Специально для вас вытащил из веб-архива замечательную статью Михаила Петрова о том, где и как ищут другие Вселенные. Статья была написана им для издания «Метрополь», которое уже прекратило своё существование и удалило все материалы с сайта. К счастью, веб-архив всё помнит. Наслаждайтесь. http://telegra.ph/Gde-i-kak-ishchut-drugie-vselennye-05-15
Telegraph
Где и как ищут другие вселенные
Осенний вечер, сумерки, клавиатура со стершимися буквами — удивительно, но многие ученые и философы считают, что все эти вещи обязаны своим существованием именно тебе, читатель. Примерно так можно перевести на человеческий язык знаменитый антропный принцип…
Популярным сейчас способом обучения становится создание игр, основанных на реальных физических (химических, биологических и т. д.) законах. Действительно, игры обычно более интересны и увлекательны, чем книжки. А разбираясь в тонкостях игры, несложно разобраться и в законах, заложенных в её основе.
Именно этой идей, очевидно, руководствовались создатели игры A Slower Speed of Light, призванной помочь разобраться в законах релятивизма.
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что теория относительности из-за своей контринтуитивности является одним из самых сложных для понимания предметов в курсе общей физики. Новая игра позволяет «почувствовать» релятивистские эффекты на собственной шкуре.
Идея игры достаточна проста. В ней нет ни врагов, ни сложных ребусов. Задача — собирать шары, разбросанные по полю. В чём же сложность? Сложность в том, что с каждым съеденным шаром… уменьшается скорость света!
Что из этого получается, можно посмотреть в моём блоге: https://goo.gl/97TH7G
Именно этой идей, очевидно, руководствовались создатели игры A Slower Speed of Light, призванной помочь разобраться в законах релятивизма.
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что теория относительности из-за своей контринтуитивности является одним из самых сложных для понимания предметов в курсе общей физики. Новая игра позволяет «почувствовать» релятивистские эффекты на собственной шкуре.
Идея игры достаточна проста. В ней нет ни врагов, ни сложных ребусов. Задача — собирать шары, разбросанные по полю. В чём же сложность? Сложность в том, что с каждым съеденным шаром… уменьшается скорость света!
Что из этого получается, можно посмотреть в моём блоге: https://goo.gl/97TH7G
physħ
Лоренц-инвариантная виртуальная реальность
Популярным сейчас способом обучения становится создание игр, основанных на реальных физических (химических, биологических и т. д.) законах. Действительно, игры обычно более интересны и увлекательны, чем книжки. А разбираясь в тонкостях игры, несложно разобраться…
Галактика Малое Магелланово Облако – один из самых заметных объектов южного неба, видимый и невооруженным глазом. Но телескопы, работающие в видимом свете, не могут получить по-настоящему ясных изображений внутренних структур этой галактики из-за присутствия в ней мощных облаков межзвездной пыли. Теперь возможности телескопа VISTA в инфракрасном диапазоне позволили астрономам увидеть в ММО множество звезд с гораздо большим разрешением, чем прежде. В результате появилось это рекордное изображение: самый большой инфракрасный снимок Малого Магелланова Облака. Полное поле снимка содержит несколько миллионов звезд. Подбробнее: https://goo.gl/alT5Hc
www.eso.org
Телескоп VISTA видит сквозь пылевую завесу Малого Магелланова Облака
3 мая 2017 г.
Галактика Малое Магелланово Облако – один из самых заметных объектов южного неба, видимый и невооруженным глазом. Но телескопы, работающие в видимом свете, не могут получить по-настоящему ясных изображений внутренних структур этой галактики…
Галактика Малое Магелланово Облако – один из самых заметных объектов южного неба, видимый и невооруженным глазом. Но телескопы, работающие в видимом свете, не могут получить по-настоящему ясных изображений внутренних структур этой галактики…
Одним из направлений исследований, которые я веду, является разработка методов создания сверхъярких гамма-источников. Надо при этом признать, что хороших приложений, где такие источники были бы позарез нужны, в общем-то нет. Тем отраднее видеть работы, в которых предлагаются новые идеи, что можно сделать с мощным источником гамма-лучей. Об одной из таких работ моя очередная заметка в блоге: https://goo.gl/giaiIa
physħ
Как измерить рассеяние на квантовом вакууме?
