Закрыть
E=mc² » Стена
419 записей
Из нашей галактики сбегает коричневый карлик

Трое астрономов-любителей обнаружили небесное тело, которое стремится скорее покинуть нашу галактику. Профессионалы изучили объект CWISE J1249 с помощью инфракрасного телескопа NASA WISE и уточнили, что это, скорее всего, сверхлёгкая звезда или недоразвитая звезда в лице коричневого карлика, летящая с невероятной скоростью около 1,6 млн км/час.

Возможно, что такую скорость коричневый карлик получил от взрыва своего партнера — белого карлика. Другое предположение заключается в том, что объект CWISE J1249 родом из плотного шарового скопления, где ему довелось пролететь в зоне гравитации одной или двух чёрных дыр.

Открытие сверхбыстрого объекта стало тем событием, которое случается один раз на миллион — неожиданным и захватывающим. Трое гражданских учёных, независимо друг от друга открывших это объект в данных WISE, стали соавторами посвящённой открытию научной работы.
Показать больше
Пожаловаться  |  Комментарии  |  Поделиться
🐻 Медведь на Марсе

Посмотрите на этот снимок, который прислала орбитальная автоматическая станция Mars Reconnaissance Orbiter. Место ударного кратера напоминает морду медведя. Круглый контур мог проявиться при оседании осадочных пород, занесённых в ударный кратер, а нос и пасть — это результат причудливого оседания пород на месте жерла грязевого или обычного вулкана.
Показать больше
Пожаловаться  |  Комментарии (1)  |  Поделиться
Квантовая механика отмечает 100 лет

Этим летом около 300 ведущих физиков со всего мира собрались на острове Гельголанд в Северном море, чтобы отметить столетие квантовой механики. Именно здесь в 1925 году молодой Вернер Гейзенберг заложил основы теории, описывающей поведение атомов и элементарных частиц.

В отличие от классической физики, где объекты имеют чёткие траектории, квантовая теория оперирует вероятностями. Она предсказывает, с какой вероятностью частица окажется в том или ином состоянии, но не даёт однозначного ответа.

Физики до сих пор не пришли к единому пониманию квантовой механики. На конференции обсуждались десятки интерпретаций — от «копенгагенской» (где квантовое состояние описывает лишь наше знание) до «многомировой» (где все возможные исходы реализуются в параллельных вселенных).
Показать больше
Пожаловаться  |  Комментарии  |  Поделиться
Современные теории формирования чёрных дыр снова под вопросом. Телескоп Джеймса Вэбба нашел черную дыру, которой не должно было быть

Астрономы обнаружили CAPERS-LRD-z9 — самую далёкую из известных активных галактик с широкими линиями излучения (BLAGN). Её красное смещение z=9,288, что соответствует эпохе, когда Вселенной было менее 500 миллионов лет.

Наблюдения телескопа JWST выявили широкую линию Hβ (3525 ± 589 км/с), указывающую на сверхмассивную чёрную дыру массой от 4,5 миллиона до 300 миллионов солнц. Сильный бальмеровский разрыв в спектре объясняется плотным газом вокруг ядра (10¹⁰ частиц/см³).

Соотношение массы чёрной дыры к звёздной массе галактики превышает 4,5%, что необычно для современных галактик. Это может свидетельствовать о редких механизмах формирования чёрных дыр в ранней Вселенной.

Это открытие говорит о том, что либо чёрные дыры росли каким-то невероятно быстрым способом, либо изначально формировались гораздо более массивными, чем считалось.
Показать больше
Пожаловаться  |  Комментарии  |  Поделиться
⚡️ Ученые впервые разобрались, что же всё-таки происходит перед ударом молнии

Молния, нагревающая воздух до 27 700 °C (что в 5 раз горячее поверхности Солнца), возникает из-за мощной цепной реакции в грозовых облаках.

Исследователи из Университета Пенсильвании выяснили, как именно это происходит. Хотя связь между молнией и электричеством была обнаружена еще в 1752 году, детали её формирования оставались неясными.

