должен был бы распасться с образованием d-кварков, которых детектор не обнаружил. «Это не значит, что объект не окажется какой-нибудь необычной “хиггсоподобной” частицей», - говорит Розер. Если это действительно новый неизвестный бозон, то наличие этой частицы может означать совершенно удивительное – наличие неизвестного пока вида фундаментального взаимодействия, дополняющего принятые сегодня (сильное, электрослабое, гравитационное). Альтернативное объяснение наблюдаемой картины может дать пересмотр стандартной модели, – общепринятой сегодня в физике элементарных частиц теории, на основе которой, в частности, и производятся расчеты ожидаемой в результате столкновений протона и антипротона картины. Теперь работающие на Tevatron ученые намерены провести более детальное рассмотрение собранных данных, а также получение новых, с тем, чтобы подтвердить или опровергнуть достоверность сигнала. Времени осталось не слишком много: проект вот-вот будет остановлен. popmech.ru
    8. Я на 16:30 ну ни как не успеваю. А если опаздывать нельзя - не приду, чего уж
    9. Биопластик: Животная органика на смену ископаемым углеводородам Разрабатывается процесс изготовления пластика, не содержащего нефтепродукты. Вместо чёрного золота технология использует органику животного происхождения » Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «Теперь судьба отбракованного мяса будет предрешена: Fehime Vantansever и его коллеги из Clemson University использовали говядину в качестве исходного сырья для получения нового типа экологически чистого пластика. Для начала учёные создали структуру, используя полиэтилен со сверхвысокой молекулярной массой. Этот высокопрочный пластик, ещё известный как UHMWPE, широко используется при изготовлении самых разных изделий: от сноубордов до бронежилетов и искусственных суставов. В процессе получения нового материала полиэтиленовая «арматура» заполняется новым биопластиком. Результатом стал совершенно новый материал, по таким свойствам, как прочность и выносливость ничуть не уступающий UHMWPE, но имеющий важное преимущество: способность частично разлагаться под действием ультрафиолета и гнилостных бактерий (в отличие от обычного полиэтилена). В наше время, когда планет буквально стонет от загрязнения полиэтиленом (который очень плохо разлагается) новый пластик может получить право на жизнь, тем более, что в результате совершенствования процесса возможно использование и другого органического сырья. Толчком к разработке этой технологии послужил факт того, что животные, погибшие, к примеру, в результате эпидемии бешенства, в цивилизованных странах просто утилизируются (а раньше они перерабатывались в протеиновые добавки для животных кормов, но подобная практика, к счастью, в цивилизованных странах была запрещена в 1997 году). В результате, производители мяса несут колоссальные убытки. Новая технология получения пластика позволит не только минимизировать вред от эпидемий (которые в наше время всё-таки случаются), сделать пластмассу более экологичной, но и даст возможность утилизировать опасный груз, поскольку при реализации предложенного изобретателями процесса носители инфекций полностью перерабатываются. Не исключено, что некоторые потребители откажутся от покупки сноуборда из биопластика, но не вызывает сомнений и то, что найдётся большое количество экологически настроенных покупателей. popmech.ru
    10. Услышать свет в конце тоннеля: Общение с клетками Биоинженеры начали общаться с клетками с помощью инфракрасного лазера. Учёные надеются, что их работа поможет в создании высокоэффективных слуховых аппаратов для глухих или потерявших слух людей. » Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «Исследователи из Университета Юты (University of Utah) заставили сокращаться клетки сердечной мышцы крысы, воздействуя на них инфракрасным излучением. В ходе второго эксперимента, за счёт инфракрасного луча удалось заставить внутреннее ухо рыбы-иглобрюха посылать в мозг чёткие сигналы. «Мы собираемся научиться общаться с мозгом с помощью инфракрасных лучей вместо электрических импульсов» - говорит ведущий исследователь, биоинженер профессор Ричард Рэббитт (Richard Rabbitt). Как выяснилось, инфракрасный лазер воздействует на сердечные клетки, называемые кардиомиоцитами. Излучение заставляет ионы кальция внутри и вне митохондрии двигаться, таким образом, «пришпоривая» клетку. Инфракрасное излучение называют тепловым, и было высказано мнение, что, возможно, на клетку воздействует температура, а не само излучение. Однако, во время одного из экспериментов место воздействия лазера активно охлаждалось. