@yriy-admin
Ответы в темах
-
АвторЗаписи
-
-
26.07.2026 в 06:23 #6458
yriy-adminХранительВерхняя ступень космического корабля Starship от SpaceX успешно завершила свой 13-й испытательный полет, выполнив управляемое снижение и мягко приводнившись в акватории Индийского океана. По данным прямой трансляции, аппарат опустился на воду в 02:57 по московскому времени.
Полет продлился чуть больше часа. В течение этого времени, согласно планам SpaceX, корабль должен был реализовать ряд важнейших задач: доставить на суборбитальную траекторию 20 тестовых спутников Starlink V3, повторно запустить один из двигателей Raptor в условиях открытого космоса и проверить инновационные методы мониторинга состояния теплозащитного экрана.
-
23.07.2026 в 06:25 #6425
yriy-adminХранительМноголетние поиски астрономов наконец увенчались успехом: в Омеге Центавра была обнаружена первая черная дыра звездной массы. Ученые предполагают, что это лишь одна из примерно 10 тысяч невидимых ловушек, скрывающихся в недрах крупнейшего звездного скопления Млечного Пути, чья масса эквивалентна 3,6 миллионам Солнц.
Сама Омега Центавра (каталожное имя NGC 5139) — это древнейшее шаровое скопление возрастом около 12 миллиардов лет. Оно расположено в созвездии Центавра на расстоянии 18 тысяч световых лет от нашей планеты и простирается в диаметре на 150 световых лет. -
18.07.2026 в 16:48 #6408
yriy-adminХранитель🌌 Ярче сотен миллиардов Солнц: главная загадка современной астрономии
Знакомьтесь, ASASSN-15lh — объект, который ломает все представления о масштабах Вселенной.
🔆 Невероятная мощь: он в 570 миллиардов раз ярче Солнца и в 20 раз превосходит по свечению весь Млечный Путь!
📍 Где находится: в 3,8 млрд световых лет от нас.Сначала ученые подумали, что это взрыв сверхновой. Но энергии оказалось так много, что это не вяжется ни с одной известной моделью.
🤔 Что это такое? Точного ответа до сих пор нет. Звезду разрывает сверхмассивная черная дыра? Это редчайший тип сверхновой? Или мы открыли совершенно новый процесс?
Однозначно одно: ASASSN-15lh — одна из самых мощных и таинственных вспышек в истории наблюдений. 🔭✨
-
03.07.2026 в 18:46 #6354
yriy-adminХранительМеждународная группа исследователей при участии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге разработала микролазеры, работающие в диапазоне глубокого ультрафиолета. Устройства излучают свет с длиной волны около 255 нанометров, функционируют при комнатной температуре, а диаметр самого миниатюрного образца составляет примерно два микрометра — это сопоставимо с размером бактерии.
Такие источники света в будущем могут использоваться в сенсорах, спектроскопических установках, фотонных чипах и системах связи.
Глубокий ультрафиолет относится к коротковолновой части ультрафиолетового спектра — его длина волны составляет менее 300 нанометров. Человеческий глаз такой свет не воспринимает, и он не освещает предметы так, как привычное видимое излучение. Однако благодаря высокой энергии фотонов глубокий ультрафиолет активно поглощается различными веществами и способен запускать фотохимические процессы. Поэтому его применяют в анализе газов, выявлении биологически активных соединений, обеззараживании, а также для передачи данных на небольшие расстояния.
Традиционные источники глубокого ультрафиолета, например ртутные лампы или газовые лазеры, имеют существенные недостатки: они громоздки и могут содержать токсичные вещества. Это затрудняет их использование в компактных устройствах. Чем меньше источник излучения, тем проще интегрировать его в сенсор, чип или портативную систему. Но миниатюризация лазеров связана с серьезными технологическими трудностями: в малых структурах сильнее проявляются дефекты материала, потери излучения и отклонения формы.
Команда ученых из НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, Института физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси, Цилуского технологического университета и Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе создала коротковолновые миниатюрные лазеры на сапфировых подложках. Результаты исследования опубликованы в журнале Optics & Laser Technology.
