Постоянные читатели

воскресенье, 9 марта 2025 г.

ОДНА ИЗ «ТЕМНЫХ КОМЕТ» ОКАЗАЛАСЬ ПОТЕРЯННЫМ СОВЕТСКИМ АППАРАТОМ

 Расчеты показали, что небольшой околоземный объект 2005 VL₁ в 1965 году был особенно близко к Земле, а несколько месяцев спустя пролетел мимо Венеры. Все это напоминает траекторию одной из советских межпланетных станций.



Обнаруженный примерно 20 лет назад объект 2005 VL₁, изначально идентифицированный как астероид, до недавних пор не привлекал особого внимания. Он обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите, то приближаясь к нему до уровня Венеры, то улетая чуть дальше Земли. За регулярное пересечение орбиты нашей планеты объект получил статус околоземного, но опасности его падения не предвидится. Полный оборот он совершает за 307 дней. Размеры небесного тела приблизительно оценили по отраженному им свету в 9-40 метров.


Объект стал интересен после того, как обнаружилась разница между его ожидаемой скоростью и реальной. «Астероид» продемонстрировал ускорение без видимых причин. Такие необычные случаи наблюдают с 2016 года, их насчитывается уже больше десятка. Астрономы стали называть эти небесные тела «темными кометами», потому что у них не прослеживается явных внешних признаков кометы — хвоста или комы, то есть облака испаряющихся с поверхности летучих веществ. Подозревают, что все же какое-то количество этих летучих веществ в подобном небесном теле еще может сохраняться и спорадически извергаться, а это создает реактивную тягу и ускоряет движение по орбите.


Этот объект и вообще все темные кометы — предмет особого научного интереса для известного астрофизика, профессора Гарвардского университета Абрахама (Ави) Леба. Дело в том, что с самого момента появления в Солнечной системе межзвездного объекта Оумуамуа в 2017 году Леб пристально изучает все, что с ним связано. Одним из самых любопытных фактов об этом небесном теле стало его неожиданное ускорение во время удаления от нас.


Недавно Ави Леб вместе с коллегой Ричардом Клоэтом отдельно занялся 2005 VL₁, рассчитал его орбиту и таким образом проследил ход его движения за несколько последних десятилетий. Выяснилось, что ближе всего к Земле он был в ноябре 1965 года, а в феврале 1966-го оказался рядом с Венерой.


Именно это навело ученых на мысль о советской автоматической межпланетной станции «Венера-2». Ее запустили 12 ноября 1965 года, а несколько дней спустя следом отправилась созданная в паре с ней «Венера-3». К сожалению, связь с обеими станциями прервалась незадолго до их подлета к цели. «Венера-2» не передала никаких данных о планете, 27 февраля 1966 года пролетела в 24 тысячах километров от нее и стала спутником Солнца. Ее напарница вскоре вошла в атмосферу Венеры, отделила спускаемый аппарат и стала первым рукотворным объектом на поверхности другой планеты.


О своих подозрениях по поводу 2005 VL₁ астрофизики рассказали в статье, доступной на сервере препринтов arXiv. Они подчеркнули, что расчетная орбита советского аппарата и реально наблюдаемая орбита «астероида» действительно очень похожи, вероятность случайного совпадения их местоположения в 1965 и 1966 годах составляет менее одного процента. То, как объект отражает свет, позволяет предполагать «блеск» солнечных панелей и других частей конструкции зонда.


По словам исследователей, ускорение объект получил небольшое, и его можно объяснить действием давления солнечного света — эффектом, на котором, например, основана концепция солнечного паруса: фотоны передают оказавшимся на их пути частицам или целым небесным телам слабый импульс. Удалось вычислить, какое ускорение получила бы благодаря этому «Венера-2», и оно совпало с наблюдаемым ускорением 2005 VL₁.


Астрофизики отметили, что с начала космической эры вокруг Солнца обращается целая коллекция искусственных объектов. Например, недавно обнаруженный 2020 SO оказался верхней ступенью ракеты «Атлас-Центавр», которая в 1966 году отправила на Луну зонд «Сервейер-2». А временно ставший спутником Земли J002E3 считают ступенью ракеты «Сатурн-5», которая вывела в космос лунный корабль «Аполлон-12».


Источник: Naked Science

пятница, 7 марта 2025 г.

Представлен первый в мире биокомпьютер на клетках человеческого мозга

 Австралийская компания Cortical Labs запустила первый в мире коммерческий «биологический компьютер» CL1, который объединяет нейроны человека с кремниевыми чипами, создавая новую форму вычислительного интеллекта. Разработчики утверждают, что система обучается быстрее, чем традиционные ИИ, и потребляет меньше энергии. Будущие клиенты смогут арендовать доступ к биокомпьютеру или приобрести его за $35 000. Новая технология открывает перспективы в медицине, фармацевтике и робототехнике.


CL1 называют синтетическим биологическим интеллектом (SBI). Система запущена в Барселоне 2 марта и обещает стать прорывом в науке и медицине. Нейронные сети из человеческих клеток, формирующиеся на кремниевом чипе, представляют собой постоянно развивающийся органический компьютер. По словам разработчиков, он обучается быстрее и гибче, чем кремниевые ИИ-чипы, используемые для развития больших языковых моделей.


Внутри CL1 нейроны, выращенные в лаборатории из плюрипотентных стволовых клеток, размещаются на плоском электродном массиве из металла и стекла. Эти 59 электродов формируют стабильную сеть, обеспечивая высокий уровень контроля над активацией нейронной сети. Искусственный «мозг» помещен в прямоугольный блок жизнеобеспечения, который подключается к программной системе для работы в реальном времени. В этом блоке соблюдены условия, необходимые для поддержания жизни биологического материала: есть система фильтрации, хранилище питательной среды, насосы для циркуляции и терморегулятор.


В лаборатории Cortical создает первый в мире стек биологических нейронных сетевых серверов, состоящий из 30 блоков, каждый из которых содержит клетки на электродной матрице. Система начнет работу в ближайшие месяцы. Команда планирует запустить четыре таких стека и сделать их доступными для коммерческого использования до конца года. Компания предлагает модель Wetware-as-a-Service (WaaS): клиенты могут либо приобрести биокомпьютер, либо арендовать время на чипах, получая удаленный доступ к технологии культивированных клеток через облако. Стоимость одного блока составит $35 000, что значительно ниже текущих цен на аналогичные технологии (~$85,000).


Стойка блоков CL1 потребляет всего 850–1000 Вт энергии, полностью программируется и оснащена двунаправленным интерфейсом для нейронной коммуникации и обучения сети. Внешний компьютер для работы не требуется.


Компания подчеркивает, что SBI более естественен и органичен, чем кремниевый ИИ, так как использует нейроны — тот же биологический материал, что лежит в основе интеллекта живых организмов. Cortical уделяет много внимания этическим аспектам технологии и соблюдению нормативных требований, поскольку их предыдущие работы вызвали дискуссию о наличии у компьютера «сознания и чувств». Биокомпьютеры на основе клеток мозга открывают новые возможности в разработке лекарств, клинических испытаниях и создании роботизированного интеллекта, позволяя адаптировать решения под индивидуальные потребности.


В 2022 году команда получила мировую известность благодаря разработке самоадаптирующегося компьютерного «мозга». Они разместили 800 000 нейронов человека и мыши на чипе и успешно обучили эту сеть соревноваться в видеоигре.



https://hightech.plus/2025/03/04/novii-ii-pomoshnik-m..

ЧАСТНЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ МОДУЛЬ IM-2 СЕЛ ВБЛИЗИ ЮЖНОГО ПОЛЮСА ЛУНЫ

 Однако текущий статус и ориентация аппарата неясны.


Посадочный модуль IM-2 «Афина» компании Intuitive Machines совершил посадку в окрестностях южного полюса Луны, доставив на поверхность Луны два лунохода, научные приборы, буровую установку и прыгающий модуль Micro-Nova. Однако ориентация аппарата в пространстве неясна, хотя его аккумуляторы заряжаются и с ним поддерживается связь. Трансляция высадки велась на YouTube.


Основной задачей IM-2 было выполнение полностью успешной высадки на Луну, так как первый аппарат компании смог год назад высадиться на Луну, но завалился на бок после касания поверхности. На борту «Афины» находится установка PRIME-1, способная при помощи бура брать пробы реголита с глубины до метра, и небольшой модуль Micro-Nova, который займется измерением температуры реголита, оценкой содержания в нем воды и попытается совершить 5-6 прыжков по Луне.


Кроме того, полезная нагрузка модуля состоит из маленького планетохода Yaoki от японской компании Dymon, оснащенного камерой, четырехколесного лунохода MAPP от компании Lunar Outpost, который будет тестировать системы автономного передвижения, лазерного ретрорефлектора, экспериментального теплоизоляционного покрытия от компании Columbia Sportswear, экспериментальной системы связи от компании Nokia и тестового дата-центра от Lonestar Data Holdings.


3 марта модуль вышел на низкую окололунную орбиту, причем с точностью, которой хватает для отмены дополнительного маневра коррекции орбиты. Затем «Афина» совершила 39 витков вокруг Луны, ожидая восхода Солнца над регионом горы Мутон вблизи южного полюса Луны. За время нахождения на орбите вокруг Луны аппарат откалибровал камеры, необходимые для автономной посадки и отснял зону высадки.


Днем 6 марта модуль вышел на траекторию спуска к поверхности Луны, принял вертикальное положение и по расчетам в 20:30 по московскому времени коснулся поверхности Луны, затормозив при помощи маршевого кислород-метанового двигателя. Затем в компании объявили, что выдали команду на отключение двигателя в ручном режиме, модуль смог прилуниться и с ним была установлена связь, а его аккумуляторы заряжаются от солнечных батарей. Однако ориентация аппарата неизвестна — возможно, IM-2 накренился или упал на бок после касания поверхности (такое произошло при посадке с IM-1). В ближайшее время посадочный модуль попытается прислать на Землю снимки, сделанные бортовыми камерами. Ожидается, что «Афина» сможет проработать в течении одного лунного дня.


