Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
С широко открытыми глазами! avatar

С широко открытыми глазами!

Авторский канал Андрея Коршунова, научного журналиста "Известий". Люди, факты, события, которые взрывают мозг!
Рейтинг TGlist
0
0
ТипПублічний
Верифікація
Не верифікований
Довіреність
Не надійний
РозташуванняРосія
МоваІнша
Дата створення каналуСіч 04, 2025
Додано до TGlist
Лют 09, 2025
Прикріплена група

Рекорди

21.04.202523:59
884Підписників
28.02.202523:59
200Індекс цитування
15.03.202515:21
5.1KОхоплення 1 допису
11.03.202514:35
213Охоп рекл. допису
22.02.202523:59
21.35%ER
15.03.202515:21
641.40%ERR

Розвиток

Підписників
Індекс цитування
Охоплення 1 допису
Охоп рекл. допису
ER
ERR
БЕР '25КВІТ '25

Популярні публікації С широко открытыми глазами!

Деревья, которые любят пожары

Привет, друзья! Есть такие растения-пирофиты.

Они мало того, что выдерживают пожары, но сами провоцируют их и используют для размножения и распространения.

Этим фактом поделился Филипп Земсков. Его лекция состоялась в рамках проекта «Золотой лекторий РГО».

Классический пример — эвкалипт. С одной стороны, его листья насыщены эфирными маслами — отличным горючим! — что способствует развитию пожара.

С другой стороны, у этих деревьев толстая и огнеупорная кора, которая защищает от повреждения внутренние ткани растения.

Кроме того, у эвкалиптов есть спящие почки, которые активируются после пожара. Это позволяет им быстро восстановить крону.

У некоторых деревьев спящие почки также находятся в лигнотуберах — прикорневых утолщениях. После пожара из них вырастают новые побеги.

Кроме того, шишки многих эвкалиптов ждут пожара, чтобы раскрыться и высвободить семена. Это явление называют серотиния.

Вместе с тем во время пожара выгорает лесная подстилка из сухих листьев, хвои и трав, что увеличивает шансы семян деревьев попасть в почву и прорасти.

Таким же приемом пользуется лиственница. Поэтому, как считают некоторые ученые, пожары способствуют обновлению и омоложению лиственничников.
10.04.202514:30
Как нестандартно получали ГСМ в годы войны

Привет, друзья! За годы Великой Отечественной войны Красная Армия и Военно-Морской флот израсходовали 16 млн тонн нефтепродуктов.

Однако зачастую для обеспечения ГСМ требовалась инженерная изобретательность. Об этом «Известиям» рассказали российские историки.

Первые временные трубопроводы

— В период войны для доставки ГСМ впервые широко применили трубопроводы. Один из первых опытов был получен при обеспечении бензином частей 52-й армии на плацдарме у реки Волхов в марте – апреле 1942 года, рассказал историк службы горючего Юрий Минкевич.

Затем, в июне – июле 1942-го, по дну Ладожского озера был впервые в истории военного дела проложен трубопровод большой протяженности. На его сооружение затратили всего 43 дня. 

Длина (включая сухопутные участки) составила 29 км, а пропускная способность — до 350 т горючего в сутки. Эта инфраструктура работала в течение 20 месяцев до снятия блокады Ленинграда в 1944 году. Всего по трубопроводу в осажденный город подали более 40 тыс. т светлых нефтепродуктов.


«Твёрдый бензин»

— Известен опыт, когда бензин перевозили в отвержденном состоянии. То есть в виде брикетов с мелкими ячейками, стенки ячеек состояли из высокопрочного вещества. Через них не могло просочиться находящееся внутри горючее, сообщил Юрий Минкевич.

Форма брикетов могла быть любой, обычно они весили от 10 до 20 кг. Содержание бензина в них составляло 93–96%. Топливо в таком виде можно было хранить в штабелях на любых площадках и даже под водой. При перевозке потери топлива составляли менее 0,05%.

Чтобы применить горючее, его возвращали в жидкое состояние, разрушая оболочку. В частности, в Академии механизации и моторизации РККА для полевых условий разработали прибор, который приводился в действие мускульной силой человека. Он имел производительность 30 л/ч и был предназначен для десантных частей и партизанских отрядов.

Широкое производство «твердого бензина» не наладили, хотя после освобождения Кавказа в 1943 году в Грозном начал строиться завод производительностью 20 тыс. т «твердого бензина» в год.


Автомобили на дровах

— В первую очередь качественными ГСМ обеспечивали фронт и стратегические объекты. В тылу часто прибегали к альтернативным источникам энергии. 

В частности, в Сибири и на Дальнем Востоке на лесозаготовках и других объектах широко применяли газогенераторные автомобили. Они в качестве топлива использовали древесину, — рассказал заведующий филиалом «Солдаты Отечества» Музея истории г. Иркутска Сергей Трофименко.

Газогенераторная установка представляла собой металлическую колонну, которую размещали на грузовом автомобиле сбоку или в кузове. В ней древесное топливо в условиях недостатка кислорода и высоких температур разлагалось медленно. 