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на клетку воздействует именно излучение. Открытием заинтересовался Национальный Институт Здоровья, специалисты из которого готовы начать исследования с целью повысить эффективность разрабатываемых ими кардиоприборов - водителей ритма сердца. Комбинация электрического и оптического воздействия обещает дать лучшие результаты, хотя сам профессор Рэббит не видит необходимости в приборах, использующих оптический принцип, поскольку «в настоящее время электрические водители ритма и так прекрасно работают». Наиболее полезной данная работа может оказаться для разработчиков слуховых аппаратов. Слуховой имплант воспроизводит только различных звуковых частот. С применением лазерного воздействия этот спектр можно расширить до сотен или тысяч частот. Профессор Рэббитт надеется, что, уже через пять-десять лет его исследования превратятся в технологии и помогут некогда глухим людям слушать музыку и даже различать голоса. popmech.ru
    11. Путешествие к центру Земли: Достигнуть нижних слоев мантии Учёные из Southampton Oceanography Centre всерьёз заговорили о возможности бурения сверхглубокой скважины. » Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «Доктор Деймон Тигл (Damon Teagle) объявил о намерении начать работы по достижению нижних слоев мантии – земного слоя, лежащего между корой и ядром. Фантастический проект потребует бурения скважины глубиной более 20 километров, часть из которых составляет цельная скальная порода. Скважину придётся расположить в океане, поскольку земная кора там значительно тоньше. Температура мантии достигает минимум, 1000-1200 градусов Цельсия, что может «убить» практически любой современный бур. Отдельной проблемой будет атмосферное давление: высота столба воздуха увеличится почти вдвое, и на 20-километровой глубине давление воздуха может перевалить за немыслимую отметку в 1900 бар! Единственная надежда бурильщиков – использовать бур с несколькими полостями, охлаждаемый изнутри циркулирующей морской водой, закачиваемой внутрь под давлением. Местом проведения эксперимента выбрали Тихий Океан. Конкретный район пока что уточняется. В результате бурения (начало всей операции планируют на 2018 год) исследователи надеются заполучить образцы «настоящей» мантии, лежащей ниже литосферы. То, что периодически выбрасывают на поверхность Земли вулканы, учёных не устраивает, поскольку при извержении происходят многочисленные процессы, меняющие химический состав и структуру лавы. Глубина в настоящее время рекордной скважины СГ-3, расположенной в Мурманской области, составляет 12261 метр ниже уровня моря. Бурение происходило с 1970 по 1990 год. С тех пор скважина была законсервирована и требовала около миллиона долларов на восстановление, но в 2010 году была официально закрыта, так что у исследователей из Southampton Oceanography Centre есть все шансы побить рекорд к тому времени уже тридцатилетней давности. popmech.ru
    12. Бета-гальванические батареи » Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «Сколько времени без подзарядки должен работать ноутбук, который вы берете с собой в дальнее путешествие? Три часа? Пять? Сенсационная новость пришла из Исследовательской лаборатории ВВС США. Ученые утверждают, что разработали технологию, которая позволит создавать аккумуляторные батарею для ноутбука, время работы которого без подзарядки может достигать 30 лет! Подавляющее большинство современных аккумуляторов в ноутбуках на данный момент работает несколько часов; в Самсунге до сих пор разрабатывают батарею, которая могла бы проработать несколько недель, но 30 лет - это такой срок, на который ещё никто, кроме betavoltaic-батарей не покушался. Принцип работы betavoltaic-аккумуляторов основан на взаимодействии полупроводниковых материалов и