Источник: N+1


Глифосат стимулировал нейровоспаление и прогрессирование болезни Альцгеймера у мышей Даже через полгода после хронического воздействия

 

Глифосат стимулировал нейровоспаление и прогрессирование болезни Альцгеймера у мышей

Даже через полгода после хронического воздействия

Американские исследователи провели серию экспериментов на мышах и пришли к выводу, что хроническое поступление в организм гербицида глифосата вызывает симптомы нейровоспаления и ускоряет развитие болезни Альцгеймера при ее моделировании, причем эти изменения продолжительное время сохраняются после прекращения контакта с веществом. Отчет о работе опубликован в журнале Journal of Neuroinflammation.


Глифосат действует как неспецифический гербицид широкого действия. Продукция на его основе — наиболее популярный в мире метод борьбы с сорняками. Кроме того, существуют генетически модифицированные культуры: соя, кукуруза и хлопок, которые устойчивы к действию глифосата и предназначенные для выращивания в его присутствии, что значительно повышает урожайность. Официально этот гербицид считается малотоксичным для человека: Всемирная организация здравоохранения и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций считают его допустимым суточным поступлением в организм дозу до миллиграмма на килограмм массы тела. Тем не менее существуют опасения о возможной канцерогенности и других негативных эффектах вещества, которые нуждаются в дополнительных исследованиях.


В 2022 году группа Рамона Веласкеса (Ramon Velazquez) из Университета штата Аризона показала, что глифосат может проникать через гематоэнцефалический барьер мышей и повышать уровень многофункционального провоспалительного цитокина фактора некроза опухоли (ФНО, TNF), который в числе прочего участвует в патогенезе болезни Альцгеймера. Чтобы проверить возможную связь гербицида с развитием этого заболевания, исследователи использовали трансгенных мышей 3xTg-AD с врожденной склонностью к характерным для него изменениям в мозге.


В возрасте 4,5 месяца они начинали вводить перорально 3xTg-AD и обычным животным 0, 50 или 500 миллиграмм глифосата на килограмм массы тела в день и продолжали это делать на протяжении 13 недель. В возрасте 12 месяцев (примерно через 4,5 месяца после действия гербицида) мышей подвергали тесту на пространственную память в водном лабиринте Морриса (у 3xTg-AD к этому времени наблюдаются выраженные отложения бета-амилоида и тау-белка в мозге). В 13,5 месяца (через полгода) у животных брали кровь и готовили препараты тканей.


Выяснилось, что введение глифосата не влияет на массу тела мышей, однако несколько увеличивает шансы преждевременной смерти. В тесте с водным лабиринтом у 3xTg-AD наблюдалась дозозависимая склонность к тигмотактическому поведению (держаться около стен), свидетельствующая о повышенной тревожности. В остальном результаты были схожими между группами. Спустя полгода после введения гербицида в образцах мозга обнаруживался его метаболит аминометилфосфоновая кислота.


После введения обеих доз глифосата в коре мозга и обычных, и трансгенных мышей был повышен уровень провоспалительных цитокинов и хемокинов: эотаксина, гранулоцитарного колониестимулирующего фактора, интерферона-гамма, интерлейкина-9, CXCL1 и CCL4, причем повышение было более выраженным при более высокой дозе и у 3xTg-AD (в этой группе рост уровня цитокинов и хемокинов наблюдался и в плазме крови). Также в мозге трансгенных мышей после введения глифосата существенно увеличивались уровни бета-секретазы, участвующей в образовании бета-амилоида; нерастворимых фракций бета-амилоида-42; размер и количество бляшек этого белка, а также фосфорилированного тау-белка.


Таким образом, даже спустя длительное время после хронического воздействия глифосата в мозге мышей наблюдаются патологические изменения, связанные с нейровоспалением и ускоренным прогрессированием патологических изменений, характерных для болезни Альцгеймера. Это говорит о необходимости дальнейших исследований токсичности популярного гербицида, в том числе для людей, заключили авторы работы.


В пользу потенциальной нейротоксичности глифосата указывают и результаты исследования эквадорских подростков. Они показали, что повышенные уровни это вещества в моче негативно сказываются на нейроповеденческих показателях, особенно если он обнаруживается в комбинации с другим популярным гербицидом — 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислотой.


https://nplus1.ru/news/2024/12/07/neuroglyphosat

НОВЫЙ БЕСПИЛОТНИК МОЖЕТ ХОДИТЬ, ПРЫГАТЬ И ВЗЛЕТАТЬ, КАК ПТИЦА

 Как ворон летит» – выражение, означающее кратчайшее расстояние между двумя точками, но сотрудники Лаборатории интеллектуальных систем (LIS) восприняли эту фразу буквально, создав RAVEN (Robotic Avian-inspired Vehicle for multiple ENvironments). Многофункциональные ноги робота, созданные по мотивам парящих птиц, таких как вороны, которые часто перемещаются между воздухом и землей, позволяют ему автономно взлетать в средах, ранее недоступных для крылатых беспилотников.


«Вдохновением для создания самолетов в первую очередь послужили птицы, и братья Райт воплотили эту мечту в жизнь, но даже современные самолеты все еще далеки от того, на что способны птицы», – говорит аспирант LIS Вон Донг Шин. «Птицы могут переходить от ходьбы к бегу, подниматься в воздух и возвращаться без помощи взлетно-посадочной полосы или пусковой установки. Инженерные платформы для таких движений до сих пор отсутствуют в робототехнике».


Конструкция RAVEN направлена на максимальное разнообразие режимов при минимальной массе. Вдохновившись пропорциями птичьих ног (и длительными наблюдениями за воронами), Шин разработал набор специальных, многофункциональных птичьих ног для беспилотника с фиксированным крылом. Он использовал сочетание математического, компьютерного моделирования и экспериментальных итераций для достижения оптимального баланса между сложностью ноги и общим весом дрона (0,62 кг). В результате более тяжелые компоненты находятся ближе к «телу» аппарата, а сочетание пружин и двигателей имитирует мощные сухожилия и мышцы птиц. Легкие ноги, как у птиц, состоят из двух сочлененных структур, использующих пассивный эластичный шарнир, который поддерживает различные позы для ходьбы, прыжков и подскоков.


«Преобразование птичьих ног и ступней в легкую роботизированную систему поставило перед нами проблемы дизайна, интеграции и управления, которые птицы элегантно решали на протяжении эволюции», – говорит Флореано, автор работы. «Это позволило нам не только создать самый мультимодальный крылатый дрон на сегодняшний день, но и пролить свет на энергетическую эффективность прыжков для взлета как у птиц, так и у дронов». Исследование опубликовано в журнале Nature.


Предыдущие роботы, предназначенные для ходьбы, были слишком тяжелыми для прыжков, а устройства для прыжков, не имели ног, подходящих для ходьбы. Уникальная конструкция RAVEN позволяет ему ходить, преодолевать разрывы в рельефе и даже запрыгивать на возвышенность высотой 26 сантиметров. Ученые также экспериментировали с различными способами инициирования полета, включая взлет стоя и падение, и обнаружили, что прыжок в полет наиболее эффективно использует кинетическую энергию (скорость) и потенциальную энергию (набор высоты).


Помимо выяснения минусов и преимуществ мощных ног у птиц, которые часто перемещаются между воздухом и землей, результаты исследования предлагают легкую конструкцию крылатых дронов, которые могут передвигаться по пересеченной местности и взлетать из ограниченных мест без вмешательства человека. Эти возможности позволяют использовать такие дроны для проведения инспекций, ликвидации последствий стихийных бедствий и доставки грузов в ограниченные районы. Команда EPFL уже работает над улучшением конструкции и управления ногами, чтобы облегчить посадку в различных условиях.


«Птичьи крылья – это эквивалент передних ног у наземных четвероногих, но мало что известно о координации ног и крыльев у птиц – не говоря уже о беспилотниках. Эти результаты – лишь первый шаг на пути к лучшему пониманию дизайна и принципов управления мультимодальными летающими животными, а также их воплощения в проворных и энергетически эффективных дронах», – говорит Флореано.


[Фото: Alain Herzog / École polytechnique fédérale de Lausanne]


Автор Анна Щербакова


https://scientificrussia.ru/articles/novyj-bespilotni..

четверг, 6 марта 2025 г.

Умная пижама с точностью 99% диагностируют все 6 главных нарушений сна

 По статистике, более 60% взрослых людей испытывают нарушения сна. Для диагностики причин нарушений можно обратиться в специализированные клиники, которые будут отслеживать сон в течение одной или нескольких ночей с помощью различных неудобных датчиков. Это некомфортно и чаще всего дорого. Например, золотой стандарт мониторинга сна — полисомнография — проводится только в условиях стационара. Более компактные домашние устройства, включая смарт-часы, могут дать лишь общую информацию о качестве сна, но не способны выявить проблему или заболевание.


«Мы стремились создать что-то простое для удобного использования каждую ночь», — заявили авторы из Кембриджского университета. В результате они разработали пижаму с миниатюрными графеновыми датчиками на ткани для анализа дыхания во время сна. ИИ обучили таким образом, чтобы он мог точно определять различные состояния сна, но при этом игнорировать регулярные переворачивая с одного бока на другой и со спины на живот.


Эксперименты показали, что пижама с точностью 99% диагностировала синдром обструктивного апноэ сна, храп, дыхание через рот, брускизм и другие проблемы.