В основе разработки лежит микродисковый лазер на сапфировой подложке. Сапфир выбран не случайно: этот материал уже широко применяется в промышленности, он доступнее и дешевле ряда альтернатив, а также совместим с технологиями микроэлектроники.
«Сапфир уже широко используют на производствах, он дешевле и доступнее некоторых альтернатив. При этом с ним можно работать привычными для микроэлектроники методами: выращивать слои, формировать рисунок и вытравливать элементы устройства. Это открывает путь к созданию компактных фотонных чипов для спектроскопии, биосенсоров и систем связи в ультрафиолетовом диапазоне», — поясняет один из авторов работы, старший научный сотрудник Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ Эдуард Моисеев.
Для создания устройств исследователи вырастили на сапфире тонкие полупроводниковые слои, после чего с помощью микрообработки сформировали из них микродиски диаметром около двух микрометров. Внутри таких дисков свет удерживается за счет эффекта шепчущей галереи и усиливается в активной области, включающей три квантовые ямы.
Принцип работы можно сравнить с распространением звука вдоль изогнутой стены: в микродисковом лазере свет многократно отражается от границы диска и движется по его краю. Благодаря этому излучение остается внутри чрезвычайно малого резонатора без необходимости использовать сложную систему зеркал.
Созданные микролазеры работают при комнатной температуре и излучают на длине волны около 255 нанометров. По словам авторов, это одна из самых коротковолновых реализаций микродисковых лазеров с модами шепчущей галереи на сапфировой подложке. Для самого маленького образца диаметром два микрометра пороговая плотность мощности составила примерно 280 киловатт на квадратный сантиметр — показатель, сопоставимый с лучшими мировыми результатами для столь коротких длин волн.
Пока устройства работают за счет оптической накачки от внешнего лазера. Следующая цель исследователей — перейти к электрической накачке, что сделает технологию более удобной для практического применения.
«Сейчас эти устройства работают за счет оптической накачки от внешнего лазера, однако следующим шагом станет переход к электрической накачке. В практическом плане это гораздо удобнее, поскольку позволит использовать микролазеры в реальных портативных устройствах, избавив от необходимости применять громоздкие внешние источники света. Для этого предстоит снизить электрическое сопротивление слоев, обеспечить эффективную доставку электрических зарядов в область, где возникает лазерное излучение, и при этом сохранить высокое качество кристалла», — отмечает Эдуард Моисеев.
Разработка демонстрирует, что источник глубокого ультрафиолета можно уменьшить до размеров бактерии, сохранив его работоспособность при комнатной температуре. В перспективе такие микролазеры могут найти применение в спектроскопии, биохимических и газовых сенсорах, устройствах UV-C-связи и фотонных чипах, где требуется компактный источник глубокого ультрафиолетового излучения.
-
03.07.2026 в 05:51 #6348
yriy-adminХранительУчёные из Университета Миннесоты заявили о создании первой, по их утверждению, синтетической клетки, способной пройти полный жизненный цикл. Искусственная система получила название SpudCell. Она может расти, получать необходимые ресурсы, копировать ДНК, делиться и передавать генетическую информацию следующим поколениям.
Эта работа стала заметным шагом к созданию живых систем из полностью неживых химических компонентов. Если в прежних экспериментах по синтетической биологии исследователям удавалось воспроизвести только отдельные клеточные функции, то SpudCell сочетает сразу несколько базовых свойств, характерных для живых организмов, в одной искусственной конструкции.
Проектом руководили доценты Университета Миннесоты Кейт Адамала и Аарон Энгельхарт. Как объясняют авторы, их задача заключалась в том, чтобы показать: ключевые процессы живой клетки можно воссоздать исключительно химическими средствами, без привлечения природных организмов.
По мнению исследователей, в перспективе такие синтетические клетки могут использоваться для производства лекарств, новых материалов, топлива и других веществ, которые сложно или невозможно получать традиционными промышленными способами.
В основе SpudCell лежат липосомы — крошечные сферические пузырьки с водной средой внутри и жировой мембраной снаружи. В них помещена синтетическая ДНК с инструкциями для выполнения основных клеточных функций. Чтобы получать необходимые ресурсы, искусственные клетки сливаются с более мелкими «питательными» липосомами. Те содержат молекулы, ферменты и рибосомы, нужные для синтеза белков.