радиоизотопов, использующихся в качестве источника энергии. Бета-излучение, возникающее при расщеплении радиоизотопов, превращается в электроэнергию. Пускай такая такая технология и имеет некоторое отношение к ядерной энергии, она может считаться безопасной в бытовой эксплуатации. Безопасность подобных устройств особенно важна, учитывая ряд возгораний и даже взрывов батарей для ноутбуков и сотовых телефонов, произошедших в последнее время. http://city.brovary.net/portal/uploads/1299329693/gallery_3994_1488_6857.jpg Бета-гальваническая (betavoltaic) батарея генерирует электрическую энергию следующим образом: радиоизотоп, который используется в качестве «топлива», излучает бета-излучение, которое бомбардирует кремниевую пластину, состоящую из двух слоёв. Выбиваемые со своих орбит электроны и создают разность потенциалов (и, соответственно, электрический ток). http://city.brovary.net/portal/uploads/1299329693/gallery_3994_1488_1157.gif Скорее всего батареи будут небольших размеров и тонкими – по крайней мере, так обещают разработчики технологии. Изотоп водорода (тритий), образующийся в процессе работы, будет накапливаться в пористых кремниевых пластинах. Надо добавить, что при работе батареи практически не выделяется тепловая энергия - а это довольно серьезное преимущество по сравнению с литий-ионными и т.п. аккумуляторами. Ну, а секрет долголетия таких батарей заключается в высокой энергоплотности процесса бета-распада, длящимся порядка 30-ти лет. Важной особенностью является и экологичность отработанных элементов: после того, как срок эксплуатации аккумулятора закончится, он становится совершенно безвредным для окружающей среды. Точные сроки выхода рабочего образца бета-гальванической батареи не называются, однако разработчики технологии уверяют, что до появления на прилавках магазинов бета-гальванических батарей остаётся буквально несколько лет. betavoltaic.ru
    13. Была такая проблема: доступ блокировал фаервол. А еще пересмотри параметры общего доступа к папкам, на всякий случай.
    14. Создана первая акустическая суперлинза из метаматериала » Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «Плоскую акустическую линзу, способную фокусировать ультразвук в пятно размером всего в половину длины волны, построили специалисты из Иллинойского университета (University of Illinois at Urbana-Champaign). Новое устройство может революционизировать звуковые системы отображения — от медицинских (УЗИ) до военных (подводные сонары), а также — привести к появлению акустических шапок-невидимок. Напомним, до сих пор различного рода метаматериалы учёные создавали для воздействия на электромагнитные волны самых различных диапазонов, а те или иные супер- и даже гиперлинзы успешно «нарушали» лишь привычные законы оптики, а не акустики. Но вот учёные из университета Иллинойса создали необычный метаматериал, воздействующий на ультразвук. Он представляет собой плоскость, покрытую огромным количеством микроскопических резонаторов Гельмгольца, заполненных водой – то есть крошечными полостями, сообщающимися с окружающей средой очень узкими «горлышками». Вместе они создают метаматериал, обладающий для звука отрицательным коэффициентом преломления, и в этом он отличается от различного типа звуковых линз, созданных ранее. Этот «объектив» успешно фокусировал звуковые волны с частотой 60,5 кГц (получаемые из точечного источника) в область вдвое меньше длины волны. Также исследователи показали, что данная система обладает различным фокусным расстоянием в зависимости от частоты звука. В будущем эта технология поможет значительно поднять разрешение УЗИ, а значит — с помощью новой техники можно будет без проблем (поскольку ультразвук безопаснее для организма, нежели, скажем, рентген) находить, к примеру, крохотные опухоли. Также звуковая суперлинза способна улучшить технологию неразрушающего контроля за состоянием зданий и мостов при помощи ультразвука, выявляя самые мелкие трещины, которые было невозможно обнаружить до сих пор. И ещё данная разработка – первый шаг на пути создания акустического камуфляжа для подводных лодок, утверждают экспериментаторы. Они и сами ещё намерены двигаться в данном направлении. Впереди — преодоление дифракционного барьера для звуковых волн (в данной линзе он всё же не пройден) и получение звуковых изображений вместо простой фокусировки. membrana.ru