Последняя версия прототипа уже может передавать данные по wi-fi на смартфон или компьютер, что значительно упрощает диагностику. В настоящее время ученые работают над усилением свойств ткани, чтобы ее можно было стирать в стиральной машине.


Разработка может принести огромную пользу пациентам. Например, апноэ часто путают с храпом, поэтому люди крайне редко обращаются к врачу за помощью. При этом последствия этого состояния (регулярные остановки дыхания во время сна) для здоровья могут быть разрушительными.


https://hightech.plus/2025/02/24/umnaya-pizhama-s-toc..

Молодой крокодил. Обнаружены окаменелости рептилии возрастом 10-12 млн лет

 Палеонтологи представили ископаемые останки молодого морского крокодила, возраст окаменелости которого — от 10 до 12 миллионов лет. Останки были обнаружены в перуанской пустыне.


Окаменелость гавиала (рыбоядного крокодила) длиной около трех метров были найдены в конце 2023 года в пустыне Окукахе, расположенной примерно в 350 километрах к югу от Лимы. Ученые отмечают, что сохранность останков в отличном состоянии.


«Мы впервые обнаружили молодую особь этого вида — такую, которая не выросла до максимального размера, так как погибла раньше», — рассказал на пресс-конференции палеонтолог позвоночных Марио Гамарра.


Гамарра, возглавлявший реконструкцию окаменелости, рассказал, что череп и челюсти особи заметно отличаются от таковых у современных крокодилов и аллигаторов.


«У них была вытянутая морда, и они питались исключительно рыбой, — отметил Гамарра. Ближайшим родственником этого крокодила является индийский гавиал».


Открытие стало результатом совместной работы Геологического и Металлургического института Перу и школы Ла-Унион.


Пустыня Окукахе богата ископаемыми окаменелостями, включая останки четвероногих карликовых китов, дельфинов, акул и других видов, относящихся к периоду миоцена (V-XXIII млн лет назад), — их находили здесь ранее.


https://poisknews.ru/paleontologiya/molodoj-krokodil-..

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАЛОЖИЛО БОЛЕЕ ЖЁСТКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СВОЙСТВА ТЁМНОЙ МАТЕРИИ

 Команда под руководством сотрудника Токийского столичного университета добилась успехов в поисках тёмной материи, наблюдая за галактиками с помощью новой спектрографической технологии и Магелланова телескопа. Точные измерения в инфракрасном диапазоне, проведённые всего за 4 часа наблюдений, позволили установить новые ограничения на время жизни тёмной материи. Полученные результаты подчёркивают исключительную полезность их технологии и расширяют поиск в менее изученных частях спектра.


На протяжении последнего столетия космологи сталкивались с очевидным несоответствием в том, что они видели во Вселенной. Например, наблюдения за вращением галактик указывают на то, что во Вселенной существует гораздо больше массы, чем мы можем видеть. Физики назвали эту «недостающую» массу «тёмной материей». Сложным поиск тёмной материи делает тот факт, что мы не только не можем её увидеть, но и не имеем чёткого представления о том, что именно мы ищем.


Теперь исследователи начали использовать новые модели и современные наблюдения, чтобы установить ограничения на свойства, которыми может обладать тёмная материя. Недавно группа учёных из Японии под руководством доцента Вена Йина из Токийского столичного университета использовала новую спектрографическую технику для наблюдения за светом, исходящим от двух галактик: Leo V и Tucana II. Они использовали 6,5-метровый Магелланов телескоп в Чили для сбора света, приходящего на Землю, уделяя пристальное внимание инфракрасной области спектра.


Команда сосредоточилась на перспективном кандидате в тёмную материю, аксионноподобной частице (axionlike particle, ALP), и рассмотрела, как она «распадается» и спонтанно излучает свет. Ведущие теоретические модели делают ближнюю инфракрасную часть спектра особенно перспективным местом для поиска. Однако в инфракрасной части электромагнитного спектра содержится огромное количество источников шума и помех. Например, зодиакальный свет, рассеяние солнечного света межзвёздной пылью и свет, излучаемый атмосферой, когда она нагревается солнцем.


Чтобы обойти эту проблему, в своей предыдущей работе они предложили новую методику, которая использует тот факт, что фоновое излучение включает более широкий диапазон длин волн, в то время как свет от конкретного процесса распада сильнее смещён в узкий диапазон. Как свет, льющийся через призму, становится тусклее по мере того, как различные цвета разделяются всё сильнее и сильнее, так и события распада, ограниченные узким диапазоном, становятся все более резкими и отчётливыми. Для реализации этой техники можно использовать различные современные инфракрасные спектрографы, такие как NIRSpec на космическом телескопе Джеймса Уэбба, WINERED на телескопе Магеллана Клэя и многие другие. Такой метод превращает эти приборы в отличные детекторы тёмной материи.


Благодаря точности технологии команды (WINERED) они смогли учесть весь свет, обнаруженный в ближнем инфракрасном диапазоне, со значительной статистической точностью. Тот факт, что распад не был обнаружен, был использован для установления верхнего предела частоты этих событий распада или нижнего предела времени жизни частиц ALP. Новая нижняя граница в секундах равна 10 с 25-26 нулями после неё, что от десяти до ста миллионов раз больше возраста Вселенной.


Источник: Хабр

СЛИЯНИЕ НЕЙТРОННЫХ ЗВЕЗД НАУЧИЛИСЬ ИСКАТЬ ЗА СЕКУНДУ ПО ВСПЛЕСКУ ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН 🌌

 Определение источника гравитационных волн — непростая задача, ведь «рябь пространства — времени» может дойти до Земли из любой точки космоса. Чем быстрее найдется событие, тем лучше удастся его изучить. Раньше на это уходили часы, а новый алгоритм на основе машинного обучения может обнаружить цель за одну секунду.


В августе 2017 года три детектора сети LIGO-Virgo впервые в истории зарегистрировали всплеск гравитационных волн от слияния двух нейтронных звезд — сигнал GW170817. По данным с трех инструментов удалось достаточно точно определить область небосклона и расстояние до «виновников» события. Спустя 10 часов после гравитационно-волнового всплеска астрономы направили телескопы на этот участок неба. Еще через час удалось определить источник — «килоновую» AT2017gfo, возникшую в результате слияния нейтронных звезд.


Работающая сегодня сеть обсерваторий LIGO-Virgo-KARGA ловит гравитационные волны от слияния нейтронных звезд за несколько минут до того, как до нас «долетает» их электромагнитное излучение. В этих волнах «закодировано» расстояние, местоположение на небе и характер источника волн. «Традиционные» статистические методы анализа неплохо работают, когда сигнал короткий, примерно несколько секунд, как от слияния черных дыр. В случае двойных нейтронных звезд его длительность исчисляется сотнями секунд.


Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature, разработали алгоритм на основе машинного обучения, который справляется с анализом гравитационно-волновых данных всего за секунду и без допущений, влияющих на точность расчетов.


Ранее эта группа ученых разработала аналогичную систему DINGO для секундного анализа гравитационных волн от слияния черных дыр. К сожалению, оказалось, что алгоритм тоже выдает ненадежные результаты, когда сталкивается с долгими сигналами. Система «ломалась» уже на слиянии маломассивных дыр, когда сигнал превышал по длительности 16 секунд. Как объясняют создатели, с точки зрения нейронных сетей увеличение длительности сигнала до сотен секунд усложняет такой анализ в тысячи раз.


Чтобы упростить задачу, ученые разработали подготовительный алгоритм, который разделил слияния нейтронных звезд на группы по типичным физическим параметрам таких событий. В результате, начиная анализ, система уже имеет какое-то представление о произошедшем. В дальнейшем, чем больше соберется подходящих данных, тем точнее будет работать эта предварительная обработка данных.


Система DINGO-BNS за секунду анализирует гравитационно-волновые данные и оценивает 17 параметров события слияния нейтронных звезд, включая массы компонентов, положение на небе и фотометрическое расстояние. Все это позволяет направить на объект телескопы еще до того, как до нас дойдет его излучение. Причем алгоритм на 30% точнее методов анализа, требующих больше времени. Предварительная оценка параметров сливающихся объектов позволяет заранее определить, какие телескопы лучше всего подойдут для наблюдений за каждым событием.


Свою разработку исследователи протестировали на историческом сигнале GW170817 и сигнале GW190425, а также на различных смоделированных данных. Авторы планируют продолжить развивать систему — в первую очередь разработать подготовительный алгоритм для сливающихся маломассивных черных дыр и пар, состоящих из черной дыры и нейтронной звезды. Пока система создана для работы по запросу при наличии предварительных оценок параметров слияния нейтронных звезд, но в будущем она может работать без перерывов, анализируя все поступающие сигналы в режиме реального времени.


Источник: Naked Science


ПЛАНЕТОЛОГИ РЕШИЛИ ЗАГАДКУ ВНУТРЕННЕГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛА УРАНА 🌑

 Ледяной гигант Уран давно привлекает внимание экстремальным наклоном и самой холодной атмосферой в Солнечной системе. Тем не менее ученые подозревали, что он производит собственное тепло. Теперь данные измерений показали, что это действительно так.


На самом деле, все планеты-гиганты Солнечной системы вырабатывают тепло. Это выяснили после сравнения энергии, которую они получают от Солнца, и энергии отдаваемой. Оказалось, что они испускают больше тепла, чем получают от нашей звезды. Более того, по расчетам, более половины тепла, идущего от Юпитера, Сатурна и Нептуна, — их собственное, произведенное внутри этих планет. Ученые подозревают, что в основном оно выделяется в процессе постепенного сжатия миров, то есть при их закономерной эволюции. Изначально газовые планеты были крупнее и горячее, а теперь продолжают незаметно остывать и уплотняться.


