Показаны сообщения с ярлыком ученые. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком ученые. Показать все сообщения

вторник, 21 июля 2020 г.

Изучен способ синтеза полимеров для космической промышленности

Российские ученые впервые исследовали твердофазную полимеризацию арилцианатов. Эти соединения используются для создания полимерных композиционных материалов, применяемых, в частности, в аэрокосмической промышленности. Исследователи выяснили, что механизмы синтеза полимеров в твердом состоянии и в расплаве отличаются числом разрываемых кратных связей мономера на стадии, которая определяет скорость протекания процесса. Работа опубликована в журнале Polymer Chemistry. Исследование поддержано Президентской программой исследовательских проектов Российского научного фонда (РНФ).Твердофазная полимеризация широко используется для создания полимеров с контролируемыми структурой, молекулярной массой и другими параметрами. В промышленности с помощью этого метода получают ряд поликарбонатов, полиамидов и полиэфиров самого разного назначения. Для полимеризации в твердой фазе необходимо, чтобы реакция начиналась при температуре ниже температуры плавления. Однако для некоторых мономеров это условие не выполняется, поэтому такой тип полимеризации для них недоступен. К ним относятся и арилцианаты, обладающие высокой термической, химической и радиационной устойчивостью. Они имеют большое значение для аэрокосмической промышленности, где их применяют в составе композиционных материалов. Высокая стабильность арилцианатов обусловлена наличием ароматических фрагментов 1,3,5-триазина в качестве узлов сшивки полимерных цепей.


Ученые из Казанского (Приволжского) федерального университета впервые изучили полимеризацию арилцианата в твердой фазе. Ученые предположили, что эта реакция для вещества в твердом состоянии будет сильно отличатся от того же процесса в расплаве. Авторы исследования синтезировали уникальный мономер, обладающий высокой температурой плавления (403 °С). Поскольку температура полимеризации этого вещества ниже его температуры плавления, это сделало реакцию в твердой фазе возможной.

Детальное изучение процесса и особенностей его протекания с помощью метода дифференциальной сканирующей калориметрии позволило получить важную информацию о его кинетике. Ученые выяснили, что механизмы твердофазной полимеризации и полимеризации в расплаве отличаются числом разрываемых кратных связей мономера на стадии, определяющей скорость протекания процесса. Также оказалось, что скорость твердофазной полимеризации не зависит от степени превращения мономера, то есть кинетика описывается реакцией нулевого порядка. Причина подобного поведения кроется в топохимической природе процесса, протекающего в плоских кристаллах мономера.

«Арилцианаты играют очень важную роль в авиационной и космической промышленности, где их используют в качестве связующих в композитных материалах для создания различных конструкций со стабильными размерами. Расширение наших знаний о связи между реакционной способностью этих мономеров и их структурой откроет новые возможности для направленного дизайна материалов с заданными свойствами», — прокомментировал Андрей Галухин, руководитель проекта по гранту РНФ, кандидат химических наук, старший научный сотрудник Химического института имени А. М. Бутлерова Казанского (Приволжского) Федерального университета.

пятница, 1 мая 2020 г.

Самарские ученые разработали прототип комплекса управления наноспутниками

Учеными Самарского университета имени академика Королева разработан прототип смарт-системы управления наноспутниками. Ученые собираются установить комплекс на борту разрабатываемого ими же наноспутника и начать использовать его для исследования ионосферы нашей планеты. К испытаниям планируется приступить в следующем году. Для разработки комплекса управления, навигации и связи, как называют его специалисты университета, ученые получили грант от Российского научного фонда. Предполагается, что при возникновении нештатных ситуаций на космической орбите умная система сможет принимать самостоятельные решения, используя заложенные в нее при помощи машинного обучения алгоритмы. Разработчики считают, что инновационный комплекс может сделать функционирование космических аппаратов более надежным и удешевит их электронные комплектующие. По сути, самарские специалисты решили соединить в единый комплекс системы наноспутников, которые обычно работают отдельно друг от друга и имеют разные контроллеры. Общий комплекс будет осуществлять постоянный мониторинг всех систем, принимая решения на основе полученных данных.


С другой стороны, все нештатные ситуации в «электронный мозг» системы заложить сложно или даже невозможно, поэтому некоторые решения будут приниматься компьютером самостоятельно. По словам ученых, в случае отказа основного компьютера часть его задач сможет осуществлять навигационный приемник.