    15. Микробы на страже: Ваш надежный партнер-бактерия Перенесет организм болезнь, или нет, – порой этот вопрос решает микрофлора его кишечника. «Правильный» набор микробов способен защитить мышей даже от смертельного заболевания. » Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «Поначалу исследователи полагали, что у лабораторных мышей, способных благополучно переносить болезнь, смертельную для остальных их сородичей, имеется какая-то генетическая особенность. Но эксперименты показали, что все отличие состоит в определенном наборе микроорганизмов, выстилающих их кишечник плотным ковром. Патогенная для мышей бактерия Citrobacter rodentium разрушает эту оболочку, вызывая воспаление, диарею и в итоге – смерть. Для всех мышей, кроме некоторых «избранных» линий. Поиски генетических отличий таких мышей успехами не увенчались – но вот в опубликованном на днях исследовании канадские микробиологи во главе с Бреттом Финлеем (Brett Finlay) обратили внимание не на генетику, а на микрофлору этих линий. Большими дозами антибиотиков подавив микробное население кишечника подопытных мышей, они скармливали им фекалии животных, устойчивых к болезни (конечно, содержавшие и нужные микробы). По наблюдениям ученых, новые бактерии в течение месяца заселяли кишечник и успевали сформировать надежную защиту от Citrobacter rodentium. Защита эта, как показано, состоит в стимулировании выработки иммунной системой интерлейкина 22, молекулы-мессенджера, выполняющей регуляторные и сигнальные функции. Если синтез интерлейкина-22 избирательно подавить, заболевание развивается намного легче. Все это лишний раз подчеркивает тесноту и сложность отношений животных с микробным населением их (и наших, в том числе) организмов. Недаром на и в теле человека клеток бактерий вдесятеро больше, чем клеток самого организма. Недаром ученые, завершив масштабный проект «Геном человека», намерены приступить к еще более амбициозному – установлению генотипа всех бактерий, населяющих наши тела. popmech.ru
    16. Уточнение расширения: 73,8 км/с Беспрецедентно точный расчет скорости расширения Вселенной позволил отказаться от одной из альтернативных гипотез природы этого явления. Теория темной энергии становится более весомой. » Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «Вселенная расширяется, причем всё ускоряющимися темпами. Согласно наиболее принятой сегодня теории, причиной этого расширения служит темная энергия, некий феномен, природа которого совершенно непонятна, но который действует противоположно гравитации – т.е., расталкивает вещество. Однако вопрос это действительно темный, и существует ряд альтернативных объяснений наблюдаемой скорости расширения Вселенной. Согласно одному из них, наша галактика находится в гигантском «пузыре» практически пустого пространства, простирающегося на 8 млрд. световых лет. Расширение такого, почти не содержащего вещества, пузыря будет происходить быстрее, чем всей остальной Вселенной. Расчет показывает, что если мы располагаемся поблизости от центра этой сферы, при наблюдении далеких галактик будет создаваться иллюзия их убыстряющегося разбегания, хотя на деле оно происходит с постоянной скоростью, или даже с замедлением. Однако недавнее исследование, проведенное группой астрономов во главе с Адамом Риесом (Adam Riess) с помощью орбитального телескопа Hubble, позволило провести особо точные измерения скорости расширения Вселенной (значение постоянной Хаббла удалось уточнить до неопределенности в 3,3%, т.е. почти на треть лучше, чем предыдущая цифра). Скорость расширения мира составила 73,8 км/с на мегапарсек. Иначе говоря, с удалением от нас на каждый миллион парсек (3,26 млн световых лет) объект убегает быстрее на эти 73,8 км/с. Каждое уточнение этой цифры позволяет проверить действенность теорий, объясняющих этот процесс, усовершенствовать их. А в данном случае, видимо, поставить на одной из них крест. Дело в том, что расчеты, проведенные в рамках гипотезы «пустого пузыря», показали, что скорость «иллюзорно ускоряющегося» расширения Вселенной должна составлять 65 км/с на мегапарсек. Теперь же стало ясно, что при уровне неопределенности 3,3% такое практически невероятно. Впрочем, один из авторов работы Лукас Мэкри (Lucas Macri) резонно замечает, что ощущение неверности этой гипотезы возникает сразу. Он говорит: «Самое странное в ней то, что придется принять, что мы каким-то образом оказались почти точно в центре этого пузыря. Шансы на это ничтожно малы». popmech.ru
