Научная Россия
29.7K subscribers
8.23K photos
95 videos
8 files
8.8K links
Проводник в мир науки

Наша почта: [email protected]

https://youtube.com @scientificrussia24

https://vk.com/scientificrussia

ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «НАУЧНАЯ РОССИЯ»

Заявление на регистрацию аккаунта в Роскомнадзоре № 4922284508
加入频道
Академик РАН, заслуженный врач РФ Александр Румянцев прокомментировал третий день общего собрания РАН и выборы президента Российской академии наук. «Процедура выборов была сложной и длительной. На этом заседании формируется новая команда избранного президента, перед которым в ходе всех предвыборных баталий были поставлены серьезные задачи. Речь идет о том, чтобы вернуть полномочия, которыми обладала Российская академия наук до реформы 2013 г.».


Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Академик РАН Андрей Забродский напомнил, что когда-то в Санкт-Петербурге существовал Научный центр РАН, который с правовой точки зрения соответствовал функционалу регионального отделения, за исключением собственных вакансий для выборов. «Санкт-Петербург — это центр науки, культуры, судостроения, освоения Арктики. И, конечно, есть ряд экологических проблем, проблем, связанных с водоснабжением, сельским хозяйством и здравоохранением. И эти проблемы невозможно решать без науки. И когда-то влияние науки на жизнь города, на формирование научной среды было достаточно велико, однако сейчас оно практически утрачено. Мы пытаемся восстановить академическую структуру. Создание регионального отделения пойдет на пользу науки и на пользу городу».


Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Перед Российской академией наук открывается окно возможностей для реализации научного потенциала. Такое мнение высказал академик РАН Григорий Трубников, комментируя итоги общего собрания членов Российской академии наук, на котором в эти дни выбирают новое руководство: вице-президентов РАН, академиков-секретарей отделений, членов президиума. «Выборы нового президента, членов президиума — крайне важный этап для академии. Я уверен, что члены академии совместно с новым руководством РАН быстро сформируют энергичную программу развития академии. Отечественная наука умеет ставить задачи и решать их». Академик выразил надежду, что государство в ближайшее время сделает мощную ставку на академию наук.


Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
С появлением регионального отделения РАН в Санкт-Петербурге многие вопросы науки можно будет решать наиболее оперативно. Член-корреспондент РАН Сергей Люлин рассказал о необходимости такого отделения в регионе, а также о роли поддержки академического сообщества в этом решении. «Это длительная, зачастую невидимая работа очень большого числа людей. Особое внимание этому уделял Александр Михайлович Сергеев. На его энтузиазме, его силе мы подготовили, фактически, согласованное со всеми министерствами и ведомствами решение», — отметил Люлин.
 
Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Член-корреспондент РАН, профессор, заведующий кафедрой неорганической химии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Шевельков прокомментировал третий день общего собрания РАН и выборы президента академии. «Академия выбрала нового президента, и теперь все в руках той команды, которую президент соберет. Если вы посмотрите списки членов президиума и вице-президентов, то увидите там очень много новых лиц. Команда собирается. Она будет работать и развивать академию».

 
Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
На общем собрании членов РАН новым главным ученым секретарем президиума РАН избран академик Михаил Дубина. Дубина — специалист в области молекулярно-генетических технологий и нанотехнологий, применяемых в физиологии и медицине. С 2008 г. — заведующий лабораторией нанобиотехнологий Санкт-Петербургского Академического университета – научно-образовательного центра нанотехнологий РАН. C 2010 г. — председатель проблемной комиссии по клинической физиологии Научного совета по физиологическим наукам РАН.


Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Члены общего собрания РАН утвердили список новых вице-президентов академии. Вице-президенты РАН избираются сроком на 5 лет из числа академиков РАН по представлению президента академии. В число вице-президентов РАН вошли академики:

Сергей Алдошин, научный руководитель ФГБУН «Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН»;
Николай Долгушкин, советник РАН;
Степан Калмыков, декан химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
Юрий Кульчин, научный руководитель Института автоматики и процессов управления ДВО РАН;
Николай Макаров, директор Института археологии РАН;
Владислав Панченко, вице-президент НИЦ «Курчатовский институт»;
Валентин Пармон, председатель Сибирского отделения РАН;
Михаил Пирадов, директор ФГБНУ «Научный центр неврологии»;
Виктор Руденко, главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН;
Сергей Чернышев, директор Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского.

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
К 2025 году в Крыму появится 16 новых объектов для вузов

Замглавы Минобрнауки России Айрат Гатиятов провел рабочее совещание по строительству и капитальному ремонту вузов и научных центров на полуострове.

Планируется сдать 16 объектов для двух университетов:

8 объектов для Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, включая 2 общежития на 700 мест, 3 учебно-лабораторных корпуса и бассейн;

8 объектов для Севастопольского государственного университета, в том числе 3 общежития на более чем 1500 мест, котельную и инженерные сети.

Также запланирован капремонт более 20 строений двух научных центров.

