А вот и результаты нашего конкурса с фондом Эволюция и порталом Антропогенез.ру.
«Квантовая случайность» Николя Жизана достаётся Виктории Петуховой из Москвы.
А «Космос Эйнштейна» Митио Каку — Наталье Стрекун из Южно-Сахалинска.
Поздравляю победителей!
Чтобы получить книги напишите Татьяне Шутовой вконтакте (https://vk.com/id2157981) или на e-mail: t.shutova@evolutionfund.ru
Ссылка на розыгрыш: http://randomus.ru/num4847126
«Квантовая случайность» Николя Жизана достаётся Виктории Петуховой из Москвы.
А «Космос Эйнштейна» Митио Каку — Наталье Стрекун из Южно-Сахалинска.
Поздравляю победителей!
Чтобы получить книги напишите Татьяне Шутовой вконтакте (https://vk.com/id2157981) или на e-mail: t.shutova@evolutionfund.ru
Ссылка на розыгрыш: http://randomus.ru/num4847126
randomus.ru
Число № 4847126. Рандомус
Сервис генерации и хранения случайных чисел для лотерей и розыгрышей
Весной 2019 года НАСА планирует отправить в космос самый дорогой в истории телескоп — «Джеймс Уэбб». Отобрал для вас 10 самых важных фактов об этом мегапроекте стоимостью около 10 млрд долларов https://zen.yandex.ru/media/physh/10-faktov-o-samom-dorogom-teleskope-v-istorii-59f09ca3ad0f22225c32e181
Яндекс Дзен | Платформа для авторов, издателей и брендов
10 фактов о самом дорогом телескопе в истории
Весной 2019 года в космос должен отправиться самый дорогой телескоп из когда-либо созданных человечеством. Речь идёт о Телескопе НАСА имени Джеймса Уэбба стоимостью около 10 млрд долларов США. Я отобрал самые интересные факты об этом мегапроекте.
Помните в «Звёздных войнах» момент, когда «Звезда смерти» уничтожает мирную планету Альдераан выстрелом из своего суперлазера? Несколько лучей сошлись вместе и объединились в один супермощный луч.
В общем, в N+1 вышла моя заметка о том, как эту фантастику учёные пытаются сделать явью. Им удалось объединить в плазме в один луч восемь других с потерей общей мощности всего в два раза (это очень неплохо, на самом деле).
Подробности: https://nplus1.ru/news/2017/10/26/superlaser
В общем, в N+1 вышла моя заметка о том, как эту фантастику учёные пытаются сделать явью. Им удалось объединить в плазме в один луч восемь других с потерей общей мощности всего в два раза (это очень неплохо, на самом деле).
Подробности: https://nplus1.ru/news/2017/10/26/superlaser
N + 1 — главное издание о науке, технике и технологиях
Плазма помогла объединить несколько мощных лазерных пучков в суперлуч
Что-то я увлёкся темой телескопа Джеймса Уэбба, и попытался подробнее разобраться в его отличиях от легендарного Хаббла. Вот что из этого получилось https://zen.yandex.ru/media/physh/uebb-vs-habbl-59f20e34c5aa5775b629a2e4
Яндекс Дзен
Уэбб vs Хаббл
Весной 2019 года НАСА планирует запустить в космос телескоп имени Джеймса Уэбба, который станет самым дорогим подобным проектом в истории. Многие называют его заменой телескопу Хаббла, хотя, возможно, правильнее всё же называть его наследником. По крайней…
Прямо сейчас во Франции вовсю идёт в прямом смысле стройка века. Вблизи исследовательского центра Кадараш на юге Франции, всего в 60 км от Марселя, возводятся стены самого крупного научно-технического проекта современности — Международного экспериментального термоядерного реактора ITER.
В прошлые выходные я присуствовал на просмотре научно-популярного фильма об этом проекте «Да будет свет!» и участвовал в дискуссии после него вместе с директором российского ИТЭР-центра Анатолием Красильниковым. Большинство вопросов, которые были заданы в ходе этой дискуссии или встречались мне раньше, крутятся вокруг одних и тех же тем: зачем всё это надо, сколько стоит, почему так долго и когда же уже.
В общем, я собрал в один небольшой текст основные тезисы ответов, которые дают специалисты: https://zen.yandex.ru/media/physh/5-voprosov-pro-iter-59f21f388a252f092070c6f7
В прошлые выходные я присуствовал на просмотре научно-популярного фильма об этом проекте «Да будет свет!» и участвовал в дискуссии после него вместе с директором российского ИТЭР-центра Анатолием Красильниковым. Большинство вопросов, которые были заданы в ходе этой дискуссии или встречались мне раньше, крутятся вокруг одних и тех же тем: зачем всё это надо, сколько стоит, почему так долго и когда же уже.