    17. Стальной пластик: Отличная формовка Сегодня трудно удивить кого-либо сплавом, который будет «прочнее стали». Но если при этом он будет обрабатываться так же легко, как пластик, и принимать практически любую сложную форму, не теряя замечательной прочности, вот это будет интересно! Именно такие сплавы удалось получить ученым – после десятков лет работы. » Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «О достижении сообщила недавно команда американского профессора Яна Шроэрса (Jan Schroers), работающая со сравнительно недавно полученными материалами – т.н. «металлическими стеклами», сплавами, атомы в которых не формируют упорядоченную структуру, как в обычном металле, а распределены хаотично, как в силикаты стекле. Авторам удалось показать, что металлическим стеклам после несложной обработки можно придать практически любую мыслимую форму, как пластмассе, и при этом не потерять их «металлических» свойств. «Внешне эти сплавы ничем не отличаются от обычных, - говорит профессор Шроэрс, - но их можно надувать, как нагретый пластик, ими можно манипулировать с той же легкостью». Его команде уже удалось получить самые разные формы из металлического стекла – металлические бутылки с тонкими, но очень прочными стенками; корпусы для часов; крохотные резонаторы и медицинские имплантаты. Все они получаются менее чем за минуту – и становятся вдвое прочнее, чем если б были из привычной стали. Металлические стекла получают с использованием целого ряда металлических элементов, включая медь, титан, никель и цирконий. Однако в итоге стоимость такого материала не превышает цену лучших стальных сплавов, а стоимость формовки – не выше, чем для обычного пластика. Для обработки достаточно использовать лишь немногим повышенные температуру и давление: металлическое стекло размягчается очень быстро. Командой Шроэрса подготовлены все этапы соответствующего технологического процесса, так что, видимо, осталось лишь ждать, пока он не будет взят на вооружение промышленностью. popmech.ru
    18. Мода на МОНД: Есть альтернатива Первенствующие сегодня Общая Теория Относительности и гипотеза темной материи никак не могут воцариться в физике окончательно. И недавно появились новые свидетельства в пользу альтернативного взгляда – Модифицированной ньютоновской динамики. » Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «По наиболее распространенным представлениям, львиную долю массы Вселенной составляют темная материя и темная энергия, а на привычное нам вещество приходится лишь около 4%. Описывающие их уравнения неплохо согласуются с данными наблюдений, но есть у них один существенный недостаток – непосредственно зафиксировать ни темную материю, ни темную энергию не удается, непонятно ни как это сделать ни, собственно, что именно искать. Такое, по мнению некоторых экспертов, «ненаучное» следствие – одна из некоторых причин, по которым и сама Общая Теория Относительности, из которой оно вырастает, может ставиться под сомнение. Неудивительно, что до сих пор имеются десятки альтернативных теорий гравитации, не последнее место среди которых занимает Модифицированная ньютоновская динамика (МОНД). Одно из предсказаний, сделанных на основе уравнений МОНД, описывает отношение между массой галактики и скоростью ее вращения. Хорошо было бы проверить его точность, но до сих пор сложности в точной оценке масс звезд, входящих в подходящие крупные спиральные галактики, не давали возможность провести такую проверку с должной аккуратностью. Поэтому в своей недавней работе группа физиков под руководством профессора Стэйси МакГо (Stacy McGaugh) рассмотрела не те галактики, в которых доминируют звезды, а те, основную долю которых составляет межзвездный газ, и оценила их массы с высокой точностью. Анализ охватил 47 таких галактик; авторы