В грозовых облаках сильные электрические поля разгоняют электроны, которые сталкиваются с молекулами азота и кислорода. В результате возникают рентгеновские лучи, новые электроны и высокоэнергетические фотоны (частицы света), что в итоге приводит к появлению молнии.

Ученые уже знали, что в облаках положительно заряженные частицы поднимаются вверх, а отрицательные (электроны) опускаются к земле. Когда накопленный на земле положительный заряд «встречается» с приближающимся отрицательным, происходит электрический разряд — молния.
Показать больше
Пожаловаться  |  Комментарии  |  Поделиться
Perseverance показал Марс в рекордном качестве, а орбитальный зонд нашёл загадочный минерал

Марсоход NASA Perseverance передал самую детализированную панораму Марса, составленную из 96 снимков, сделанных 26 мая 2025 года в районе «Фалбрин». Изображение охватывает около 65 км поверхности, демонстрируя следы работы ровера и различия в грунте. Учёные усилили цвета, из-за чего небо выглядит голубым, хотя в реальности оно красноватое. На снимке видны следы работы ровера: 43-й участок шлифовки породы, колея от колёс и различия в грунте.

Параллельно орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил в Долине Маринера слоистые отложения полигидратированных сульфатов, а под ними — моногидратированные и гидроксисульфаты железа. синтез этого минерала в земной лаборатории привёл к образованию вещества со структурой, которая никогда ранее не встречалась на нашей планете.

Его наличие указывает на прошлое присутствие воды и кислорода, что важно для понимания эволюции Марса.
Показать больше
Пожаловаться  |  Комментарии  |  Поделиться
Найдена новая материя для космической электроники

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне открыли новую фазу квантовой материи, которая может изменить будущее электроники и космических путешествий. Экзотическая форма материи, найденная в искусственно созданном материале, способна привести к созданию самозаряжающихся компьютеров и радиационно-устойчивой электроники для дальнего космоса.

Материал — пентателлурид гафния — в сверхсильном магнитном поле (70 Тесла, в 700 раз мощнее магнита) переходит в экзотическое состояние, где электроны и "дырки" объединяются в светящуюся жидкость экситонов. При увеличении магнитного поля его электропроводность резко падает, что и указывает на переход в новое квантовое состояние. Это открытие может привести к созданию радиационно-устойчивых компьютеров для космоса.

Главное преимущество материала — устойчивость к радиации. В отличие от обычных полупроводников, он сохраняет стабильность в условиях, разрушающих традиционную электронику.
Показать больше
Пожаловаться  |  Комментарии  |  Поделиться
Новая оптическая система визуализации, позволяющая разглядеть отдельные атомы

Самые мощные микроскопы имеют дифракционный предел — физическое ограничение, не позволяющее чётко различать объекты меньше 200 нанометров. Это мешало наблюдать взаимодействие света с отдельными атомами.

Учёные разработали новый метод визуализации — ULA-SNOM (рассеивающая сканирующая ближнепольная оптическая микроскопия с ультрамалой амплитудой колебаний зонда). Новый оптический микроскоп видит атомы с разрешением 1 нанометр. Технология использует серебряный зонд, колеблющийся с амплитудой 0,5–1 нм, и лазер (633 нм, 6 мВт). В сверхвысоком вакууме при −265°C система формирует плазмонный резонатор размером 1 нм³, позволяя изучать свет на атомном уровне.

Метод преодолевает дифракционный предел и сочетает ближнепольную микроскопию с функциями сканирующей туннельной микроскопии (СТМ). Учёные уже различили одноатомные слои кремния на серебре, измерив их оптические и электрические свойства.
Показать больше
Пожаловаться  |  Комментарии  |  Поделиться
Астрофотограф Эй Джей Смади запечатлел, как тень Титана — крупнейшего спутника Сатурна — закрыла планету. Следующая серия таких затмений произойдёт только через 15 лет.