В общем, я собрал в один небольшой текст основные тезисы ответов, которые дают специалисты: https://zen.yandex.ru/media/physh/5-voprosov-pro-iter-59f21f388a252f092070c6f7
Яндекс Дзен | Платформа для авторов, издателей и брендов
5 вопросов про ITER
Экспериментальный термоядерный реактор, который сейчас строится во Франции, обещает стать самым дорогим научно-техническим сооружением в истории. Неудивительно, что у обывателей возникает множество вопросов, кому и зачем нужна такая дорогая махина, как там…
Нашёл вам занятие на выходные. На Постнауке выложили курс из 15 мини-лекций Эмиля Ахмедова по квантовой теории. Не благодарите https://postnauka.ru/courses/81089
postnauka.org
Квантовая теория – курс на ПостНауке
Курс лекций о некоторых явлениях в квантовой теории, составленный физиком Эмилем Ахмедовым
Мы привыкли, что нейтринный детектор — это что-то мегабольшое. Например, Super-Kamiokande заполнен 50 000 тоннами воды, а IceCube задействует кубический километр льда.
Причина таких размеров проста — нейтрино очень слабо взаимодействуют с обычным веществом, и поэтому надо очень много атомов, чтобы увеличить вероятность столкновения нейтрино хотя бы с одним из них.
В то же время уже давно известна идея, как можно было бы значительно уменьшить размеры детекторов. В детекторах типа Super Kamiokande регистрируют столкновение нейтрино с ядрами водорода. Но ещё в 1974 году было показано, что значительно сильнее нейтрино взаимодействуют с ядрами более тяжёлых веществ. Сила его взаимодействия с ядром оказывается приблизительно пропорциональной квадрату числа нейтронов в ядре.
К сожалению, эта идея долгое время оставалась нереализованной по той причине, что чем тяжелее ядро, тем меньше приобретаемая им скорость после взаимодействия с нейтрино. Поэтому хотя количество актов столкновения с ядрами и увеличивалось, но каждый из эти актов был слишком слаб, чтобы его удалось обнаружить.
Решить ту проблему удалось только недавно. Учёные из проекта COHERENT зарегистрировали столкновения нейтрино с ядрами цезия и иода в 15-килограммовом детекторе, заполненном иодидом цезия.
Наблюдение проводились в подвале Оукриджской национальной лаборатории на установке Spallation National Source, производящей большое количество нейтрино. От фона детектор защищали слои бетона и гравия. За 300 дней работы удалось зарегистрировать около 130 актов столкновения нейтрино и ядер.
Причина таких размеров проста — нейтрино очень слабо взаимодействуют с обычным веществом, и поэтому надо очень много атомов, чтобы увеличить вероятность столкновения нейтрино хотя бы с одним из них.
В то же время уже давно известна идея, как можно было бы значительно уменьшить размеры детекторов. В детекторах типа Super Kamiokande регистрируют столкновение нейтрино с ядрами водорода. Но ещё в 1974 году было показано, что значительно сильнее нейтрино взаимодействуют с ядрами более тяжёлых веществ. Сила его взаимодействия с ядром оказывается приблизительно пропорциональной квадрату числа нейтронов в ядре.
К сожалению, эта идея долгое время оставалась нереализованной по той причине, что чем тяжелее ядро, тем меньше приобретаемая им скорость после взаимодействия с нейтрино. Поэтому хотя количество актов столкновения с ядрами и увеличивалось, но каждый из эти актов был слишком слаб, чтобы его удалось обнаружить.
Решить ту проблему удалось только недавно. Учёные из проекта COHERENT зарегистрировали столкновения нейтрино с ядрами цезия и иода в 15-килограммовом детекторе, заполненном иодидом цезия.
Наблюдение проводились в подвале Оукриджской национальной лаборатории на установке Spallation National Source, производящей большое количество нейтрино. От фона детектор защищали слои бетона и гравия. За 300 дней работы удалось зарегистрировать около 130 актов столкновения нейтрино и ядер.
Нечасто так бывает, чтобы учёным удалось обнаружить новый тип взаимодействия. Особенно в тех областях, которые исследуются уже много лет. Тем не менее именно о таком открытии сообщается в свежей работе группы израильских физиков.
Пропуская лазерный импульс через облако сильно охлаждённых атомов рубидия, они обнаружили, что излучение и атомы взаимодействуют неизвестным ранее образом. Этот эффект, который учёные назвали электрострикцией, приводит к коллективному уширению облака в поперечном направлении и сжатию в продольном.