По мнению создателей системы, в будущем инновационный комплекс можно будет использовать с разными видами спутников.

воскресенье, 10 ноября 2019 г.

Вселенная с вероятностью 99,8% не бесконечно плоская, а является замкнутой

Все предыдущие представления о форме Вселенной, вероятно, оказались ошибочными. Согласно новому исследованию ученых из Римского университета Ла Сапиенца при помощи космической обсерватории "Планка", вместо плоской формы, как ее представляли физики-теоретики, наша Вселенная может быть выпуклой, как массивный раздутый воздушный шар, у которого, неожиданно, есть граница. В журнале Nature Astronomy появилась научная работа, которая выдвигает смелую теорию о новой форме Вселенной. Авторы исследования заново рассмотрели данные измерения космического микроволнового фона (КМФ) – слабого эха Большого взрыва – и пришли к выводу, что Вселенная с вероятностью 99,8% не бесконечно плоская, а является замкнутой, а значит конечной. Однако это смелое заявление ученых противоречит былым гипотезам, которых придерживались великие умы теоретической физики и космологии. Если авторы правы, то пространство-время Вселенной искривлено и замкнуто в своеобразную петлю. Это можно представить так: если достаточно долго лететь по прямой, то в результате можно вернуться в точку старта. Космологи называют эту идею "замкнутой Вселенной". Причем новая теория не противоречит известному явлению расширения Вселенной. Различие между замкнутой и плоской Вселенной похоже на различие между растянутым плоским листом и надутым воздушным шаром, объясняет автор исследования Алессандро Мельхиорри из Римского университета Ла Сапиенца.



Когда лист расширяется, каждая точка отходит от любой другой точки на прямой линии. Когда воздушный шар надувается, каждая точка на его поверхности также удаляется от любой другой, но кривизна воздушного шара делает геометрию этого движения более сложной. В плоской Вселенной параллельные линии никогда не пересекутся, а в замкнутой – линии в конечном итоге встретятся сами с собой.

Из данных обсерватории "Планка" также выяснилось, что фоновое микроволновое излучение подвержено значительно более сильному гравитационному линзированию, чем предполагают существующие теории. Для объяснения этого избыточного гравитационного линзирования команда ученых ввела в модель формирования Вселенной новый параметр A_lens, которого нет в Общей теории относительности. И одной из интерпретаций этого нового параметра как раз является положительная кривизна пространства-времени.

воскресенье, 30 декабря 2018 г.

Ученым удалось выяснить, что было до Большого взрыва

"В мире нет ничего южнее Южного полюса - так же и до большого взрыва не было ничего", - об этом незадолго до смерти заявил Стивен Хоккинг в интервью с Нилом де Грасс Тайсоном сравнивая пространственно-временные измерения Большого взрыва с Южным полюсом. Однако, команда физиков предложила новую теорию того, как был устроен мир до Большого взрыва. По их мнению, наша Вселенная соединяется со своей зеркальной копией, где время идет задом наперед. Передает Волна. Некоторые физики утверждают, что существует нечто большее, чем пресловутый Большой взрыв. Другие предполагают, что "по ту сторону" этого события находится зеркальный Вселенная, где время движется в обратную сторону. Третьи высказываются в пользу гипотезы Вселенной "восстанавливается". Используя несколько иной подход, физики Тим А. Кословскы, ​​Флавио Меркато и Дэвид Слоан придумали совершенно новую модель.


Суть такова: в свое время физики обнаружили множество античастиц - антинейтрино, антипротонов, антигелий и так далее. Они задались закономерным вопросом: что было бы, если бы Вселенная состояла из части из антивещества? Как выглядел бы мир, звезды, планеты, живые существа?

Если просто подменить материю антиматерией в уравнениях, то никакого внятного результата не будет (хотя бы потому, что эти уравнения были созданы в рамках привычного нам Вселенной). Поэтому был разработан концепт "зеркального" мира, где все частицы будут вести себя как зеркальные копии самих себя. Полная инверсия.

В 1964 году Джеймс Кронин и Вэл Фитч даже получили Нобелевскую премию за эксперимент, доказывающий, что в таких условиях законы Вселенной работать не будут.