Уран выбивается из общей картины. Зонд «Вояджер-2», пролетевший мимо планеты в 1986 году, собрал данные о ее в основном водородно-гелиевой атмосфере. Выяснилось, что она самая холодная в Солнечной системе — температура в среднем минус 193 градуса Цельсия. Даже в облаках Нептуна, расположенного дальше от светила, теплее.


Тогда не удалось понять, есть ли у Урана какой-либо источник собственного тепла. Эти особенности заинтриговали ученых не меньше, чем экстремальный наклон оси планеты по отношению к плоскости эклиптики, то есть плоскости обращения планет вокруг Солнца. Этот наклон составляет без малого 98 градусов.


Напомним, Земля наклонена на 23,5 градуса, Марс — на 25 градусов. Из-за такой разницы об Уране часто говорят, что он «лежит на боку». Почему — еще предстоит выяснить. По одной из версий, это результат столкновения планеты с другим крупным небесным телом.


В любом случае из-за этого на Уране наблюдается самая большая разница в количестве получаемого тепла между северным и южным полушариями в зависимости от времени года. Правда, эти колебания трудно отслеживать, поскольку лето на Уране длится 21 год, остальные три сезона по столько же, а весь годовой оборот, соответственно, занимает 84 года.


Тем не менее недавно международная команда ученых собрала все данные наблюдений Урана за последние десятилетия и составила картину смены сезонов на планете с 1946 по 2030 год. Разумеется, ситуацию с 2025 по 2030 год смоделировали. О результатах работы исследователи рассказали в статье, выложенной на сервере препринтов arXiv.


Они объяснили, что максимально четкие представления о колебаниях температур на Уране в течение года помогли оценить так называемый энергетический бюджет планеты, то есть соотношение поглощаемого и испускаемого ею тепла.


Как выяснилось, Уран все-таки обладает собственным источником тепла, просто он очень слаб по сравнению с внутренним теплом Юпитера, Сатурна и Нептуна — составляет лишь 12,5% от поглощаемого солнечного тепла и 11% от всего того тепла, которое планета отдает. То есть Уран в основном возвращает космосу то, что получает от Солнца. В любом случае ясно, что отдает больше, чем получает. Значит, планета продолжает понемногу охлаждаться.


Источник: Naked Science


среда, 5 марта 2025 г.

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

 Археологи проводили полевые исследования в Марокко и обнаружили древнейшее земледельческое общество, которое относится к малоизученному доисторическому периоду. Тысячи найденных каменных топоров и расписных керамических черепков, указывают на ранее неизвестное ученым крупное общество, сопоставимое по размеру с Троей бронзового века.


Археологический объект Уэд-Бехт на севере Марокко был обнаружен французскими колонистами еще в 1930-х годах. После того, как объект оставался незамеченным в течение 90 лет, археологи предположили, что под поверхностью могут скрываться важные находки, и начали раскопки. Результаты исследования, опубликованного в журнале Antiquity, подчеркивают значимость Магриба (северо-западной Африки) в возникновении сложных обществ в период финального неолита.


Благодаря комфортному средиземноморскому климату, границе с пустыней Сахара и нахождению на кратчайшем морском пути между Африкой и Европой страны Магриба в прошлом идеально подходили на роль центра важнейших культурных событий и межконтинентальных связей. Хотя значение региона во времена палеолита, железного века и исламского периода общеизвестно, в археологических знаниях о Магрибе в период между 4000 и 1000 гг. до н. э., — а это время динамичных изменений в большей части Средиземноморья, — существует значительный пробел.


Археологи долгое время предполагали, что Северная Африка была населена в основном охотниками-собирателями и скотоводами, кочевниками, которые следовали по пути выпаса скота. И хотя стационарные общества, основанные на земледелии, в этот период времени были обнаружены по всему остальному Средиземноморью, Северная Африка была упущена из виду как археологический источник. Последним большим неизвестным позднего доисторического периода была роль, которую играли общества южного Средиземноморья — африканского побережья к западу от Египта. И теперь новые открытия доказывают, что этот пробел был обусловлен не недостатком какой-либо крупной доисторической активности, а относительным отсутствием исследований.


Результаты нового исследования показывают, что это место было крупнейшим сельскохозяйственным комплексом в рассматриваемый период в Африке за пределами региона Нила. Все доказательства указывают на существование там крупномасштабного сельскохозяйственного поселения, сопоставимого по размеру с Троей раннего бронзового века.


В частности, археологи обнаружили уникальные останки одомашненных растений и животных, керамику, датируемые периодом финального неолита. Раскопки также выявили многочисленные свидетельства существования глубоких ям для хранения. С помощью радиоуглеродного датирования образцов древесного угля и семян, найденных во время раскопок, ученые датировали находку примерно 3400–2900 гг. до н. э. Группы, которые там жили, вероятно, имели разнообразный генетический фон.


Люди, которые жили на этом месте, были фермерами, которые выращивали ячмень, пшеницу, горох, оливки и фисташки на засушливой земле. Об этом говорят исследования семян, найденных в ямах. Команда также раскопала останки овец, коз, свиней и крупного рогатого скота на этом месте. Кроме того, обилие керамики и каменных топоров, позволяет предположить, что эти группы производили товары для торговли со многими другими обществами бронзового и медного века, которые существовали в то время на Пиренейском полуострове и, возможно, в Египте и Месопотамии.


Важно, что места с похожими ямами были найдены по другую сторону Гибралтарского пролива в Иберии, где находки слоновой кости и страусиных яиц давно указывали на связь с Африкой. Это говорит о том, что Магриб сыграл важную роль в развитии западного Средиземноморья в четвертом тысячелетии до нашей эры. А это уже существенно меняет представление ученых о позднем доисторическом периоде Средиземноморья и Африки.




https://zoom.cnews.ru/rnd/article/item/arheologi_obna..

Созданы солитонные молекулы для получения запутанных состояний в квантовых компьютерах

 Ученые собрали лазерную установку, которая способна генерировать до 14 связанных между собой ультракоротких лазерных импульсов. Такие связанные импульсы называют солитонными молекулами. Если пропустить их через высоконелинейную среду, например, нелинейный кристалл, то получится сжатое запутанное состояние — особое состояние частиц, на которых может работать квантовый компьютер. Полученные авторами импульсы отличались очень низким уровнем шумов и большой стабильностью, благодаря чему запутанные состояния, создаваемые такими импульсами, будут более устойчивыми к разрушению связей и возникновению ошибок. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Applied Optics.


Квантовые компьютеры могут совершать сложные вычисления быстрее обычных за счет квантовой запутанности: они состоят из квантовых битов (кубитов), связанных между собой. Изначально кубит находится в состоянии «суперпозиции» (то есть до измерения представляет собой некое неопределенное состояние «между» значениями) и в процессе вычисления может принимать одновременно значения 0 или 1. Это позволяет быстрее находить решение сложных математических уравнений. Однако сегодня квантовый компьютер еще не может заменить обычный для большинства задач. При увеличении числа кубитов качество их работы ухудшается. Это означает, что они теряют способность связываться между собой, в результате чего пропадает квантовый параллелизм — свойство, обеспечивающее эффективность квантовых вычислительных алгоритмов. Такое свойство характерно не только для кубитов, но и для ультракоротких лазерных импульсов, которые могут служить альтернативой кубитам в квантовых компьютерах. Чтобы с их помощью создавать запутанное состояние, ультракороткие лазерные импульсы пропускают через высоконелинейную среду, например кристаллы. Вопрос, как создавать их в количестве, необходимом для квантовых компьютеров, остается нерешенным.


Ученые из Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (Москва) и Института общей физики имени А.М. Прохорова (Москва) предложили использовать для получения сжатых запутанных состояний солитонные молекулы. Это устойчивые структуры, состоящие из нескольких ультракоротких импульсов, которые взаимодействуют друг с другом таким образом, что образуют стабильное состояние. Обычно лазерное излучение генерирует 2–3 таких молекулы, но ученые собрали лазерную установку, которая производит солитонные молекулы высокого порядка с 14 связанными импульсами. Это значит, что состояние каждого из них влияет на общее состояние группы.


В качестве источника энергии для разработанного лазера, генерирующего солитонные молекулы, авторы использовали обычный лазерный диод. Его излучение, попадая в кольцевой волоконный резонатор, формировало эти стабильные устойчивые структуры. Управляя энергией источника, ученые смогли менять число получаемых молекул. В будущем это может позволить масштабировать число сжатых запутанных состояний для квантовых вычислений.


Несмотря на то, что лазерное излучение возникает из хаотичных импульсов излучения, полученные солитонные молекулы оказались крайне стабильны — это значит, что они дают четкий сигнал с минимальными шумами. Это говорит о том, что такая импульсная структура способна самовычитать шумы и приходить к устойчивому стабильному состоянию. Благодаря этому квантовый компьютер на сжатых запутанных состояниях, полученных из солитонных молекул, будет более устойчивым к разрушению связей при увеличении числа связанных молекул, чем сегодняшние квантовые компьютеры.


«Сегодня солитонные молекулы находятся на переднем крае лазерной науки и их применения крайне обширны. Например, на базе данной технологии мы в МГТУ имени Н.Э. Баумана разрабатываем новую лазерную дерматологическую систему в рамках проекта стратегического направления "Фотоника" программы "Приоритет-2030". Кроме того, в рамках проекта по квантовым вычислениям мы планируем в дальнейшем экспериментально доказать гипотезу о самовычитании шумов в таких импульсных структурах. Для этого мы соберем новый лабораторный стенд для измерения уровня фазовых шумов и сравним его величину с уровнем, измеренным для одиночных ультракоротких импульсов. Также в планах создать установку для генерации сжатых запутанных состояний и проверить их качество. Для этого полученные нами солитонные молекулы нужно будет пропустить через высоконелинейную среду, например кристалл», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Илья Орехов, инженер лаборатории волоконных лазеров ультракоротких импульсов Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.


https://indicator.ru/physics/sozdany-solitonnye-molek..