Айрат Гатиятов подчеркнул, что поставленные задачи необходимо выполнить в срок, с приоритетом на развитие жилищной инфраструктуры для студентов.

➡️ Читать подробнее
Forwarded from ОИЯИ / JINR
Стартовал новый сеанс пусконаладочных работ на ускорительном комплексе #nica. Сегодня началось охлаждение Бустера и Нуклотрона, которое продлится до конца сентября. На данном этапе работ планируется охладить Бустер до рабочих температур (жидкого гелия), чтобы начать его использование для разгона пучка ксенона, а Нуклотрон - до азотных температур.

Следить за термометрией можно через систему онлайн-мониторинга.
______

A new commissioning run has started at the #nica Accelerator Complex. Cooling of the Booster and the Nuclotron has begun today that will last until the end of September. At this stage it is planned to cool the Booster down to the working temperatures (liquid helium) thus to start its use for acceleration of the xenon beam. The Nuclotron will be cooled down to azote temperatures.

You can monitor the thermometry through the online monitoring system.

#коллайдер_NICA
В третий день общего собрания члены РАН избрали вице-президентов, главного ученого секретаря президиума, членов президиума академии и академиков-секретарей отделений РАН.

Академиками-секретарями отделений РАН избраны:

Отделение математических наук РАН: Козлов В.В.
Отделение физических наук РАН: Кведер В.В.
Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН: Панченко В.Я.
Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН: Хомич В.Ю.
Отделение химии и наук о материалах РАН: Егоров М.П.
Отделение биологических наук РАН: Кирпичников М.П.
Отделение наук о Земле РАН: Бортников Н.С.
Отделение общественных наук РАН: Хабриева Т.Я.
Отделение историко-филологических наук РАН: Макаров Н.А.
Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН: Дынкин А.А.
Отделение физиологических наук РАН: Ткачук В.А.
Отделение сельскохозяйственных наук РАН: Лобачевский Я.П.
Отделение медицинских наук РАН: Стародубов В.И.


Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
В третий день общего собрания РАН был утвержден список новых членов президиума РАН. Члены президиума избираются собранием из числа членов академии по представлению общих собраний отделений и общих собраний региональных отделений, по квотам, которые ранее утвердил президиум РАН, а также по представлению президента РАН. Общая численность состава президиума без учета президента РАН, вице-президентов, академиков-секретарей, ученого секретаря — 71 человек.


Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Академик, директор Санкт-Петербургского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян прокомментировал третий день общего собрания РАН, в том числе ожидаемое открытие Санкт-Петербургского отделения РАН. «Впечатлений от таких собраний всегда очень много, каждая сессия вносит многое в развитие академии, особенно если речь идет о перевыборной сессии, как сегодня. Руководство академии меняется в значительной степени. Поменялся не только президент, но и большая часть президиума. Для меня очень важно то решение, которое состоялось сегодня: организация Санкт-Петербургского отделения РАН. Это очень значимое событие. Это дань Санкт-Петербургу как колыбели Российской академии наук».


Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Ученые и молодые исследователи рассказали министру об успехах института, планах развития и провели экскурсию в Центр высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В.Л. Гинзбурга. Фалькову также показали разработку ФИАН — первый отечественный высокопольный томограф, который по ряду характеристик превосходит зарубежные. Одно из преимуществ этого МРТ — отсутствие необходимости заправки гелием, тем самым его обслуживание будет более выгодным по сравнению с зарубежными аналогами, при этом он не уступает по другим параметрам. Как пояснили ученые, проведенные на этом томографе исследования позволяют получить изображение практически всех тканей тела, поскольку имеется возможность изменять время действия потока радиоволн. Томограф создан совместно с индустриальным партнером — ГК «Росатом». Помимо этого, министру показали оптические часы для программы «ГЛОНАСС» и первый в России ионный квантовый компьютер, созданные в 2021 г.


Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
24 сентября 1970 г. «Луна-16» стала первым автоматическим аппаратом, доставившим лунный грунт на Землю для проведения дальнейших исследований. 20 сентября станция совершила мягкую посадку на Луну на территорию Моря Изобилия. Аппарат пробурил поверхность Луны на 35 см, после чего вложил полученные образцы весом в 101 г в специальный контейнер. Спустя четыре дня лунный грунт достиг Земли. В опубликованном экспресс-отчете 1970 г. указано, что полученное вещество неоднородно по величине и составу частиц, многие крупные частицы имеют чечевичную форму и серовато-коричневый цвет. Позднее было выявлено, что сыпучий лунный грунт - реголит - представляет собой порошок, который с легкостью слипается в отдельные рыхлые комки, как влажный песок. По химическому составу вещество лунного грунта представляло собой размельченную горную породу базальтового типа, —  говорится в исследовании ГЕОХИ АН СССР им. В.И. Вернадского.
 