Учёные предложили использовать поляризованные гамма-лучи для наблюдения эффекта Дельбрюка — рассеяния гамма-квантов на квантовых флуктуациях вакуума.
У карликовой планеты 2007 OR10, имеющей неформальное имя «Белоснежка», обнаружили спутник.
2007 OR10 — объект радиусом всего в 1,5 тысячи километров, который располагается в поясе Куйпере далеко за орбитой последней из планет Солнечной системы — Нептуна. Она была открыта всего 10 лет назад.
Спутник «Белоснежки» был обнаружен знаменитым телескопом Хаббл. Ниже приведены две фотографии, сделанные им с разницей в год. Видно, что вокруг 2007 OR10 движется ещё одно, более мелкое тело. По оценкам, размер «луны» составляет от 240 до 400 км.
«Белоснежка» — не первая карликовая планета, у которой обнаружены спутники. Свои луны есть и Плутона, Макемаке, Хаумеа, Эриды и других представителей этого семейства объектов. Единственная карликовая планета, у которой пока не обнаружена луна — Седна.
2007 OR10 — объект радиусом всего в 1,5 тысячи километров, который располагается в поясе Куйпере далеко за орбитой последней из планет Солнечной системы — Нептуна. Она была открыта всего 10 лет назад.
Спутник «Белоснежки» был обнаружен знаменитым телескопом Хаббл. Ниже приведены две фотографии, сделанные им с разницей в год. Видно, что вокруг 2007 OR10 движется ещё одно, более мелкое тело. По оценкам, размер «луны» составляет от 240 до 400 км.
«Белоснежка» — не первая карликовая планета, у которой обнаружены спутники. Свои луны есть и Плутона, Макемаке, Хаумеа, Эриды и других представителей этого семейства объектов. Единственная карликовая планета, у которой пока не обнаружена луна — Седна.
Звезда HH 212, находящаяся в 1300 световых годах от нас в туманности Ориона, очень, очень молодая: ей всего около 40 000 лет, а при средней продолжительности существования таких маломассивных звезд около 100 миллиардов лет это поистине младенческий возраст.
В областях звездообразования, в недрах гигантских молекулярных облаков, происходит нескончаемая битва между гравитацией и давлением газа и пыли. Если побеждает гравитация, газ и пыль сжимаются в горячее плотное ядро, в котором начинаются термоядерные реакции и оно вспыхивает, становясь протозвездой. Оставшиеся снаружи газ и пыль образуют вращающийся диск вокруг новорожденной звезды, который во многих звездных системах фрагментирует и образует планеты. Молодые протозвездные диски трудно наблюдать из-за их очень малых размеров, но благодаря рекордно высокому разрешению телескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) стало возможно изучать мельчайшие детали процесса образования звезд и планет.
При более внимательном взгляде на HH 212 становится заметна пересекающая диск темная полоса холодной пыли между двумя более яркими областями, разогреваемыми протозвездой. Получается что-то напоминающее гамбургер. Такую пылевую полосу астрономы заметили на самых ранних стадиях звездообразования в первый раз. Возможно, эта деталь окажется важной для понимания процесса образования планетных систем.
Источник: http://www.eso.org/public/russia/images/potw1720a/
В областях звездообразования, в недрах гигантских молекулярных облаков, происходит нескончаемая битва между гравитацией и давлением газа и пыли. Если побеждает гравитация, газ и пыль сжимаются в горячее плотное ядро, в котором начинаются термоядерные реакции и оно вспыхивает, становясь протозвездой. Оставшиеся снаружи газ и пыль образуют вращающийся диск вокруг новорожденной звезды, который во многих звездных системах фрагментирует и образует планеты. Молодые протозвездные диски трудно наблюдать из-за их очень малых размеров, но благодаря рекордно высокому разрешению телескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) стало возможно изучать мельчайшие детали процесса образования звезд и планет.