КАК СУСЛИКИ УТОЛЯЮТ ЖАЖДУ ВО ВРЕМЯ СПЯЧКИ?

 Полосатый суслик не пьет во время зимней спячки, хотя все системы его организма требуют воды. Мадлен Джанкинс, автор работы, опубликованной в журнале Science, и ее коллеги показали, что суслик подавляет потребность в утолении жажды, снижая активность ряда нейронов в сильно васкуляризированных структурах мозга, называемых околожелудочковыми органами, которые выступают в качестве специализированной точки соединения между мозгом, кровообращением и спинномозговой жидкостью.


Исследование Джанкинс помогает объяснить, как некоторые животные, находящиеся в спячке, игнорируют мощное физиологическое побуждение искать воду в течение нескольких месяцев подряд.


Во время спячки суслики чередуют периоды оцепенения (бездействия и подавленного метаболизма) и пробуждения (повышение температуры тела и некоторое движение в норе). Хотя суслики, находящиеся в стадии пробуждения, испытывают дефицит жидкости и ощущают некоторые сигналы почек и нервной системы, регулирующие водный баланс, они менее чувствительны к другим гормональным сигналам, вызывающим жажду. Исследователи обнаружили, что базовая активность нейронов жажды в околожелудочковых органах резко падает в течение месяцев зимней спячки, подавляя чувствительность к физиологическим сигналам жажды.


https://scientificrussia.ru/articles/kak-susliki-utol..

В Китае строят уникальное хранилище энергии на сжатом воздухе

 В Китае началось строительство первой в стране установки хранения энергии сжатого воздуха (CAES) с полностью искусственной подземной пещерой. Проект мощностью 300 МВт/1200 МВт·ч реализуется в Синьяне, провинция Хэнань, государственным консорциумом. В отличие от традиционных CAES-систем, использующих природные образования, здесь создается искусственная подземная камера длиной 1800 м и диаметром 15 м, рассчитанная на давление 14 МПа. Объект будет вырабатывать 420 млн кВт·ч в год при КПД 72,1%. Проект стоимостью $300 млн планируется завершить к 2026 году.


В отличие от обычных CAES-установок, использующих природные подземные образования или соляные пещеры, этот проект предполагает создание искусственной камеры под горой. В течение двух лет будет выкопана пещера диаметром 15 м и длиной 1800 м, вмещающая 318 000 м³ воздуха. Строительство включает взрывные работы, укрепление, бетонную облицовку и герметичный стальной слой, рассчитанный на давление 14 МПа.


Проект возглавляет дочерняя компания China Energy Storage в Хэнане, которая ранее построила несколько CAES-установок мощностью 100 МВт, 150 МВт и 300 МВт. К декабрю 2024 года транспортный туннель был готов почти на 80% (400 м), и уже начались работы по выемке грунта для создания камеры хранения.


Ожидается, что после запуска объект будет работать с КПД 72,1% и вырабатывать 420 млн кВт·ч в год, обеспечивая энергией 350 тысяч домов. Система построена на базе технологии CAES от China Energy Storage мощностью 300 МВт и включает многоступенчатые компрессоры, мощные турбины и современные теплообменники. Объект также использует инновационный метод герметизации подземного хранилища воздуха.


Эта конструкция более эффективна: она на 2% превосходит своего 100-мегаваттного предшественника и при этом снижает удельные затраты на 30%. Замена традиционных камер сгорания в системах CAES на высокоэффективные теплообменники исключает использование ископаемого топлива, обеспечивая нулевые выбросы и экологическую безопасность.


Проект стоимостью 2,15 млрд юаней ($300 млн) финансируется Xinyang Construction Investment Group, China Energy Storage и двумя другими государственными инвестиционными компаниями. Строительство планируется завершить к концу 2026 года.



https://hightech.plus/2025/02/18/v-kitae-stroyat-unik..

Новое устройство поможет крепко спать даже при сильном кожном зуде

 Авторы прибора из американской компании Sibel Health представили результаты пилотного тестирования датчика ADAM, который помогает остановить кожный зуд по время сна. Прибор решает главную проблему — расчесывание постоянно зудящей кожи, которое еще сильнее усугубляет симптомы раздражения.


Интегрированный в прибор ИИ анализирует характерные движения рук человека, который чешется во сне, и начинает деликатно вибрировать, чтобы остановить компульсивные движения и одновременно не разбудить человека.


Тесты показали, что использование ADAM снизило количество эпизодов на 28-40%, а также увеличило продолжительность сна пациентов в среднем на 16%.


Разработчики довольны результатом, хотя продолжают повышать эффективность прибора. Известно, что при тяжелых формах кожных заболеваний, таких как экзема, человек может просыпаться по несколько раз за ночь из-за желания расчесать рану. В перспективе у них может появиться удобный инструмент для борьбы с неприятными симптомами. Дальнейшие исследования должны показать эффективность прибора у пациентов с множественными кожными ранами на руках и других частях тела.



https://hightech.plus/2025/02/21/novoe-ustroistvo-pom..

Рыбы способны узнавать отдельных дайверов

 В течение многих лет водолазы на исследовательской станции в Средиземном море сталкивались с проблемой: местные рыбы следовали за ними и воровали еду, предназначенную для экспериментов. Морские обитатели, вероятно, узнавали конкретного водолаза, который ранее носил еду, и преследовали только его, а других людей игнорировали. Группа из Института поведения животных Макса Планка (MPI-AB) решила разобраться, могут ли рыбы в дикой природе узнавать и различать людей. Оказалось, что животные легко делают это на основе визуальных признаков, таких как цвет снаряжения.


Исследования проводились на глубине 8 метров в Средиземном море, где рыбы уже привыкли к присутствию дайверов. Морские обитатели участвовали в эксперименте добровольно: могли приплывать и уплывать по желанию. Первая фаза эксперимента проверяла, смогут ли рыбы научиться следовать за конкретным дайвером. Студентка Катинка Соллер надевала ярко-красный жилет и проплывала 50 метров, разбрасывая корм. Постепенно она убрала яркие элементы с жилета и начала кормить рыб только после того, как они проплывали за ней всю дистанцию.


Из всех видов рыб, населявших станцию, два морских леща особенно активно участвовали в эксперименте. Эти рыбы удивили учёных своим любопытством и способностью обучаться. «Как только я вошла в воду, прошло всего несколько секунд, и я уже видела, как они плывут ко мне», — рассказывает Соллер. Лещи не только следовали за ней, но и приплывали к станции изо дня в день. Соллер даже дала им имена: Берни и Альфи.


После 12 дней тренировок около 20 рыб уверенно следовали за Соллер. Она начала узнавать их по физическим признакам, что позволило перейти ко второй фазе эксперимента: проверке, смогут ли рыбы отличить её от другого дайвера. На этот раз Соллер ныряла с докторантом Маэланом Томасеком, чей гидрокостюм и аксессуары немного отличались от её снаряжения. Оба дайвера начали с одной и той же точки и поплыли в разные направления. В первый день рыбы следовали за обоими дайверами одинаково. «Можно было увидеть, как они пытались решить, за кем из нас следовать», — говорит Соллер.


Однако на второй день примерно две трети животных разобрались, кто же приносит корм, и предпочли следовать за Соллер. Исследователи убедились, что рыбы распознают дайверов и ассоциируют их с вознаграждением.


Когда Соллер и Томасек повторили эксперимент в одинаковом снаряжении, рыбы больше не могли различить их. Это подтвердило, что рыбы запоминают визуальные отличия, например, в цветах гидрокостюмов и ласт.


Как отмечает Соллер, под водой люди также полагаются на различия в снаряжении, поскольку лица искажаются масками для дайвинга. Исследования показали, что рыбы могут научиться различать дайверов по цвету их костюмов и других внешних признаках, таких как ласты. Однако это не исключает, что они могут запомнить и другие признаки, такие как черты лица или особенности фигуры. «Мы уже видели, как рыбы приближались к нашим лицам и рассматривали наши тела», — добавляет Соллер.


Это исследование подтверждает, что даже животные с относительно низким интеллектом могут узнавать людей и привязываться к ним.

Учёные уверены, что рыбы могут распознавать людей и ассоциировать их с определёнными действиями, как, например, кормление. Это открытие ставит под сомнение представление о неспособности животных к сложным социальным взаимодействиям.


Старший автор исследования Алекс Джордан добавляет, что не стоит удивляться способности животных распознавать людей, так как они постоянно взаимодействуют с множеством различных видов и ориентируются в сложной среде. По его мнению, удивительно то, что ученых поразило это открытие. Даже рыбы способны формировать межвидовые связи. Ранее эксперименты с брызгунами показали, что они могут запоминать лица людей.


https://hightech.plus/2025/02/21/ribi-sposobni-uznava..

вторник, 4 марта 2025 г.

Капля масла деформировала замерзающую воду не в ту сторону Вопреки ожиданиям физиков


Капля масла деформировала замерзающую воду не в ту сторону

Вопреки ожиданиям физиков

Физики пронаблюдали, как замерзает вода с каплями силиконового масла, и обнаружили, что при большой скорости фронта замерзания (около 1,6 микрометра в секунду) капля масла деформирует лед, как бы вдавливаясь в него вместо того, чтобы быть вытолкнутой наружу. Такое, на первый взгляд, парадоксальное взаимодействие постороннего включения и твердеющей жидкости ученые объяснили тепловым эффектом Марангони. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.