Как поведет себя в в таком случае время - тоже непонятно. Новая же модель не опровергает теорию относительности. Ее основа - так называемая "точка Януса", или янус-поинт. Она была названа в честь римского двуликого бога. Трудно сказать, что она представляет собой (и существует) физическом смысле.

Однако физики предположили, что при перемотке времени назад Вселенная сначала сольется в двухмерный "блин", а затем снова разворачивается в трехмерную структуру - только зеркально отраженную.

Почему это важно? С развитием прикладного использования физики и в частности квантовых технологий ученым необходимы модели, которые, например, могли бы достоверно объяснить такое явление, как сингулярность. Точка Януса также хорошая тем, что с ее помощью можно понять, откуда в нашей Вселенной берется антивещество и спрогнозировать ее дальнейшую динамику.

среда, 14 ноября 2018 г.

Ученые узнали о составе атмосферы экзопланеты

Международная группа астрономов при помощи Большого Канарского телескопа впервые обнаружила оксид алюминия в атмосфере экзопланеты WASP-33b типа ультрагорячий юпитер. Результаты наблюдений позволят точнее моделировать атмосферы экзопланет и больше узнать об их происхождении и эволюции. Статья опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics. Горячие юпитеры — газовые экзопланеты с размерами, подобными Юпитеру, но с более короткими орбитальными периодами, чем у него. Из-за близости к звезде их удобно регистрировать методом радиальных скоростей или транзитным методом. Такие экзопланеты обладают атмосферами с необычным составом и сложной динамикой атмосферных процессов, вызванных приливным захватом и мощными потоками излучения от звезды. Считается, что некоторые из этих объектов, имеющие равновесные температуры более 2500 Кельвинов (ультрагорячие юпитеры), похожи на красные карлики М-типа, в атмосфере которых присутствуют молекулы оксидов металлов, в том числе и тугоплавких, таких как оксиды титана или ванадия. Наличие подобных соединений может привести к температурной инверсии в атмосфере экзопланеты, которая будет свободна от облаков. Ранее астрономы уже смогли подтвердить существование оксида титана в атмосфере горячих юпитеров WASP-19b и WASP-121b, однако необходимы новые данные для более детальной проверки текущих моделей атмосфер подобных объектов.


Ультрагорячий юпитер WASP-33b находится в системе переменной звезды типа Дельты Щита, которая расположена на расстоянии 378 световых лет от Земли в созвездии Андромеды. Она совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за 29 часов. Яркостная температура внешних слоев планеты на ее дневной стороне оценивается в 3398 градусов Кельвина, ее масса равна 2,1 масс Юпитера, а радиус — 1,6 радиуса Юпитера. Орбита планеты почти перпендикулярна экваториальной плоскости звезды. В 2015 году наблюдения космического телескопа «Хаббл» выявили у этой экзопланеты наличие стратосферы.


Астрономы при помощи спектрографа OSIRIS, установленном на Большом Канарском телескопе, пронаблюдали два события транзита планеты по диску звезды и получили широкополосные спектры пропускания. Когда планета оказывается между земным наблюдателем и диском звезды, часть света звезды проходит сквозь атмосферу и поглощается различными химическими элементами, что отражается в спектрах и позволяет понять химический состав атмосферы. Затем спектры сравнивались с результатами моделирования, которое учитывало пульсации звезды, наличие различных химических элементов и соединений и влияние земной атмосферы.


В итоге исследователи пришли к выводу, что лучше всего полученные данные объясняются наличием оксида алюминия в атмосфере экзопланеты, причем в атмосфере WASP-33b его содержится гораздо больше, чем предсказывали модели. При этом не было найдено существенных доказательств наличия других химических соединений, однако были получены оценки верхних границ содержания оксидов титана и ванадия. Астрономы планируют продолжить наблюдения как при помощи наземных телескопов, так и при помощи космического телескопа «Хаббл», чтобы более полно охарактеризовать состав и структуру атмосферы этой экзопланеты, что, в свою очередь, позволит проверить теоретические модели строения атмосфер горячих юпитеров.

воскресенье, 11 ноября 2018 г.