Написал об этом открытии подробнее для N+1: https://nplus1.ru/news/2017/10/30/atoms-and-lasers
Пропуская лазерный импульс через облако сильно охлаждённых атомов рубидия, они обнаружили, что излучение и атомы взаимодействуют неизвестным ранее образом. Этот эффект, который учёные назвали электрострикцией, приводит к коллективному уширению облака в поперечном направлении и сжатию в продольном.
Написал об этом открытии подробнее для N+1: https://nplus1.ru/news/2017/10/30/atoms-and-lasers
nplus1.ru
Лазер научили сжимать и растягивать облака атомов
Израильские ученые обнаружили новый способ воздействия на атомы с помощью лазерного излучения. Метод, получивший название электрострикции, позволяет изменять форму атомарных облаков за счет коллективной силы отдачи, возникающей при фокусировке излучения атомами.…
Вчера, кстати, был не только Haloween, но и день тёмной материи. Я это событие «проспал», поскольку мы сейчас в институте занимаемся подытоживанием годовых результатов, а вот студент-астрофизик и популяризатор Айк Акопян в своём блоге рассказал о подслушанном им разговоре с легендарным астрофизиком Джимом Пиблсом, в котором тот рассказывает, как и когда тёмная материя стала мейнстримной теорией. Почитайте, если интересно: https://haykh.tumblr.com/post/166996851643/тёмная-материя-как-мэйнстрим-or-советский-след-в
Я, кстати, тоже писал об этой теме где-то полгода назад: http://physh.ru/post/почему-мы-поверили-в-тёмную-материю/
Я, кстати, тоже писал об этой теме где-то полгода назад: http://physh.ru/post/почему-мы-поверили-в-тёмную-материю/
Если ещё не видели, на канале @tirsky автор собрал подборку из хороших каналов об астрономии и космосе. Я нашёл для себя пару новых интересных. Посмотрите, может, вам тоже что-то приглянется: https://news.1rj.ru/str/tirsky/240
Telegram
astronomy
Вот и настало время публикации моего практически ежемесячного теперь поста со списком хороших каналов, которые я лично отбираю для вас.
Особые рекомендации (благодарность за #вп):
@futurist_ru - авторский канал о технологиях, научных открытиях, и событиях…
Особые рекомендации (благодарность за #вп):
@futurist_ru - авторский канал о технологиях, научных открытиях, и событиях…
Замечательное исследование опубликовано в свежем номер журнала Nature. Методом мюонной томографии в пирамиде Хеопса обнаружена неизвестная до того полость.
О чём идёт речь. Люди всегда хотели увидеть скрытое за непрозрачными и толстыми стенами. Для этого придумывают всякие методы томографии: с помощью ультразвука, рентгена, нейтронов, протонов и других частиц. Проблема в том, что для больших предметов нужны большие источники частиц.
С другой стороны, Земля непрерывно бомбардируется частицами космических лучей. Так почему бы не использовать для томографии их? Сказано — сделано. Ещё в 1960-е годы предложили использовать с этой целью космические мюоны. Метод получил название мюонной томографии.
Однако только недавно учёным довели технологию до рабочего состояния, и вот, наконец, большое открытие: над Большой галереей пирамиды Хеопса вроде как расположена полость площадью около 30 метров.
Чуть больше подробностей в газете.ру: https://www.gazeta.ru/science/2017/11/02_a_10968242.shtml
Ссылка на оригинал статьи (ссылка из газеты.ру пока что не работает): https://www.nature.com/articles/nature24647
О чём идёт речь. Люди всегда хотели увидеть скрытое за непрозрачными и толстыми стенами. Для этого придумывают всякие методы томографии: с помощью ультразвука, рентгена, нейтронов, протонов и других частиц. Проблема в том, что для больших предметов нужны большие источники частиц.
С другой стороны, Земля непрерывно бомбардируется частицами космических лучей. Так почему бы не использовать для томографии их? Сказано — сделано. Ещё в 1960-е годы предложили использовать с этой целью космические мюоны. Метод получил название мюонной томографии.
Однако только недавно учёным довели технологию до рабочего состояния, и вот, наконец, большое открытие: над Большой галереей пирамиды Хеопса вроде как расположена полость площадью около 30 метров.
Чуть больше подробностей в газете.ру: https://www.gazeta.ru/science/2017/11/02_a_10968242.shtml
Ссылка на оригинал статьи (ссылка из газеты.ру пока что не работает): https://www.nature.com/articles/nature24647
Газета.Ru
Фараон Хеопс и тайная комната
Огромная таинственная полость найдена в пирамиде Хеопса. Как физикам удалось ее обнаружить и чем может оказаться новое помещение, рассказывает «Газета.Ru».