Когда вода, содержащая примеси и включения (например, пузырьки воздуха или песок), замерзает, то обычно посторонние частицы либо становятся частью льда, либо вытесняются наружу фронтом замерзания. Условия, от которых зависит поглощение или выталкивание примеси, зависят от взаимодействия между самой частицей и движущейся волной затвердевания. На молекулярном уровне это взаимодействие контролируется силами Ван-дер-Ваальса и течением жидкости в тонкой пленке вокруг частицы. В то же время на макроуровне главную роль играет теплообмен между включением и окружающим веществом, при этом сама дисперсная частица испытывает деформацию из-за различия между теплопроводностью постороннего объекта и жидкости вокруг. Изучая подобную физическую модель, ученые выяснили еще один примечательный факт — для твердого включения деформация не зависит от того, как быстро приближается фронт замерзания, а деформация образующегося льда направлена в сторону частицы.


Паллав Кант (Pallav Kant) из Манчестерского университета совместно с коллегами из Великобритании, Германии и Нидерландов обнаружил парадоксальное поведение капли масла, помещенного в замерзающую воду: вместо того, чтобы быть вытесненной или поглощенной жидкостью, она деформировала твердеющую жидкость.


Для проведения эксперимента ученые использовали две прозрачные пластины, расположенные параллельно друг другу на расстоянии 200 микрометров, пространство между которыми заполнили эмульсией силиконового масла в воде, сформировав таким образом в установке течения Хеле-Шоу. Чтобы стабилизировать смесь и избежать непредвиденных смешиваний масла с водой, экспериментаторы добавили поверхностно-активное вещество, доля которого составила одну сотую процента от объема итоговой смеси. Температурный градиент ученые создали с помощью перемещения ячейки с водой и маслом через холодильную установку, в которой постепенное изменение температуры обеспечили несколькими элементами Пельтье.


Выяснилось, что при низкой скорости движения (около 0,4 микрометра в секунду) ячейки Хеле-Шоу через холодильную установку (и соответственно, медленном образовании фронта замерзания) первоначально плоская граница затвердевания деформировалась в сторону капли, как бы притягиваясь к ней, что полностью совпало с теоретическими предсказаниями: теплопроводность капли силиконового масла ниже, чем у воды, поэтому тепловой поток выбрал путь наименьшего термического сопротивления, избегая самой примеси и отклоняя изотермы, которые легко находятся из уравнения теплопроводности для малых чисел Пекле.


При скорости фронта замерзания в 0,9 микрометра в секунду последний оставался плоским по мере приближения к капле, а при скорости в 1,6 микрометра в секунду капля вдавилась в образовавшийся твердый лед. Такой неожиданный результат физики объяснили следующим образом: при быстром уменьшении температуры коэффициент поверхностного натяжения силиконового масла изменяется очень резко, поэтому передняя часть капли испытывает большую силу поверхностного натяжения, что в свою очередь вызывает межфазное течение, которое увлекает жидкость от более теплых областей к холодным — так называемый тепловой поток Марангони.


Авторы работы отметили, что полученные результаты должны стать полезными в материаловедении для контроля процессов, определяющих отторжение или захват частиц при затвердевании многофазной среды.


Взаимодействие водяного льда и посторонних частиц не первый раз стало объектом исследования. О том, как внешние примеси уменьшили адгезию льда на поверхностях, мы писали ранее.



https://nplus1.ru/news/2024/11/29/ice-deforming-drop

ЧТО ТАКОЕ ТЁМНАЯ ЭНЕРГИЯ? РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ НАМ МОГУТ ПОМОЧЬ ВЗРЫВЫ БЕЛЫХ КАРЛИКОВ 🔮

ЧТО ТАКОЕ ТЁМНАЯ ЭНЕРГИЯ? РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ НАМ МОГУТ ПОМОЧЬ ВЗРЫВЫ БЕЛЫХ КАРЛИКОВ 🔮


У мёртвых звёзд есть множество способов взорваться. Астрономы обнаружили это взрывное разнообразие, когда оценили 3628 взрывающихся белых карликов в ходе обзора неба нового поколения, проведённого с помощью Zwicky Transient Facility (ZTF) в период с марта 2018 по декабрь 2020 года.


Данный набор данных о близко расположенных к нам сверхновых в несколько раз превышает по количеству предыдущие аналогичные выборки. Это важнейшее событие в нашем понимании жизненного цикла звёзд с массой, подобной солнечной, которые после гибели образуют белые карлики. Лучшее понимание сверхновых типа Ia может помочь разгадать тайну тёмной энергии — странной силы, заставляющей Вселенную расширяться с ускорением.


Ведь уже три десятилетия эти взрывающиеся звёздные остатки являются неотъемлемой частью измерения космических расстояний. Изучение их разнообразия может помочь астрономам сравнить эти сверхновые друг с другом и уточнить наше понимание тёмной энергии.


«Разнообразие способов взрыва белых карликов гораздо больше, чем предполагалось ранее. У нас есть взрывы, которые варьируются от настолько слабых, что их почти не видно, до достаточно ярких, чтобы наблюдать их в течение многих месяцев и даже лет», — говорит руководитель группы Кейт Магуайр из Тринити-колледжа в Дублине.


«Благодаря уникальной способности ZTF быстро и глубоко сканировать небо, удалось обнаружить новые взрывы звёзд, которые в миллион раз тусклее, чем самые тусклые звёзды, видимые невооружённым глазом».


➤ Как взрываются белые карлики


Белые карлики появляются, когда звёзды с массой, сравнимой с солнечной, исчерпывают запасы водорода в своих ядрах. Окончание процесса слияния водорода с гелием также приводит к прекращению отдачи энергии наружу – этот процесс уравновешивает давление звезды, работающее благодаря её гравитации.


Ядро разрушается, а внешние слои звёзд сбрасываются. В результате остаётся тлеющее звёздное ядро, или белый карлик, окружённый расширяющимся в космос облаком бывшего звёздного вещества.


Когда Солнце пройдёт через этот процесс примерно через 5 миллиардов лет, оно проведёт остаток своего существования в виде одинокого белого карлика — но не у всех мёртвых звёзд такая одинокая жизнь.


Около 50% звёзд с массой около солнечной существуют в бинарной системе с другой звездой. Это означает, что большая часть белых карликов также существует в двойных системах.


Ключевым результатом исследования команды стало подтверждение того, что существует множество экзотических способов, с помощью которых белые карлики могут рвануть, и в этих процессах участвуют партнёры этих мёртвых звёзд по бинарным системам.


Две солнцеподобные звезды в двойной системе скорее всего образовались примерно в одно и то же время из одного и того же схлопывающегося облака газа и пыли. Поэтому вполне естественно ожидать, что обе звезды эволюционируют в белые карлики примерно в одно и то же время.


В результате образуется бинарная звёздная система с двумя белыми карликами, вращающимися вокруг друг друга. Постепенно эти звёздные остатки становятся все ближе и ближе друг к другу, пока не сталкиваются и не сливаются. Это может спровоцировать сверхновую двумя способами.


Во-первых, само столкновение может привести к образованию более крупного белого карлика и сверхновой типа Ia. Или же из образовавшегося звёздного остатка может родиться «дочерний» остаток, масса которого более чем в 1,4 раза превышает массу Солнца. Эта масса очень важна, поскольку она является пределом Чандрасекара, при превышении которого звезда может взорваться в сверхновой с коллапсом ядра и породить нейтронную звезду.


Если белый карлик находится в бинарной системе с «нормальной» звездой главной последовательности, которая ещё не превратилась в белого карлика или нейтронную звезду, у него также есть возможность стать сверхновой.


Если белый карлик и его звезда-компаньон находятся достаточно близко, или если звезда главной последовательности входит в фазу «красного гиганта» и раздувается, то этот звёздный остаток может перетянуть материал от своего партнёра. «Вампирская» звёздная подпитка продолжается до тех пор, пока донорская масса не вытолкнет массу белого карлика за предел Чандрасекхара, что приведёт к появлению сверхновой типа Ia, которая обычно уничтожает белый карлик.


Бывают редкие случаи, когда белый карлик не уничтожается в такой сверхновой после переедания, а превращается в опустошённую «звезду-зомби». Такие события называются сверхновыми типа Iax.


Сверхновые типа Ia полезны для астрономов тем, что их стандартные световые потоки позволяют измерять космические расстояния. Их называют «стандартными свечами», а это значит, что сверхновые типа Ia можно использовать для отслеживания ускорения расширения Вселенной в результате действия тёмной энергии. Фактически, именно наблюдения за сверхновыми типа Ia привели к открытию тёмной энергии в 1998 году.


Было бы неплохо, если бы подобные исследования взрывающихся белых карликов помогли стандартизировать эти сверхновые, и позволили учёным наконец-то разгадать эту загадку, которая не даёт им покоя уже более 26 лет.


Однако, чтобы использовать сверхновые типа Ia таким образом и исследовать тёмную энергию, исследователям важно понять, какие у этих событий могут быть варианты. На помощь пришла команда астрономов и ZTF.


В ходе изучения разнообразия сверхновых типа Ia команда обнаружила подгруппы и экстремальные объекты, которые можно использовать для исследования сходства характеристик или «однородности» сверхновых в их выборке.


Исследователи также смогли проследить, как сверхновые типа Ia различаются в зависимости от среды, в которой они вспыхивают. В частности, была ли эта область заполнена молодыми или старыми звёздами, или в ней было много межзвёздной пыли или газа, вырванного из звезды-компаньона?


Это позволило уточнить, какие сверхновые наиболее похожи друг на друга и, следовательно, должны использоваться для расчётов космических расстояний.


«В течение последних пяти лет группа из тридцати экспертов со всего мира собирала, компилировала и анализировала эти данные. Теперь мы предоставляем их всему сообществу», — сказал в отдельном заявлении Микаэль Риго, исследователь из Лионского института де Инфини и глава научной рабочей группы ZTF по космологии.