Странное вытянутое облако на Марсе

Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) заявили, что на Марсе уже больше месяца не исчезает необычное вытянутое облако. Объект появился 13 сентября, обнаружили его при помощи камер на орбитальном аппарате Mars Express. Облако находится в непосредственной близости от горы Арсия — потухшего щитового вулкана высотой 20 км, расположенного в провинции Фарсида. По словам ученых, это атмосферное образование не связано с вулканической деятельностью. Облако, скорее всего, состоит из водяного льда и возникает из-за взаимодействия подветренного склона вулкана с атмосферными течениями – эффекта, возникающего в горных районах на Земле, и называемого орографической облачностью. Астрономы отмечают, что внешний вид облака меняется в течение марсианского дня, возрастая утром и достигая таких внушительных размеров, что облако можно видеть даже с помощью телескопов на Земле.


вторник, 30 октября 2018 г.

Зафиксирован мощный отток водорода из ММО

Астрономы Австралийского национального университета зафиксировали мощный отток водорода из Малого Магелланова Облака (ММО). Так называется карликовая галактика, которая является спутником Млечного Пути наряду с Большим Магеллановым Облаком (БМО). Потеря межзвездного вещества способствует прекращению звездообразования. Об этом сообщает издание Science Alert. ММО находится в 200 тысячах световых лет от Земли, а его диаметр достигает 7 тысяч световых лет, что более чем в 10 раз меньше диаметра Млечного Пути. Он гравитационно связан с БМО и соединен с ним «мостом» из межзвездного газа, который возник из-за приливных сил. Карликовая галактика имеет большое количество рентгеновских двойных звезд и массивных звезд. Исследователи провели наблюдения за ММО с помощью австралийского радиоинтерферометра ASKAP. Они оценили объемы уходящего из галактики атомарного водорода — основного компонента, необходимого для звездообразования. Отток холодного газа происходит из центральной перемычки, где новые звезды еще появляются. Он простирается на 6523 световых года и сформировался, по оценкам, 25-60 миллионов лет назад. Масса уходящего газа составляет 10 миллионов масс Солнца (три процента от общей массы ММО). 


Причиной возникновения оттока является процесс, называемый звездной обратной связью. Крупные звезды выбивают газ за пределы галактики за счет звездного ветра и вспышек сверхновых. При этом количество газа на порядок превышает скорость образования звезд. Хотя этот процесс в конечном итоге уничтожит ММО, он питает Магелланов Поток — цепочку облаков газа, протянувшихся до Южного полюса Млечного Пути.

пятница, 26 октября 2018 г.

Невероятно прочный материал для постройки космического лифта

Исследователи из Университета Цинхуа разработали настолько прочное волокно, что, по их словам, на его основе можно даже построить космический лифт. Ученые говорят, что даже 1 кубический сантиметр волокна — сделанного из углеродных нанотрубок — не сломается под весом 160 слонов или более 800 тонн. И этот самый кубический сантиметр будет весить всего 1,6 грамм. Китайские ученые разработали новое "ультрадлинное" волокно из углеродных нанотрубок и уже запатентовали, разместив статью в журнале Nature Nanotechnology еще в мае 2018 года. Тогда она не привлекла особого внимания, но сейчас с дальнейшими экспериментами собирает все больше отзывов. Углеродные нанотрубки — это цилиндрические молекулы, созданные из атомов углерода, которые связаны шестиугольными формами диаметром меньше одного нанометра. У них самое высокое сопротивление при растяжении — больше 300 гигапаскалей. Но для практических целей эти трубочки надо соединить воедино в форме кабеля, а это довольно трудный процесс, способный повлиять на прочность всего продукта. Тем не менее, команда из Университета Цинхуа под руководством профессора Вей Фея говорит, что их волокно имеет сопротивление при растяжении в районе 80 гигапаскалей. А кабели для постройки космического лифта должны выдерживать напряжение в 7 гигапаскалей, согласно исследованиям NASA, чего до сих пор еще никто не добился.


 Если выводы китайских ученых справедливы, то у человечества действительно появился материал для создания первого в истории космического лифта.

Но такой материал может быть использован не только в космических технологиях, но и в энергетике. Его применение в батареях способно увеличить их емкость в 40 раз, и с ним становится возможным полноценное изобретение лазерных автоматов и рейлганов.

вторник, 23 октября 2018 г.