Титан больше Меркурия и обладает метановыми озёрами и азотной атмосферой. Это единственное место, кроме Земли, где жидкость стабильно существует на поверхности.

На фото также видны спутники Рея, Диона, Тефия и Энцелад, а также Кассиниев разрыв между кольцами Сатурна. У планеты рекордные 145 спутников.

Ранее Эй Джей Смади уже снимал затмения на Юпитере, но кадр с Сатурном назвал «снимком мечты».
Показать больше
Пожаловаться  |  Комментарии  |  Поделиться (1)
Множественность миров Хью Эверетта

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

50 лет назад Хью Эверетт создал новую интерпретацию квантовой механики, согласно которой квантовые эффекты порождают бесчисленное множество альтернативных вселенных, события в которых происходят по-разному. Несмотря на то что Эверетт вывел свою теорию из основных положений квантовой механики, она выглядела лишь фантастической гипотезой. Большинство физиков того времени отвергли ее, а Эверетт был вынужден сократить свою диссертацию, сделав ее не такой вызывающей.
Эверетт оставил физику и начал работать в военной и промышленной областях, решая различные прикладные математические и вычислительные задачи. Он замкнулся в себе и увлекся алкоголем.

Хью Эверетт — блестящий математик, физик-теоретик, занимался квантовой механикой и не признавал ничьих авторитетов в этой области. В то время, когда мир стоял на пороге ядерной катастрофы, он ввел в физику новую концепцию реальности, оказавшую влияние на ход мировой истории. Для любителей научной фантастики он стал национальным героем как человек, создавший квантовую теорию параллельных миров.

А для своих детей он был безразличным отцом с вечной сигаретой в руке, которого они со временем стали воспринимать как некий предмет мебели. Наконец, он был алкоголиком, рано ушедшим из жизни. По крайней мере, именно такова его история в рамках нашей Вселенной. Если теория множественности миров, разработанная Эвереттом в середине 1950-х гг., верна, его жизнь совершила много превращений в несметном количестве ветвящихся миров.

Революционные идеи Эверетта позволили преодолеть теоретический тупик в истолковании понятия измерения в квантовой механике. Несмотря на то что эти идеи и сегодня не являются общепризнанными, методы их разработки позволили предсказать понятие квантовой декогерентности — современного объяснения того факта, что вероятностный характер квантовой механики реализуется однозначно в конкретном мире нашего опыта.

Работа Эверетта хорошо известна в физических и философских кругах, но об истории его открытия и остальной жизни известно немного. Архивные исследования русского историка Евгения Шиховцева, мои собственные изыскания, а также интервью с коллегами и друзьями Эверетта, знавшими его в последние годы жизни, и беседы с его сыном — рок-музыкантом раскрыли историю блестящего интеллекта, погубленного собственными страхами.

«Когда в конце 1970-х гг. я услышал об интерпретации Эверетта, я подумал, что это бред сумасшедшего, — говорит физик-теоретик Стивен Шенкер из Стэнфордского университета. — Сегодня большинство известных мне людей, занимающихся теорией струн и квантовой космологией, мыслят в русле данной интерпретации. А в связи с недавними успехами в области квантовых вычислений эти вопросы перестают быть чисто академическими». Один из пионеров теории декогерентности Войцех Зюрек Национальной лаборатории в Лос-Аламосе отмечает: «Достижение Эверетта состоит в утверждении, что квантовая теория должна быть универсальной, что не должно быть разделения Вселенной на нечто априори классическое и нечто априори квантовое.

Он дал нам возможность использовать квантовую теорию для описания измерений в целом». Специалист по теории струн Хуан Малдасена (Juan Maldacena) из Института передовых исследований в Принстоне так выражает свою позицию: «Когда я думаю о теории Эверетта с точки зрения квантовой механики, она представляется мне настолько разумной, что я готов поверить в нее. В повседневной жизни я в нее не верю».
Показать больше
Пожаловаться  |  Комментарии  |  Поделиться