сравнили их массы и скорости вращения с предсказаниями, сделанными на основе уравнений МОНД. И во всех 47 случаях совпадение было либо полным, либо очень близким. При этом если попытаться провести те же расчеты на основе гипотезы темной материи, их результаты будут согласоваться с наблюдением далеко не так точно. Стоит при этом отметить, что ни МакГо, ни многие другие сторонники МОНД не оспаривают факт самого существования темной материи, и что в масштабах скоплений галактик и большем эта модель дает удивительно точные предсказания. Но на масштабе отдельных галактик и чуть меньших, по их мнению, более аккуратно срабатывает альтернативный подход МОНД. popmech.ru
    19. Кротовые звезды: Вселенские туннели «Кротовые норы» пространства-времени могут соединять и звезды, которые благодаря таким туннелям превращаются в системы, связанные друг с другом теснее сиамских близнецов. » Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... ««Кротовые норы», или «червоточины» – одна из самых спорных и поразительных концепций современной космологии. Эти гипотетические участки пространства-времени представляют собой своего рода туннели, возникающие между разными точками континуума Вселенной (а то и разных «параллельных» миров) и соединяющие их, вне зависимости от удаленности на привычной нам шкале. Хотя кротовые норы вдохновили на творчество десятки писателей, режиссеров и музыкантов, а также сотни физиков-теоретиков, в действительности их существование еще никем и ничем не доказано. Они возникают лишь как одно из следствий решения уравнений Общей Теории Относительности – в числе другой интересной экзотики вроде черных дыр. С другой стороны, в существовании черных дыр сегодня мало кто сомневается, так что и прочие странные следствия нельзя просто так сбросить со счетов. Наоборот, стоит со всей тщательностью рассмотреть – пускай и теоретически, математически, – все свойства червоточин, возможные механизмы их возникновения, жизни и энергетики. И такая работа ведется. При этом ученые по традиции рассматривают кротовые норы действительно как пустые туннели, ведущие из одной области пустого пространства в другую. Лишь недавно казахский физик Владимир Джунушалиев с коллегами подошел к вопросу с другой стороны. По их разумному замечанию, нет никаких причин полагать, что кротовая нора не может содержать материю и сама соединять области, заполненные ею. В своей новой работе авторы бегло рассмотрели этот вариант. Они начали с того, что представили кротовую нору, расположенную в недрах звезды – обычной или нейтронной. «Для удаленного наблюдателя, - пишут исследователи, - такая звезда будет выглядеть совершенно обычной». Однако фактически у нее будут и некоторые интересные особенности. Во-первых, такая звезда должна иметь пару по ту сторону кротовой норы, с которой она будет связана так же неразрывно, как сиамские близнецы. Их сложные взаимодействия должны приводить к тому, что пульсация этих близнецов будет отличаться от обычной для звезд таких же размеров и свойств. Материя, перетекающая туда и обратно сквозь кротовую нору, должна создать резонансную связь между двумя звездами, которая в конце концов определит особую частоту их пульсации. Она же приведет к выбросам энергии, несвойственным таким звездам, лишенным пары. Словом, исходя из расчетов Джунушалиева с коллегами, обнаружить такие звезды вполне можно было бы – но на практике это будет очень и очень непросто. Дело в том, что точный расчет параметров пульсации, которые мы могли бы ждать от таких звезд, должен включить и математическое описание кротовой норы. Однако это область, имеющая сингулярность и, как следствие, современным математическим аппаратом физики точно не описываемую. Таким образом, авторы работы не смогли даже прийти к каким-то общим рекомендациям относительно того, что и как следует наблюдателям искать на небе. popmech.ru
    ×
    ×
    • Створити...

    Важлива інформація

    Використовуючи цей сайт, Ви погоджуєтеся з нашими Умови використання, Політика конфіденційності, Правила, Ми розмістили cookie-файлы на ваш пристрій, щоб допомогти зробити цей сайт кращим. Ви можете змінити налаштування cookie-файлів, або продовжити без зміни налаштувань..