Ученых озадачили четыре газовых гиганта у слишком молодой звезды

Ученые вычислили четыре газовых гиганта, которые вращаются вокруг молодой звезды. Впервые у столь юной звезды было обнаружено такое количество крупных планет, которые к тому же находятся на рекордном удалении от светила. Ученые не могут объяснить, как сформировалась подобная система. Звезде CI Тау «всего» два миллиона лет – это означает, что она находится в начале своего жизненного цикла. Как другие молодые звезды, она окружена обширным протопланетным диском из звездной пыли и льда, в котором формируются планеты, спутники, астероиды и другие астрономические объекты. Звездная система CI Тау находится на расстоянии 500 световых лет от Земли в бурной области галактики, которую называют «звездным детским садом» . Она известна «горячим юпитером» – газовым гигантом, который слишком близко расположен по отношению к звезде-хозяину, а это означает, что на его поверхности царит очень высокая температура. Только 1% звездных систем имеют «горячий юпитер», но они на сотни миллионов лет старше, чем система CI Тау. Теперь к «горячему юпитеру» присоединились еще три крупных планеты.


С помощью телескопа ALMA в пустыне Атакама команда вычислила три промежутка в протопланетном диске. Ученые предполагают, что в этом месте находятся три огромных планеты, вращающиеся вокруг звезды-хозяина.

Масса этих планет варьируется в диапазоне газовых гигантов – от одного сатурна до 10 юпитеров. И находятся они на разном удалении от светила. Почти рядом со звездой расположен горячий юпитер (ближе нашего Меркурия). А самые дальние планеты – в три раза дальше, чем наш Нептун.

«Сейчас невозможно сказать, насколько необычна планетарная архитектура системы CI Тау. Потому что мы обнаружили планеты с помощью пробелов в протопланетном диске, которого нет у взрослых звезд, — говорит Кэти Кларк из Кембриджского университета. – Не ясно, подтолкнули ли огромные планеты горячий юпитер ближе к звезде. И пока невозможно объяснить, как сформировались столь отдаленные планеты».

суббота, 6 октября 2018 г.

Ученые обнаружили около Млечного Пути звезды из другой галактики

Голландские ученые из Лейденского университета обнаружили вблизи Млечного Пути звезды, которые, предположительно образовались в другой галактике. Астрономы, которые изучают движение космических тел в Млечном пути, обратили внимание на ряд звезд, поведение которых очень необычно. Эти Светила не удаляются от центра галактики, а с большой скоростью летят обратно. Исследователи выразили предположение, что эти "нарушители" прилетели из других скоплений, возможно их пристанищем было Большое Магелланово облако. Всего было обнаружено около 20 таких звезд. Появилась версия, что они получили сильное ускорение после взаимодействия с сверхмассивной черной дырой и оказались выброшены в сторону Млечного пути. Астрономы отмечают, что изучение звезд со сравнительно близкого расстояния поможет разобраться более детально, какие процессы происходят в соседних галактиках.




среда, 12 сентября 2018 г.

Ученые уловили очень странные сигналы из космоса

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили 72 странных сигнала, когда расшифровывали 400 терабайтов информации, полученной из карликовой галактики. Она находится в 3 миллиардах световых лет от Земли. Исследования проводятся в рамках SETI - международного проекта по поиску внеземных цивилизаций. Он действует с 1959 года, а предпосылкой его существования стал тезис о том, что любая технологически развитая цивилизация способна подавать сигналы на какой-то определенной частоте. Поиски финансируются американскими компаниями и NASA. Источник сигнала, который получил условное название FRB 121102, - уникален, поскольку только он регулярно подает быстрые радиовспышки такого типа. Найденные сигналы - это быстрые, но ощутимые радиоимпульсы. Нечто подобное ученые уже наблюдали в 2007 году, однако лишь сейчас находка привлекла внимание ученых. "Природа объекта, который их производит, неизвестна", - говорят в SETI. Существует несколько теорий происхождения сигналов, одна из них даже предполагает, что они шлются разумной внеземной субстанцией.


В прошлом году ученые из Гарвардского университета предположили, что импульсы могут быть утечками энергии из мощных передатчиков, построенных внеземными цивилизациями, которые осуществляют космические экспедиции.

По мнению исследователей, для таких экспедиций может использоваться принцип так называемого солнечного паруса. Небольшое давление, создаваемое светом (фотонами), может давать слабое, но постоянное ускорение, которое теоретически позволило бы космическому кораблю в конце концов достигать скоростей, близких к световым.