Когда я только начинал всерьёз заниматься физикой — лет 15 назад — тема метаматериалов, то есть искусственно созданных сред, только начинала развиваться и будоражила моё неокрепший ум возможностью создавать «шапки-невидимки». Мой научник даже предлагал поработать в этом направлении, и я даже поразбирался в какой-то профильной литературе, но как-то не сложилось.
Сейчас, по моим ощущениям, ажиотаж в целом, спал, однако тема от этого не стала менее интересной. И хотя понятно, что никаких чудес метаматериалы в нашу жизнь не принесут, их полезность и коммерческий потенциал сомнений не вызывают.
К тому же метаматериалы действительно могут скрывать предметы, пусть и с известными ограничениями. О том, как им это удаётся, пишет N+1 в парнёрской статье совместно с МИСиС: https://nplus1.ru/material/2017/11/02/cap-of-darkness
Сейчас, по моим ощущениям, ажиотаж в целом, спал, однако тема от этого не стала менее интересной. И хотя понятно, что никаких чудес метаматериалы в нашу жизнь не принесут, их полезность и коммерческий потенциал сомнений не вызывают.
К тому же метаматериалы действительно могут скрывать предметы, пусть и с известными ограничениями. О том, как им это удаётся, пишет N+1 в парнёрской статье совместно с МИСиС: https://nplus1.ru/material/2017/11/02/cap-of-darkness
N + 1 — главное издание о науке, технике и технологиях
Анатомия шапки-невидимки
Как оптические метаматериалы позволяют скрывать предметы от посторонних глаз
Это один из спутников Сатурна Дафнис, вращающийся в щели Килера между кольцами Сатурна. Подробнее про это фото: https://goo.gl/WyniiN
Saturn_s_moon_Daphnis_in_the_Keeler_Gap.jpg
417.3 KB
#обои в разрешении 1920×1080
Известный специалист по экзопланетам Абель Мендез (Abel Méndez) составил «периодическую систему» открытых экзопланет. Планеты отсортированы по массе и температуре поверхности.
Больше всего на данный момент открыто горячих суперземель — спасибо «Кеплеру» за это. Несильно отстают горячие нептуны и горячие юпитеры. Вообще, горячие экзопланеты открывать проще — они ближе располагаются к своим звёздам (потому и горячие), а значит, оказывают большее воздействие на неё (вызывая небольшие колебания, которые определяют по эффекту Доплера в спектре излучения, или затенняя её свет, которое измеряют чувствительными фотометрами).
Тем не менее, открыто уже больше 50 экзопланет, относящихся к тёплым землям, то есть лежащих в температурном интервале от 0 до 100 °С и имеющих массу от 0,1 до 10 масс земель. И это то, где стоит искать внеземную жизнь за пределами Солнечной системы.
Картинку можно скачать ниже, а профессор Мендез, кстати, активно ведёт очень популярный твиттер — https://twitter.com/profabelmendez
Больше всего на данный момент открыто горячих суперземель — спасибо «Кеплеру» за это. Несильно отстают горячие нептуны и горячие юпитеры. Вообще, горячие экзопланеты открывать проще — они ближе располагаются к своим звёздам (потому и горячие), а значит, оказывают большее воздействие на неё (вызывая небольшие колебания, которые определяют по эффекту Доплера в спектре излучения, или затенняя её свет, которое измеряют чувствительными фотометрами).
Тем не менее, открыто уже больше 50 экзопланет, относящихся к тёплым землям, то есть лежащих в температурном интервале от 0 до 100 °С и имеющих массу от 0,1 до 10 масс земель. И это то, где стоит искать внеземную жизнь за пределами Солнечной системы.
Картинку можно скачать ниже, а профессор Мендез, кстати, активно ведёт очень популярный твиттер — https://twitter.com/profabelmendez
Twitter
Prof. Abel Méndez (@ProfAbelMendez) | Twitter
The latest Tweets from Prof. Abel Méndez (@ProfAbelMendez). Planetary Astrobiologist and Director of the @PlanetaryHabLab. Looking at habitable worlds from the Arecibo Observatory. #exoplanets #astrobiology #habitability. Arecibo, Puerto Rico
Есть шестая гравитационная волна! https://goo.gl/qcDQos
Гравитационно-волновая астрономия становится обыденностью.
Гравитационно-волновая астрономия становится обыденностью.
physħ — физика и космос pinned «Энтропия. Пожалуй, это одно из самых сложных для понимания понятий, с которым вы можете встретиться в курсе физики, по крайней мере если говорить о физике классической. Даже среди выпускников физических факультетов мало тех, кто может понятно объяснить, что…»