По мере роста SpudCell копирует свой геном, а затем начинает делиться. Однако механизм деления отличается от того, что используют природные клетки. Вместо внутреннего цитоскелета система задействует специальные белки, которые постепенно накапливаются на мембране. Это создаёт механическое напряжение, и в итоге клетка разделяется на две дочерние.
Исследователям также удалось показать работу естественного отбора в синтетической системе. После внесения генетической модификации, усиливающей производство одного из белков, изменённые клетки стали расти быстрее и давать больше потомства. Уже через пять поколений они почти полностью вытеснили исходные клетки. При нехватке питательных веществ их преимущество проявлялось ещё сильнее.
Кейт Адамала назвала этот проект самым захватывающим в своей научной карьере. По её словам, команда смогла химическими методами воспроизвести процессы, которые раньше считались исключительно биологическими. Исследовательница считает, что результаты работы подтверждают: такие фундаментальные признаки жизни, как рост и размножение, не требуют наличия какой-либо «таинственной жизненной силы».
Геном SpudCell состоит всего из 90 тысяч пар оснований. Это значительно меньше минимального размера генома, который ранее многие биологи считали необходимым для существования живой клетки. При этом генетическая информация размещена не в одной хромосоме, а распределена между семью ДНК-плазмидами. Такой подход позволяет отдельно программировать разные функции клетки.
Авторы полагают, что будущие версии SpudCell могут стать универсальной платформой для биоинженерии. Вместо того чтобы модифицировать уже существующие бактерии или дрожжи, учёные смогут проектировать синтетические клетки с нуля — под конкретные медицинские, промышленные или исследовательские задачи.
Для развития этого направления Кейт Адамала вместе с коллегами создала некоммерческую исследовательскую организацию Biotic. Её цель — разработка общих стандартов и инфраструктуры для инженерии синтетических клеток.
При этом исследователи подчёркивают, что нынешний результат — только первый этап. До практического применения технологии ещё далеко. Будущим поколениям синтетических клеток предстоит получить более устойчивый геном, дополнительные молекулярные механизмы и единые методы проектирования. Только после этого такие системы смогут выйти за пределы лабораторных экспериментов.
-
02.07.2026 в 05:38 #6343
yriy-adminХранительМеждународная академия астронавтики (International Academy of Astronautics, IAA) призвала исследователей не отправлять послания внеземным цивилизациям без предварительного согласования их содержания с ООН.
В пресс-релизе IAA подчеркивается, что решение об ответе в случае подтвержденного обнаружения внеземного разума должно приниматься от имени всего человечества. Поэтому, по мнению академии, любые сообщения не следует направлять до проведения международных консультаций, прежде всего с участием организаций, представляющих широкие интересы мирового сообщества, таких как ООН.
Как уточняется в документе, эта рекомендация включена в обновленную декларацию принципов, регулирующих астрономический поиск внеземного разума. Декларация была принята в 2026 году.
-
25.06.2026 в 07:29 #6322
yriy-adminХранительУченые Гётеборгского университета создали мягкого робота, способного передвигаться без жестких компонентов и привычных механических узлов. Вдохновением послужила гусеница-землемер: она движется, поочередно сокращая и растягивая тело. По оценке разработчиков, подобные устройства в будущем смогут автономно инспектировать трубопроводы и использоваться для изучения поверхности Марса. Проект относится к мягкой робототехнике — области, где применяют эластичные материалы, имитирующие свойства живых организмов. Такой подход помогает обходить ограничения классических робототехнических систем на жестких рамах с шарнирами и электродвигателями. В основе нового робота лежит искусственная мышца из чередующихся слоев углеродных электродов и полимера: при подаче небольшого напряжения полимер расширяется, подобно настоящей мышце, а при отключении возвращается к исходной форме.
-
16.06.2026 в 15:53 #6242
yriy-adminХранительКитай анонсировал концепцию крупного плавучего ядерного острова, работающего на реакторах с расплавленными солями. Платформа предназначена для выполнения сразу нескольких задач: она станет контейнерным перевалочным хабом, источником энергии и зарядной станцией для судов.