Сигналы, о которых идет речь, были обнаружены с помощью радиотелескопа "Грин-Бэнк" в американском штате Западная Вирджиния. Научный сотрудник Беркли Джерри Чан разработал специальный алгоритм, который использовался для детального изучения 400 терабайт радиоинформации.

суббота, 8 сентября 2018 г.

Определена предельная для человека гравитация

Сила тяжести должна приниматься во внимание при рассмотрении возможности выживания человека. Ученые определили, что человек не сможет эффективно передвигаться при силе тяжести, которая будет в четыре раза превышать земную. Этот вывод они сделали благодаря модели повышенной гравитации, в которой человек может находиться, например, на экзопланете. Астрономы считают планету обитаемой, опираясь в основном на свойства ее атмосферы и расстояние, на котором она находится от ближайшей звезды. Однако если речь идет о гипотетической колонизации человеком, то на первый план выходят другие факторы. В частности, возможные неблагоприятные параметры атмосферы можно преодолеть при помощи скафандров, но управлять гравитацией человечество еще не научилось. В новой работе ученые из Загребского университета (Хорватия) отстаивает точку зрения, что в первую очередь именно сила тяжести должна приниматься во внимание при рассмотрении возможности выживания человека. Авторы рассматривают, насколько хорошо тело тренированного атлета сможет переносить постоянное действие увеличенной гравитации. Сперва физики оценили максимальное напряжение, которое возникает в костях при беге. Оказалось, что скелет человека начнет ломаться под тяжестью тела при гравитации, которая в десять раз будет превышать земную.


 Также ученые определили граничные условия, после которых даже очень развитая мускулатура не позволит человеку встать. Они соответствовали пяти земным гравитациям. Отдельно ученые оценили, сколько энергии человек тратил бы на передвижение с учетом возможностей сильнейших людей. Оказалось, что гравитация в 4,6 раз больше земной не позволит ходить даже таким людям.

Самостоятельной проблемой в таких условиях будет то, что кровь будет приливать к ногам, и на сердце будет накладываться дополнительная нагрузка из-за того, что ему придется поднимать кровь в верхнюю часть тела. Проанализировав возможности тела с этой точки зрения, ученые установили самое строгое ограничение - гравитация не должна превышать четырех земных. В заключении авторы пишут, что эти обстоятельства уменьшают количество планет, потенциально подходящих для колонизации, так как гравитация - единственный фактор внешней среды, который человек никак не может преодолеть.

пятница, 7 сентября 2018 г.

Открытие на Юпитере озадачило ученых

Совместная работа астрономов и ученых из США и Дании позволила составить подробную карту магнитного поля Юпитера. Результаты сильно озадачили исследователей, так как они не ожидали увидеть такое магнитное поле. По результатам исследований, магнитное поле Юпитера абсолютно не похоже на земное - оно асимметричное. Объяснение такого явления ученые пока не могут найти. Массивная планета генерирует магнитное поле, которое в 20 000 мощнее земного, но это объясняется размерами - Юпитер больше Земли в 11 раз. Астрономы подозревали, что магнитное поле газового гиганта может отличаться из-за странных структур в недрах планеты - металлического водорода, образующегося при высоком давлении, что проявляет металлические свойства. Исследователи проанализировали данные, полученные в ходе восьми пролетов зонда Juno над северным и южным полюсом Юпитера. Это позволило составить карту магнитного поля, достигает вглубь планеты на 10000 километров. Оказалось, что оно исходит из обширного региона в северном полушарии и входит в узкую область, расположенную к югу от экватора, в точке, которая называется Большим Синим Пятном. В других местах Юпитера поле гораздо слабее.



Существуют и другие структуры, которые равномерно распределены по обоим полушариям. В случае же Юпитера недипольные компоненты сосредоточены только в северном полушарии. Однако ни одна из существующих теорий не смогла предсказать истинную структуру магнитного поля газового гиганта.

среда, 5 сентября 2018 г.