«Эта выборка настолько уникальна по размеру и однородности, что мы ожидаем, что она окажет значительное влияние на область космологии сверхновых и приведёт к множеству новых открытий в дополнение к уже опубликованным нами результатам».


Результаты исследования были опубликованы в серии статей, опубликованных в специальном выпуске журнала Astronomy & Astrophysics.


Источник: Хабр





АСТРОФИЗИК ОПИСАЛ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОЛЕТА ПЕРВИЧНОЙ ЧЕРНОЙ ДЫРЫ ЧЕРЕЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 🌛

АСТРОФИЗИК ОПИСАЛ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОЛЕТА ПЕРВИЧНОЙ ЧЕРНОЙ ДЫРЫ ЧЕРЕЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 🌛

По мнению многих астрофизиков, гипотетические черные дыры микроскопических или даже субатомных размеров вполне могут оказаться в Солнечной системе, в том числе на Земле. Это означает, что такие объекты теоретически способны проникнуть в организм человека. Недавно ученый попытался рассчитать, насколько серьезными окажутся последствия такого события.


В космосе наблюдают черные дыры двух разновидностей: сжавшиеся до такой степени бывшие ядра «умерших» массивных звезд называют черными дырами звездных масс, а черные дыры в центрах галактик — сверхмассивными, они заключают в себе миллионы и даже миллиарды масс Солнца. В шаровых звездных скоплениях пытаются обнаружить предполагаемые черные дыры промежуточных, средних масс. Но есть гипотеза о черных дырах, которые невозможно рассмотреть через телескоп, — так называемых первичных.


Их так именуют, потому что, по версии Стивена Хокинга и многих других астрофизиков, они появились в космосе первыми: вскоре после Большого взрыва Вселенная еще мало расширилась, была компактной, поэтому возникший в ней повсеместно водород был заключен в очень тесное пространство.


Ученые предполагают, что вещество было настолько плотным, что от давления всюду «схлопывалось» в бесчисленное множество черных дыр микроскопических размеров. По подозрению Хокинга, именно совокупность таких объектов составляет ту самую темную материю, которую пытаются обнаружить уже многие годы.


Как предполагают исследователи, первичная черная дыра должна иметь массу астероида или даже целой планеты. При этом в диаметре она может быть меньше атома. Хокинг надеялся, что однажды эти объекты удастся обнаружить благодаря квантовым эффектам: еще советские астрофизики Владимир Грибов и Яков Зельдович допускали, что способности квантовых частиц позволяют им выходить из-за горизонта событий, за счет этого черная дыра должна все время незаметно терять массу. Британский астрофизик развил эту идею и представил гипотезу об излучении черных дыр, с тех пор это явление известно как излучение Хокинга.


По расчетам, из-за излучения Хокинга первичные черные дыры с массой менее 100 миллиардов тонн уже не могли бы сохраниться к сегодняшнему дню, но более внушительные есть смысл поискать, скажем, в окрестностях нашего галактического диска — в гало Млечного Пути.


К сожалению, пока не найдено явных признаков существования первичных черных дыр, даже их теоретическая возможность оспаривается. Тем не менее гипотеза по-прежнему имеет большое количество сторонников, и присутствие этих объектов не исключают даже в Солнечной системе. Более того, ученые пытаются выяснить возможные последствия их появления на Земле или внутри планеты.


Например, физики рассчитали, что при пролете такой маленькой черной дыры сквозь недра Земли может возникнуть вполне заметное сейсмическое явление. Есть даже предположение, что первичные черные дыры могут накапливаться в земном ядре и создать в нем «полость».


Недавно астрофизик из Университета Вандербильта (США) Роберт Дж. Шеррер (Robert J. Scherrer) решил продолжить эту мысль и задался вопросом, что будет при пролете крошечной черной дыры через тело человека. Своими расчетами он поделился в статье, доступной на сервере препринтов arXiv.


Исследователь объяснил, что возможны два типа заметного воздействия промчавшейся через человека первичной черной дыры: разрушение тканей сверхзвуковой ударной волной и распад клеток мозга под действием гравитационных приливных сил объекта атомарных размеров, который «весит» как целый астероид.


По расчетам ученого, первичная черная дыра пролетит сквозь весь головной мозг за миллионную долю секунды. Он подчеркнул, что этот орган очень устойчив к воздействию в таком малом масштабе. В любом случае астрофизик считает более опасной ударную волну.


Впрочем, вычисления показывают, что минимальная масса первичной черной дыры для гибели человека или нанесения ему серьезного вреда составляет 140 миллиардов тонн. Для сравнения, 525-километровый астероид Веста «весит» 260 миллиардов тонн. Считается, что столь массивные мини-черные дыры слишком редки, чтобы их можно было опасаться. Вероятность столкновения человека с таким объектом оценивается в 10⁻¹⁸ событий в год, то есть она абсолютно ничтожна.


Источник: Naked Science


КАК СЛИВАЮЩИЕСЯ СВЕРХМАССИВНЫЕ ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ ПРЕОДОЛЕВАЮТ ПОСЛЕДНИЙ ПАРСЕК?

КАК СЛИВАЮЩИЕСЯ СВЕРХМАССИВНЫЕ ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ ПРЕОДОЛЕВАЮТ ПОСЛЕДНИЙ ПАРСЕК?


➤ Гигантские дыры в центрах галактик не должны сливаться, но они сливаются. Учёные предполагают, что решением проблемы может быть необычная форма тёмной материи.


В этой симуляции ярко окрашенный газ течёт вокруг пары орбитальных сверхмассивных чёрных дыр.


На протяжении всей космической истории галактики сливаются во всё более крупные структуры. Когда галактики сливаются, сверхмассивные чёрные дыры, находящиеся в их центрах, в конце концов тоже должны слиться, образовав ещё более гигантскую чёрную дыру.

Однако на протяжении десятилетий астрофизиков мучил один вопрос: как сверхмассивные чёрные дыры могут сблизиться настолько, чтобы начать крутиться вокруг друг друга по спирали и в итоге слиться воедино? Согласно расчётам, когда сближающиеся дыры достигают так называемого финального парсека — расстояния около одного парсека, или 3,26 световых лет, — их продвижение останавливается. По сути, они должны вращаться друг вокруг друга бесконечно долго.

«Считалось, что время движения по спирали может достигать... возраста Вселенной», — говорит Стивен Тейлор, астрофизик из Университета Вандербильта. «Люди были обеспокоены тем, что слияния чёрных дыр может и не произойти».


Однако уже накопились доказательства того, что они на самом деле сливаются. В прошлом году наблюдения за тонкими движениями пульсирующих звёзд, известные как пульсарные хронометры, выявили фоновый гул гравитационных волн во Вселенной — пульсации в ткани пространства-времени. Эти гравитационные волны, скорее всего, исходят от плотно вращающихся сверхмассивных чёрных дыр, находящихся в парсеке друг от друга и близких к слиянию. «Это наше первое доказательство того, что двойные чёрные дыры действительно преодолевают проблему конечного парсека», — говорит Лаура Блеха, астрофизик из Университета Флориды.


Как же им это удаётся?


У астрофизиков есть новое предположение: тёмная материя может отбирать угловой момент у двух чёрных дыр и сталкивать их ближе друг с другом.


Тёмная материя — это термин для обозначения 85% пока не найденное материи во Вселенной. Мы можем наблюдать её гравитационное воздействие на галактики и космические структуры, но на данный момент не можем понять, что она собой представляет. Простейшие гипотетические частицы, из которых может состоять эта невидимая форма материи, не помогут слиянию чёрных дыр. Но этим летом группа физиков из Канады показала, что нечто более сложное, называемое самовзаимодействующей тёмной материей, может это сделать. Эти частицы могут так сильно замедлять чёрные дыры, что они окажутся в парсеке друг от друга. Если это объяснение верно, то оно «покажет, что тёмная материя не так проста, как мы думали», — сказал Гонсало Алонсо-Альварес, физик-теоретик из Университета Торонто и один из авторов работы.


Затем, в сентябре, отдельная группа физиков указала, что другой кандидат на роль тёмной материи, который иногда называют «нечёткой тёмной материей», также может справиться с этой задачей.


На протяжении многих лет предлагались и более прозаические решения этой загадки. На фоне этого множества вариантов — некоторые из которых были обыденными, некоторые экзотическими — учёные придумывают способы сравнить эти возможности.


«На данный момент большая часть сообщества считает само собой разумеющимся, что проблема финального парсека решена», — говорит Шон Маквильямс, астрофизик-теоретик из Университета Западной Вирджинии, изучивший несколько вариантов решения проблемы. «Вопрос лишь в том, какое решение будет наиболее эффективным».


➤ Для танго нужно двое


Маленькие чёрные дыры — объекты звёздного размера, настолько плотные, что их гравитация задерживает всё, что оказывается слишком близко, даже свет, — разбросаны по галактикам. Они образуются в результате гравитационного коллапса отдельных звёзд. Но сверхмассивные чёрные дыры в центрах галактик, масса которых может достигать миллиардов солнечных масс, более загадочны и влиятельны. Они каким-то образом управляют формированием и эволюцией галактики вокруг себя.


Когда две галактики сливаются, гравитационное взаимодействие со звёздами, газом и тёмной материей заставляет две сверхмассивные чёрные дыры медленно падать навстречу друг другу. Впервые этот процесс, названный динамическим трением, был описан астрофизиками в 1980 году. «Считается, что это основной способ сближения чёрных дыр, — говорит Дэн Хупер, астрофизик из Висконсинского университета в Мэдисоне.