Проект представила шанхайская верфь Jiangnan (дочерняя структура Китайской государственной судостроительной корпорации CSSC) на международной выставке Posidonia в Афинах 3 июня. По замыслу компании, остров станет «нулеуглеродным сердцем» морской логистики: на единой офшорной платформе объединятся перевозка грузов, выработка электроэнергии и производство экологичного топлива.
В основе энергосистемы — реакторы на расплавленных солях (MSR), где солевой расплав служит одновременно топливом и теплоносителем. Такие реакторы способны накапливать значительные объёмы тепла и не требуют водяного охлаждения. Кроме ядерной установки, платформа оснастят солнечными панелями, ветрогенераторами, установками по производству водорода и синтезу «зелёного» топлива (включая аммиак), а также инфраструктурой для электроснабжения судов.
Энергия, вырабатываемая на острове, пойдёт на работу терминала, зарядку электрических фидерных судов и заправку судов на ключевых торговых маршрутах. Модульная конструкция позволит размещать аналогичные объекты в разных портах и коридорах по всему миру.
Главное преимущество технологии MSR — работа при близком к атмосферному давлении, что снижает риск взрывов и утечек. При контакте с окружающей средой солевой теплоноситель быстро затвердевает, минимизируя последствия возможных аварий. Реакторы также обладают встроенной защитой от расплавления активной зоны и характеристиками нераспространения.
Новая идея продолжает стратегию Китая по развитию ториевых реакторов на расплавленных солях. В 2025 году учёные Китайской академии наук впервые в мире осуществили конверсию ториевого топлива в уран внутри MSR. Проект плавучего острова стал логичным продолжением более раннего объявления верфи о создании атомного контейнеровоза на ториевом реакторе, способного перевозить до 25 000 TEU.
-
16.06.2026 в 07:16 #6235
yriy-adminХранительРоссийские ЦОДы хотят перевести на атомную тягу.
Развитие ИИ упирается в нехватку электричества. На ПМЭФ представители МИФИ рассказали, как планируют решать эту проблему.
🔹 Что случилось: К 2030 году ИИ-дата-центрам в РФ не хватит 2–2,5 ГВт мощности. Сети Москвы и Питера перегружены, а для переноса серверов в регионы нужны автономные источники энергии.
🔹 Решение: Сверхмалые атомные реакторы (5–50 МВт). Они смогут питать ЦОДы напрямую.
🔹 Плюсы: Атом выдает стабильную мощность 24/7 (что идеально для ИИ), не зависит от погоды и цен на газ, работает десятилетиями без смены топлива.
🔹 Что дальше: В МИФИ создают новый отдел для разработки таких решений. Но на путь от чертежей до запуска уйдут годы: нужно не только допилить технологии, но и написать под них новые законы. -
15.06.2026 в 11:05 #6231
yriy-adminХранительДаже малые дозы алкоголя увеличивают вероятность развития рака.
Исследователи из США и Канады установили, что даже небольшое употребление спиртного повышает риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также ранней смерти. Никакого общего защитного эффекта при умеренных дозах обнаружено не было.
Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Ученые не проводили наблюдение за участниками в рамках одного эксперимента, а собрали и проанализировали обширный массив ранее накопленных данных. На первом этапе специалисты изучили свыше 7200 научных публикаций, посвященных болезням и травмам, связанным с алкоголем. Затем полученные оценки они сопоставили с крупными американскими медицинскими базами данных и при помощи статистического моделирования рассчитали, как различные уровни потребления спиртного сказываются на риске заболеваний, инвалидности и смерти в течение жизни.
Главный вывод оказался куда более категоричным, чем привычные рассуждения о «бокале вина для здоровья». Авторы не нашли общего защитного действия алкоголя ни при каком уровне его употребления. Действительно, в малых дозах он может быть связан со сниженным риском ишемической болезни сердца и инсульта. Однако при оценке всей картины целиком — с учетом рака и других хронических заболеваний — эти потенциальные преимущества перевешиваются вредными последствиями уже на уровне семи стандартных порций в неделю.
Ученые особо отмечают: риск как для мужчин, так и для женщин начинает расти, если превышена одна стандартная порция в день. А то количество, которое в обыденном представлении многие считают «умеренным» — две порции в сутки, — связано с заметно повышенным риском преждевременной смерти по причинам, обусловленным алкоголем.