Польские ученые зафиксировали сигнал из космоса

Учеными Ягеллонского университета, который находится в Польше, уже в течение десятилетия фиксируются загадочные гамма-колебания в блазаре Markarian 501. Данная точка отдалена от нашей планеты почти на 460 млн световых лет. Эксперты пока что не могут выяснить причину аномалии. Блазарами именуются активные галактические ядра, которые отличаются релятивистскими струями, стремящимися к наблюдателю. Из этого следует, что блазар относится к квазарам, характеризующихся наличием в центральной части черной дыры. Markarian 501 считается лацертидом – мощнейшим источником электромагнитного излучения. С 2008 года ученые следили за данной точкой Вселенной и заметили, что раз в 332 дня в блазаре происходят квазипериодические колебания. Стоит отметить, что последнее время интенсивность гамма-лучей падает. Эксперты предполагают, что аномалия связана с наличием в блазаре черной дыры либо с изменением импульсивного момента, вследствие которого релятивистские струи меняют своё направление.




пятница, 3 августа 2018 г.

Пригодные для жизни: ученые нашли сенсацию в космосе

Выявлены экзопланеты, где существуют условия, сходные с земными во время абиогенеза — процесса возникновения молекул, необходимых для жизни, и появления первых клеток. О своем открытии рассказали ученые Кембриджского университета (Великобритания). Так, в 2015 году группа исследователей под руководством Джона Сазерленда предложила гипотезу, согласно которой углерод из падающих на Землю метеоритов взаимодействовал с азотом в атмосфере планеты. С этой точки зрения наиболее пригодной для появления жизни планетой оказалась Kepler-452b, которая вращается на орбите вокруг солнцеподобной звезды. Небесное тело расположено на расстоянии 1,4 тысячи световых лет от Земли.


Звезды, относящиеся к красным карликам (Проксима Центавра), производят нужное количество УФ-излучения только во время сильных вспышек.

понедельник, 30 июля 2018 г.

Исследователи открывают тонкую щель на диаграмме Герцшпрунга-Рассела

Астрономы открыли тонкую щель на диаграмме Герцшпрунга-Рассела, наиболее фундаментальной карте в астрономии звезд, и эти находки могут дать новую информацию о структуре недр звезд небольших масс нашей галактики Млечный путь. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела (Hertzsprung-Russell Diagram, HRD), на которую наносятся звезды различной температуры и светимости, представляет собой «семейный портрет» звезд нашей Галактики, позволяющий сравнить между собой такие звезды как Солнце, Альтаир, Альфа Центавра, Бетельгейзе, Полярная звезда и Сириус. Эта вновь открытая щель пересекает HRD по диагонали и указывает на важный переход во внутренней структуре звезд. Эта щель свидетельствует о переходе от типа звезд, характеризуемых большим размером и в основном конвективным механизмом теплопередачи с небольшим по толщине слоем лучистого переноса к меньшим по размерам светилам, в которых перенос энергии осуществляется исключительно конвекцией.


Излучение и конвекция являются двумя основными способами переноса энергии из внутренних областей звезды к ее поверхности. Излучение представляет собой перенос энергии через пространство, в то время как конвекция характеризуется сопутствующим переносом массы.

Согласно оценкам исследователей, основанным на анализе результатов наблюдений, проведенных при помощи миссии Gaia («Гея») Европейского космического агентства, звезды, находящиеся выше этой щели, имеют массу более одной трети массы Солнца, а ниже щели – имеют меньшие массы. Поскольку различные классы звезд имеют различные массы, щель разделяет различные типы структур недр звезд на HRD. Эта щель находится в середине области «красных карликов», звезд, которые намного меньше и холоднее, чем наше Солнце, однако очень широко распространены во Вселенной, пояснили авторы.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal; главный автор Вей-Чун Чжао (Wei-Chun Jao).

воскресенье, 24 июня 2018 г.

Учёные из NASA расшифровали сигнал из космоса

Сотрудники NASA зафиксировали сигнал о помощи из космоса, который получили в 98 году прошлого века. Сотрудники этой американской организации достаточно давно занимаются поисками внеземной жизни и кроме того, что они устанавливают спутники для наблюдения за планетами в космосе и отправляют исследовательские зонды, на Земли у них есть проект под названием SETI. Этот проект занимается сбором различных сигналов из космоса и обрабатывает их. Около года назад Американское Министерство обороны решили открыть некоторые из своих секретных документов, которые состояли из огромного количества томов. В одном из документов говорилось, то NASA получила сигнал бедствия в 1998 году и с помощью специальной техники и своих специалистов они сумели перевести сообщение. На работу ушло около 2 месяцев. В документе говорилось о том, что сигнал SOS был получен от высокоразвитой цивилизации, но язык был настолько сложным, что пришлось потратить огромные ресурсы для дешифровки сообщения. Сообщение основывалось на сложном языке, который основан на математических данных.