 
Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
25 сентября 1838 г. на Неве прошли испытания первого электрохода — судна, которое приводится в движение электричеством. В первой половине XIX в. это выглядело непонятно: на шлюпке с гребными колесами не дымила труба и не стучал двигатель. Пассажиры не помогали судну веслами, но оно все же, хоть и неспешно, двигалось вверх по течению. После того, как в 1821 г. Майкл Фарадей продемонстрировал принцип преобразования электрической энергии в механическую электромагнитным полем, ученые пытались решить задачу: как заставить сердечник двигаться в поле электромагнита так же, как поршень парового двигателя, то есть возвратно-поступательно? Немецкий и русский физик Борис Якоби зашел с другой стороны: он предложил конструкцию двигателя с вращательным движением. Свой первый электрический двигатель ученый создал в 1834 г. Со временем идеи Бориса Якоби получили популярность за границей. Началось развитие электродвигателей для их практического применения.

Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Атомные часы, без которых сложно представить современную спутниковую навигацию, имеют массу неочевидных применений: от поиска темной материи и дрейфа фундаментальных констант до составления карты гравитационного потенциала Земли. «Атомные часы — это принципиально новое явление последнего столетия: как следует из их названия, они используют для формирования шкалы времени атомы», - пояснила руководитель лаборатории «Оптика сложных квантовых систем» Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Ксения Хабарова. «Современные атомные часы прекрасно решают задачи, стоящие перед ними, и широко применяются как в спутниковой навигации, так и для целей двойного назначения. Есть еще одно применение атомных часов, которое пока не реализовано, но очень интересует не только ученых, но и многих мировых лидеров, — это формирование карты гравитационного потенциала Земли и возможность ориентироваться по линиям гравитационного поля».
 
 
Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
«В своей работе мы используем и построенные на песке композиции, и созданные из кинетического песка фигурки, и метафорические ассоциативные карты. С их помощью человек «рассказывает» прежде всего самому себе о проблеме или задаче, которую он пытается решать. Делает он это не вербально, а языком картинок, как если бы он создавал историю, рассказ в виде комиксов», - пояснил профессор РосНОУ Александр Огнев. По его словам, ученые из Бременского университета (Германия) выяснили, что, принимая решение, человек задействует сознание и бессознательное в соотношении примерно один к миллиону. «С помощью метода визуального моделирования мы пытаемся увеличить количество той информации, которую можно использовать для принятия решения, и той информации, которая будет доступна сознанию. Наша цель увеличить ее на два-три порядка».
 
Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Forwarded from ОИЯИ / JINR
"Время гигантомании в науке уходит"

В интервью Ивану Сурвилло директор ОИЯИ Григорий Трубников рассказал о турбулентности в науке, про пользу коллайдера #nica, а также о чиновниках и физиках.

➡️ Читайте на сайте ТАСС
______

"Time of gigantomania in science is running out"

In his interview to Ivan Survillo, JINR Director Grigory Trubnikov spoke about turbulence in science, benefit of the #nica collider, as well as about government officials and physicists.

➡️ Read on TASS website (in Russian)

#jinr_in_media
#коллайдер_NICA
С помощью телескопа ALMA астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) зарегистрировали признаки пузыря горячего газа, вращающегося вокруг Стрельца A* –– черной дыры в центре нашей галактики. Ее орбита по размеру схожая с орбитой Меркурия. Но, в отличие от этой планеты Солнечной системы, «пузырь» совершает полный оборот вокруг черной дыры всего за 70 минут. То есть он движется со скоростью около 30% скорости света. Это первый случай, когда астрономы зафиксировали орбитальную горячую точку в радиодиапазоне. До этого ее можно было идентифицировать только в рентгеновском и инфракрасном диапазонах. Долгое время считалось, что вспышки происходят из-за магнитных взаимодействий в очень горячем газе, вращающемся очень близко к Стрельцу А*, и новые данные подтверждают эту идею.


Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia
Продлен мораторий на размещение публикаций в международных научных изданиях и участие в зарубежных научных конференциях до конца 2023 года

Соответствующее решение принято постановлением Правительства РФ. Согласно документу, до 31 декабря 2023 года не требуются:

— публикации в научных изданиях, журналах, индексируемых в международных базах данных Web of Science/Scopus, а также целевые значения показателей, связанных с такой публикационной активностью;

— участие в зарубежных научных конференциях, а также целевые значения показателей, связанные с публикационной активностью по результатам конференций.
Ученые Пермского Политеха создали методику, с помощью которой впервые можно проводить испытания полимерных композитов в условиях комбинированного воздействия различных нагрузок и температур в процессе эксплуатации. Это позволит отслеживать прочность, долговечность и оценивать ресурс важных промышленных конструкций. «Отечественная методика впервые позволит определить, как меняются свойства слоистых композитов под влиянием низкоскоростных ударных или повторяющихся воздействий в условиях различных температур. К первым, например, относятся птицы и камни на взлетно-посадочной полосе самолета, а ко вторым – град. С помощью методики можно проводить мониторинг накопления повреждений и разрушения конструкций, оценивать их прочность, долговечность, живучесть и безопасность», – пояснил доцент кафедры экспериментальной механики и конструкционного материаловедения Пермского Политеха, кандидат технических наук Олег Староверов.


Подробнее на портале Научная Россия
 
@scientificrussia