При более внимательном взгляде на HH 212 становится заметна пересекающая диск темная полоса холодной пыли между двумя более яркими областями, разогреваемыми протозвездой. Получается что-то напоминающее гамбургер. Такую пылевую полосу астрономы заметили на самых ранних стадиях звездообразования в первый раз. Возможно, эта деталь окажется важной для понимания процесса образования планетных систем.
Источник: http://www.eso.org/public/russia/images/potw1720a/
www.eso.org
Пылевой гамбургер для новорожденной звезды
#вп
Сегодня у меня особая подборка. Это список специально отобранных каналов об астрономии и космосе:
@tirsky (2049) — авторский канал Игоря Тирского
@astronomylectures (40) — канал Игоря Тирского с лекциями
@astroblog (135) — авторский канал профессионального астронома (зацените репортаж с конференции об астероидной опасности!)
@just_space (4603) — картиночки и занимательные факты
@darkspace (4180) — только картинки
@inspace (1589) — факты, филиал vk.com/space360
@cosmorussia (1070) — фотографии и новости
@alphacentaurichannel (783) — видеоканал The Alpha Centauri
@galaxyineyes (479) — в основном, фотографии
@cosmosstories (421) — фотографии, новости, факты
@morespace (1123) — фотографии, новости, к сожалению, уже месяц не обновляется
А также два чата:
@thealphacentauri (1226) — чат канала The Alpha Centauri
@astroch (56) — чат, созданный Игорем Тирским
Сегодня у меня особая подборка. Это список специально отобранных каналов об астрономии и космосе:
@tirsky (2049) — авторский канал Игоря Тирского
@astronomylectures (40) — канал Игоря Тирского с лекциями
@astroblog (135) — авторский канал профессионального астронома (зацените репортаж с конференции об астероидной опасности!)
@just_space (4603) — картиночки и занимательные факты
@darkspace (4180) — только картинки
@inspace (1589) — факты, филиал vk.com/space360
@cosmorussia (1070) — фотографии и новости
@alphacentaurichannel (783) — видеоканал The Alpha Centauri
@galaxyineyes (479) — в основном, фотографии
@cosmosstories (421) — фотографии, новости, факты
@morespace (1123) — фотографии, новости, к сожалению, уже месяц не обновляется
А также два чата:
@thealphacentauri (1226) — чат канала The Alpha Centauri
@astroch (56) — чат, созданный Игорем Тирским
Так выглядит центр нашей галактики в радиодиапазоне. Объект, известный как Стрелец A*, по всей видимости, представляет собой сверхмассиную чёрную дыру и является чрезвычайно ярким источником радиоволн.
Источник: http://www.eso.org/public/russia/images/galactic_center_hi/
Источник: http://www.eso.org/public/russia/images/galactic_center_hi/
www.eso.org
The galactic centre
Forwarded from physħ — физика и космос
Всем привет! Это мой авторский канал. На нём будет много физики и космоса и немного моих мыслей о разном.