 Кроме того, в документе выдвигались версии учёных о том, что сигнал получен не из нашей галактики и пришельцы могли погибнуть от неизвестных болезней или в результате ядерной войны. Версии основываются на отрывках сообщений, которые смогли перевести.

среда, 20 июня 2018 г.

Учёные узнали, как формируется космическая пыль

Российские астрономы продвинулись в изучении космической пыли — при помощи онлайн-модели учёные выяснили, как измельчённые остатки астероидов преобразовываются в более масштабные объекты. Исследование удалось провести на молодых звёздах — в течение определённого времени эксперты наблюдали за процессом их эволюции и развития, особенно на начальных стадиях. Выяснилось, что для формирования каменистых планет и прочих объектов во Вселенной не требуется специальных условий — в результате слипания космическая пыль образует масштабные валуны, которые движутся во Вселенной по направлению к звёздам.По ходу этого движения и образуются новые материи. 


По мнению специалистов, это открытие поможет науке в поиске потенциально обитаемых планет, а также даст информацию о составе космических тел.

суббота, 16 июня 2018 г.

Короткие гамма-всплески сопровождают слияния нейтронных звезд, выяснили ученые

Исследователи смогли показать, что произошедшее осенью прошлого года объединение нейтронных звезд на самом деле сопровождалось коротким гамма-всплеском. Короткие гамма-всплески имеют продолжительность до двух секунд, и считается, что их появление связано со слиянием двух нейтронных звезд в черную дыру. В ноябре 2017 г. ученые из США и Европы объявили об обнаружении рентгеновской/гамма- вспышки, которая совпала по времени с излучением гравитационных волн. Эта вспышка сопровождалась видимым светом, излучаемым в результате космического взрыва, называемого килоновой. Гравитационные волны, представляющие собой «рябь» пространства-времени, были впервые зарегистрированы в сентябре 2015 г., что позволило подтвердить прогноз, сделанный в 1015 г. в рамках Общей теории относительности Эйнштейна. В новой работе команда под руководством Дэвида Лаззати (Davide Lazzati) из Университета штата Орегон, США, показывает, что короткий гамма-всплеск, наблюдавшийся тогда одновременно с гравитационными волнами имеет к ним непосредственное отношение. 


Ученые объясняют, что «необычное поведение» этого гамма-всплеска («размазанность» основного импульса, низкая яркость при затухании), которое было выявлено при его подробных наблюдениях, может быть связано с тем, что этот гамма-всплеск направлен не в сторону Земли, поэтому мы можем видеть с нашей планеты лишь вторичное излучение, возникающее при рассеянии джета на окружающей его материи. Согласно исследователям, полученные наблюдательные данные не могут быть рассмотрены как прямые доказательства того, что наблюдаемый короткий гамма-всплеск связан со слиянием нейтронных звезд, однако большой объем накопленных косвенных данных позволяет говорить об этом с высокой вероятностью.

суббота, 9 июня 2018 г.

Астрономы открыли систему с тремя землеподобными планетами

Астрономы из Университета Овьедо в Испании заявили о том, что им удалось обнаружить систему, в состав которой входит три землеподобных планеты. Кроме того, как сообщает N+1, ученым также удалось обнаружить систему с двумя суперземлями. Открытия были сделаны с помощью данных, полученных телескопом "Кеплер". Первая система удалена от Солнца приблизительно на 160 световых лет. Она содержит как минимум три каменистых планеты, радиус которых равен или приблизительно равен земному, а масса составляет 1.4, 0.9 и 1.3 массы Земли. Небесные тела вращаются вокруг красного карлика спектрального класса M3V с периодами 5.2, 7.8 и 10.1 дней. Эффективная температура звезды составляет 3450 кельвинов, что почти в полтора раза меньше, чем у Солнца. Во второй системе главная звезда — красный карлик с эффективной температурой 3800 кельвинов. 


Вокруг нее вращаются две суперземли, превосходящие по размерам нашу планету в два раза, а по массе — в пять. Один оборот вокруг светила планеты совершают за шесть и 20 дней.