Исследование охватывает не только показатели смертности, но и широкий спектр состояний, связанных с употреблением спиртного: от рака пищевода, ротовой полости и молочной железы до сердечно-сосудистых патологий, болезней печени и травм. По мнению авторов, их расчеты дают более четкий ориентир, чем новые американские диетические рекомендации на 2025–2030 годы, в которых людям лишь советуют ограничивать алкоголь, не указывая конкретного порогового значения.
При этом ученые делают важную оговорку: речь идет о рисках в масштабе населения в целом, а не о точном прогнозе для каждого конкретного человека, ведь на индивидуальный риск влияют образ жизни, наследственность и особенности употребления спиртного.
-
10.06.2026 в 09:05 #6205
yriy-adminХранительБетельгейзе — звезда, завершившая свой жизненный цикл и находящаяся в фазе угасания. Запас водорода в ее недрах полностью истощен — этот этап горения самый продолжительный, длящийся около 10 миллионов лет. Далее следует фаза синтеза гелия продолжительностью примерно 100 тысяч лет. Во время следующего этапа загорается углерод, который выгорает стремительно — всего за столетие, а последующие элементы сгорают еще быстрее.
В итоге скорость всех реакций нарастает настолько, что финальная стадия звездной эволюции проходит за мгновение, буквально за доли секунды. Это подобно вспышке спички — яркий взлет и мгновенное разрушение. Именно так происходит взрыв сверхновой.
Главный вопрос относительно Бетельгейзе: знать ее нынешнюю стадию жизни. Если звезда пока сжигает гелий, у нее еще остается около 100 000 лет. Но если уже начал гореть углерод, то вероятность взрыва в самом ближайшем будущем — даже завтра — становится весьма значительной. В научном сообществе мнения по этому поводу разнятся.
Однако сомнений нет лишь в одном: грядущий взрыв Бетельгейзе станет самым впечатляющим астрономическим явлением, когда-либо наблюдавшимся человечеством.
— Угрожает ли взрыв Бетельгейзе Земле?
— Это будет поразительное зрелище. В прошлом в космической близости от Земли уже взрывалась сверхновая — ее остатки теперь известны как Крабовидная туманность. По скорости рассеивания этой туманности можно вычислить дату первоначального взрыва звезды. Он пришелся примерно на начало второго тысячелетия, и в китайских летописях за 1054 год упоминается «звездаProf-гостья» невиданной яркости, видимая даже днем.Но расстояние до той звезды составляло около 6000 световых лет, а до Бетельгейзе — всего лишь 600 световых лет, то есть вдесятеро меньше. Следовательно, ее взрыв будет светить в сто раз мощнее. Зрелище обещает быть поистине феноменальным.
На небе она засияет как ярчайшая точка, затмив своим светом Луну — даже ночью будет отбрасывать тени. Однако для нашей планеты опасности не будет. Безусловно, сам взрыв сверхновой — чрезвычайно опасное явление, сопровождаемое колоссальными выбросами гамма-излучения. Это излучение отличается направленностью — гамма-лучи испускаются не равномерно во все стороны, а формируют особые пучки (джеты). Все имеющиеся данные указывают на то, что эти смертоносные пучки пройдут мимо Земли.
— А если при самом неблагоприятном раскладе взрыв все же будет направлен на Землю, будет ли это фатальным?
— Да, столкновение Земли с интенсивными потоками гамма-излучения представляло бы наибольшую угрозу. Гамма-фотон обладает огромной энергией. При попадании в атмосферу он способен разрушить атом кислорода. Если насыщение атмосферы гамма-квантами превысит количество атомов в атмосферном слое, вся она может быть ионизирована и превращена в плазменное облако. В таком случае жизнь на Земле была бы неизбежно уничтожена.Но важно подчеркнуть еще раз: Бетельгейзе все же расположена достаточно далеко для подобных катастрофических последствий. А вот будь на ее месте Проксима Центавра (наша ближайшая соседняя звезда), тогда человечеству действительно стоило бы срочно искать пути эвакуации.
-
-
АвторЗаписи