Предлагаю сегодня почитать что-нибудь про теорию струн. Повод — отрывок из книги Стивена Габсера «Маленькая книга о большой теории струн» выложен на «Элементах»: https://goo.gl/GaCRvC
elementy.ru
«Маленькая книга о большой теории струн». Глава из книги • С. Габсер • Книжный клуб на «Элементах» • Опубликованные отрывки из…
Теорию струн нередко называют «теорией всего» — так удачно она описывает все фундаментальные силы взаимодействия во Вселенной. В опубликованной главе автор рассказывает, как с помощью теории струн можно разрешить противоречие между теорией относительности…
Первые научные результаты от «Юноны»
http://telegra.ph/Pervye-nauchnye-rezultaty-ot-YUnony-05-26
http://telegra.ph/Pervye-nauchnye-rezultaty-ot-YUnony-05-26
Telegraph
Первые научные результаты от «Юноны»
На этой неделе в журналах Science и Geophysical Research Letters публикуется цикл статей, посвященный научным результатам, полученным зондом «Юнона» за первый близкий пролет 27 августа 2016 года. Вчера по этому поводу была собрана пресс-конференция, на которой…
Ищете, чего бы такого почитать в летние отпуска? Эксперты ПостНауки отобрали 25 нон-фикшен книг, достойных вашего внимания. Смотрим: https://goo.gl/PW0MRD
postnauka.ru
25 книг для отпуска: от авангарда до квантовой физики — все самое интересное на ПостНауке
Подборка нон-фикшн на лето от ученых и редакции ПостНауки
Астрономы считают, что обнаружили необычную экзопланету с гигантскими кольцами
http://telegra.ph/Astronomy-schitayut-chto-obnaruzhili-neobychnuyu-ehkzoplanetu-s-gigantskimi-kolcami-05-31
http://telegra.ph/Astronomy-schitayut-chto-obnaruzhili-neobychnuyu-ehkzoplanetu-s-gigantskimi-kolcami-05-31
Telegraph
Астрономы считают, что обнаружили необычную экзопланету с гигантскими кольцами
Международная группа астрономов опубликовала статью, в которой утверждает, что ею обнаружена экзопланета-гигант, до пятидесяти раз тяжелее Юпитера, окруженная кольцом пыли. На эту мысль их натолкнул анализ странных затмений звезды PDS 110, находящейся на…
Мысли о гигантском размере Вселенной многих пугают. Мы знаем, что видимая Вселенная протянулась на десятки миллиардов световых лет. Единственный способ хоть как-то осознать такие величины — это попытаться раздробить их на более мелкие части вплоть до более или менее понятного нам размера собственной планеты. В этом вам поможет свежий перевод в моём блоге от замечательной Кати Шутовой: https://goo.gl/AVo7nf
physħ
Насколько масштабна Вселенная?
Мысли о гигантском размере Вселенной многих пугают. Мы знаем, что видимая Вселенная протянулась на десятки миллиардов световых лет. Единственный способ хоть как-то осознать такие величины — это попытаться раздробить их на более мелкие части вплоть до более…
Ну что, гравитационная астрономия набирает обороты! Детектор гравитационных волн LIGO поймал третий за свою историю сигнал от слияния предположительно чёрных дыр. На этот раз пара оказалась не совсем обычной — оси вращения чёрных дыр были наклонены друг по отношению к другу. Для тех, кто хочет впечатлиться, учёные сообщают, что масса слившихся объектов составила 49 масс Солнца, а энергия, выделившаяся при столкновении «превышает световую энергию, излучаемую за это же время всеми звездами и галактиками во Вселенной». Подробнее можно почитать у N+1 https://goo.gl/vOuCzG
Постнаука, наконец, выложила второе видео с моим участием. В этом выпуске рассказываю о том, что происходит с веществом, которому не посчастливилось попасть в фокус петаваттного лазера. Релятивистская самоидуцированная прозрачность, самофокусировка, бесстолкновительный нагрев и другие безумно интересные вещи. Старался объяснять так, чтобы понял даже школьник. https://www.youtube.com/watch?v=xyHBZq0p9bs
YouTube
Вещество в фокусе петаваттного лазера — Артем Коржиманов
Это видео было опубликовано на сайте ПостНаука (http://postnauka.ru/). Больше лекций, интервью и статей о фундаментальной науке и ученых, которые ее создают, смотрите на сайте http://postnauka.ru/. ПостНаука - все, что вы хотели знать о науке, но не знали…