Однако в определённый момент – на расстоянии от долей парсека до нескольких парсек, в зависимости от масс чёрных дыр — динамическое трение «перестаёт быть эффективным», говорит Хупер. Здесь, в центре сливающихся галактик, две чёрные дыры поглощают материал и отбрасывают его в сторону, создавая брешь. В результате плотность звёзд и газа резко падает, оставляя чёрные дыры в относительно пустом пространстве. Если вокруг них нет ничего, что могло бы замедлить их движение, они должны вращаться друг вокруг друга почти бесконечно.


«Земля вращается вокруг Солнца, и не падают друг на друга», — говорит Алонсо-Альварес, и то же самое должно быть верно для двух чёрных дыр. «Сохранение углового момента на орбите не позволяет им падать, если только нет чего-то, что забирает эту энергию».


Эту роль может играть самовзаимодействующая тёмная материя, как предположили Алонсо-Альварес с коллегами в июльской публикации Physical Review Letters. Этот тип отличается от так называемой холодной тёмной материи — самого простого вида гипотетических частиц тёмной материи, которые были бы тяжёлыми, медленными и инертными. Холодная тёмная материя не взаимодействует ни с чем, кроме гравитации, поэтому гравитационное влияние чёрных дыр должно выкинуть её из окрестностей задолго до того, как чёрные дыры достигнут последнего парсека.


Однако самовзаимодействующая тёмная материя состоит из лёгких частиц, между которыми действует как минимум одна сила. Поскольку частицы самовзаимодействующей тёмной материи разлетаются друг от друга, как бильярдные шары на столе, их не так легко рассеять, и они будут тянуть за собой чёрные дыры, замедляя их движение. «Она остаётся там и создаёт трение», — говорит Алонсо-Альварес. «У неё есть своего рода вязкость». Это трение может привести к слиянию в течение 100 миллионов лет, что решит проблему последнего парсека.


«Сверхлёгкая» или «размытая» [fuzzy] тёмная материя состоит из частиц с чрезвычайно малой массой, которые собираются вместе, образуя огромные волны. Эти частицы также концентрируются в галактическом центре и испытывают трение с чёрными дырами, позволяя нечёткой тёмной материи «эффективно отбирать их угловой момент и орбитальную энергию», — говорит Чже-Веон Ли, космолог из Университета Джунгвон в Южной Корее и соавтор сентябрьской статьи в Physics Letters B, описывающей эту идею. Чёрные дыры заставляют эту тёмную материю вибрировать, как колокол, а не рассеиваться.


➤ Бритва Оккама


Не все убеждены, что для объяснения слияния сверхмассивных чёрных дыр нам нужно прибегать к такой экзотической физике. «Я бы не сказал, что нам нужна самовзаимодействующая тёмная материя, — говорит Приямвада Натараджан, астрофизик-теоретик из Йельского университета.


Другая возможность заключается в том, что звёзды могут проноситься мимо сливающихся чёрных дыр и забирать у них угловой момент, что будет достаточно для их сближения. Возможно, звёзды случайным образом попадают к чёрным дырам из других мест галактики в результате взаимодействия с другими звёздами. «Если у вас есть множество таких звёзд, которые приближаются к двум центральным сверхмассивным чёрным дырам, то вы можете извлекать всё больше и больше углового момента», — говорит Фабио Пакуччи, астрофизик-теоретик из Гарвардского университета.


Однако моделирование показало, что довольно трудно будет набросать достаточно звёзд к чёрным дырам, чтобы решить проблему конечного парсека.


Как вариант, каждая чёрная дыра может иметь небольшой газовый диск вокруг себя, и эти диски могут притягивать материал из более широкого диска, который окружает пустую область, вырезанную дырами. «Диски вокруг них питаются из более широкого диска», — говорит Тейлор, а это, в свою очередь, означает, что их орбитальная энергия может просачиваться в более широкий диск. «Это кажется очень эффективным решением», — сказал Натараджан. «Там много газа».


В январе Блеха и её коллеги исследовали идею о том, что третья чёрная дыра в системе может стать решением проблемы. В некоторых случаях, когда две чёрные дыры перестают сближаться, другая галактика может начать сливаться с первыми двумя, принося с собой дополнительную чёрную дыру. «У вас может быть сильное взаимодействие трёх тел», — говорит Блеха. «Оно может отнимать энергию и значительно сокращать время слияния». В некоторых сценариях самая лёгкая из трёх дыр выбрасывается, а в других все три сливаются.


➤ Испытания на горизонте


Теперь задача состоит в том, чтобы выяснить, какое решение является правильным, или тут играют роль сразу несколько процессов.


Алонсо-Альварес надеется проверить свою идею, отыскав сигнал самовзаимодействующей тёмной материи в будущих данных временного массива пульсаров. Когда чёрные дыры сближаются ближе последнего парсека, они теряют угловой момент, в основном излучая гравитационные волны. Но если в дело вступает самовзаимодействующая тёмная материя, то мы должны увидеть, как она отбирает часть энергии на расстояниях около последнего парсека. Это, в свою очередь, приведёт к появлению менее энергичных гравитационных волн, говорит Алонсо-Альварес.


Хай-Бо Ю, специалист по физике частиц из Калифорнийского университета в Риверсайде, сторонник самовзаимодействующей тёмной материи, сказал, что эта идея правдоподобна. «Это возможность найти микроскопические особенности тёмной материи с помощью физики гравитационных волн», — сказал он. «Я думаю, это просто восхитительно».


Космический аппарат LISA (Laser Interferometer Space Antenna) Европейского космического агентства, гравитационно-волновая обсерватория, запуск которой намечен на 2035 год, может дать нам ещё больше ответов. LISA будет улавливать сильные гравитационные волны, излучаемые сливающимися сверхмассивными чёрными дырами в последние дни их существования. «С помощью LISA мы действительно увидим слияние сверхмассивных чёрных дыр», — говорит Пакуччи. Характер этого сигнала может выявить «особые черты, свидетельствующие о замедлении процесса», что позволит решить проблему последнего парсека.


Источник: Хабр



КАК ВЗРЫВЫ СВЕРХНОВЫХ ВЛИЯЛИ НА ЭВОЛЮЦИЮ

 Астрофизики провели небольшое исследование, касающееся происхождения жизни на нашей планете. Они сопоставили наличие радиоактивных элементов на морском дне с периодичностью космических взрывов, в результате которых эти элементы и могли появиться. А после соотнесли эти факты с эволюционными изменениями вирусов в озере в Африке.


➤ Изотоп железа и эволюция человека


Все началось с изотопа железа, известного как железо-60, достаточно внушительное количество которого было обнаружено на дне моря. Нюанс в том, что древние радиоактивные металлы, которые образовались в процессе становления Земли, должны были давно распасться. Поэтому их присутствие указывает на недавнее происхождение. И именно близлежащие сверхновые могли рассеять эти радиоактивные металлы по Земле.


Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе (UCSC) начали с расчета возраста железа-60. И они обнаружили атомы из двух возрастных групп: большой всплеск, который произошел примерно 2,5 миллиона лет назад, и меньший, но все же значительный выброс, который произошел примерно 6,5 миллионов лет назад.


Выведя гипотезу про космическую природу этих пиков, команда проследила соотношение с положением Земли и других объектов в нашем районе Галактики за последние несколько миллионов лет. И так уж вышло, что сейчас наша Солнечная система находится в середине пустого участка пространства, известного как Местный Пузырь, который, как полагают, остался после целой серии взрывов сверхновых звезд 10–20 миллионов лет назад.


➤ Жизнь на пепелище?


Земля, похоже, попала в этот пузырь около 6 миллионов лет назад. В момент «прохождения», планета как раз пересекла границу излучения. Что объясняет древнейший всплеск железа-60, предполагает команда UCSC.


Второй и более крупный всплеск, по-видимому, был вызван взрывом сверхновой. Рассчитав положение близлежащих звездных скоплений с течением времени, исследователи определили двух основных подозреваемых, которые могли бы вместить прародителя сверхновой. Скопление Тукана-Часов находилось в то время примерно в 228 световых годах от нашей солнечной системы, в то время как Верхний Центавр Волк — примерно в 457 световых годах.


Где бы взрыв ни произошел, моделирование показывает, что он мог окутать Землю космическими лучами более высокой энергии, и облучать на протяжении 100 000 лет, что легко объясняет всплеск железа-60. Это дополнительное излучение могло быть достаточно сильным, чтобы вызвать разрывы двухцепочечной ДНК организмов. Что одновременно увеличивает частоту возникновения как рака, так и мутаций, которые могут привести к новым эволюционным изменениям. Так сказать, биохакинг космическим излучением.


➤ Радиоактивные мегалодоны


Фактически, предыдущие исследования предполагали, что эта же сверхновая могла уничтожить мегалодона. Но в других случаях мутации ДНК могут действовать как «ускоритель эволюционных изменений или мутаций в клетках», по словам Кейтлин Ноджири, ведущего автора нового исследования.


Исследователи проследили и другие события, произошедшие в то же время, которые могли быть связаны с радиационным ливнем. Интересно, что они нашли статью, в которой описывалось, как вирусы в озере Танганьика в Восточной Африке начали крайне быстро диверсифицироваться в новые виды. И этот всплеск произошел как раз два и три миллиона лет назад.


Мы не можем сказать про прямую связь, но у них схожие временные рамки. Мы полагаем, что это очень интересное событие, и интересная возможность проследить возросшую диверсификацию вирусов.


Кейтлин Ноджири, ведущий автор исследования. 


Команда утверждает, что дальнейшие исследования изучат, как космическое излучение могло влиять на эволюцию на Земле на протяжении всей истории, что может помочь нам в поисках жизни и на других планетах.


Источник: Хабр


Инфографика: современное поколение гуманоидных роботов

 После того, как в прошлом году американская компания Boston Dynamics представила более мощную, маневренную и полностью электрическую версию...