Газовая смесь очищалась от примесей и подавалась в двигатель. Преимущество такого оборудования заключалось в дешевизне топлива, но при этом мощность силовой установки падала на 30–50%.


Скипидар из хвойных деревьев

— Летом 1942 года на вооружении Южного Брянского партизанского края находилось 30 танков и бронемашин, как отечественных, так и трофейных. Для техники партизаны изготавливали горючее в кустарных условиях. Это был скипидар, который получали путем перегонки смоляных пней. Такие установки получили название «минские реторты» — по их условному месту происхождения.

В аппаратах сырье нагревали до 200 °C в течение 12–18 часов. При этом из смолы выделялась парогазовая смесь, которую очищали через фильтры и охлаждали. В результате газ конденсировался и превращался в жидкость — готовый скипидар. Процесс длился четверо суток.

В условиях лесной жизни скипидар использовали для смазки и как антисептик. По некоторым свидетельствам, его применяли и для заправки автомобилей. На территории «Партизанской поляны» расположена минская реторта отряда «Смерть немецким оккупантам»
Потрясающе красивый русский двигатель VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly).

Привет, друзья! Этот плазменный двигатель разработали в Лаборатории плазменных ракетных двигателей НИЯУ МИФИ, у которых побывал в гостях.

Он предназначен для малых космических аппаратов — помогает разводить их по орбитам и корректировать траекторию движения. Также после истечения срока службы аппарата, VERA сведет спутник с орбиты.

В качестве рабочего тела в двигателе используют пластик полиацеталь, который при высокой температуре и особой конфигурации магнитного поля превращается в плазму и создает реактивную тягу.

Двигатель уже установлен на четырех спутниках, два их которых находятся в космосе, а два сошли с орбиты, выполнив свою функцию. Сейчас разработчики перешли к их серийному производству VERA.
31.03.202506:15
Российская Арктика станет промысловой

Привет, друзья! Об этом рассказал полярник Василий Поважный, руководитель лаборатории имени О.Ю Шмидта ААНИИ.

— Раньше типичной для Арктики картиной было то, что виды, занесенные теплыми течениями, из-за суровых условий не размножались и поэтому не могли закрепиться в регионе.

Однако сейчас мы наблюдаем, что в северных морях размножается криль — зоопланктон, крошечные рачки размером в несколько миллиметров. На наших глазах Арктика из безжизненной пустыни превращается в продуктивную систему.

Специалисты ожидают, что вслед за проникновением криля в северные моря придут и хищники — стада рыб, для которых эти рачки служат кормовой базой. В результате эти акватории станут промысловыми регионами.

Прежде высокопродуктивным было только Баренцево море, в которое заходят теплые воды Атлантики. Сейчас активная жизнедеятельность наблюдается и в морях к востоку от него — Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском.

В Чукотское море также через Берингов пролив попадают виды тихоокеанского происхождения.

Таким образом, в российских шельфовых морях происходит формирование более богатых жизнью экосистем, что благо с промысловой точки зрения.


Полный текст интервью читайте в "Известиях"
29.03.202507:27
После тунгусской катастрофы озеро восстанавливалось 50 лет

Привет, друзья! Ученые воспроизвели, как взрыв в атмосфере Тунгусского метеорита в 1908 году повлиял на экосистемы озера Заповедное вблизи эпицентра этого события.

— В основе исследования — анализ останков флоры и фауны, которые накапливаются на дне. Маркерами служат частицы пыльцы растений, диатомовые водоросли, останки комаров, рачков, которые существовали в прошлом, — рассказал профессор кафедры биофизики СФУ, заместитель директора по науке и ведущий научный сотрудник ИБФ СО РАН, доктор биологических наук Денис Рогозин.


Как объяснили ученые, любые метаморфозы в окружающей среде оказывают влияние на экосистемы.

Например, изменение химического состава и прозрачности воды, повышение или понижение температуры водоема могут спровоцировать сокращение или увеличение популяций обитающих в них видов.

Погибая, организмы оседают на дно и консервируются в отложениях ила. В таком виде, особенно в пресноводных водоемах, они могут сохраняться в течение тысячелетий. И, если извлечь пробы донного грунта с сохранением его структуры, можно восстановить всю историю экосистемы и факторы, которые на нее оказывали влияние.

В слоях, которые соотносятся по времени с падением Тунгусского метеорита, ученые обнаружили повышенное содержание веществ, которые смыло в озеро вследствие эрозии почв из-за вывала большого количества деревьев.

В результате в водоеме преимущество получили организмы — любители мутной воды. Согласно полученным данным, стабилизация экосистемы произошла спустя 50 лет после катастрофы.

Вместе с тем по донному керну ученые проследили изменения климата, которые происходили в окрестностях озера в течение последних 2 тысячелетий.

В частности, выявили наступление средневекового климатического оптимума, малого ледникового периода и современного потепления.

— Донные керны из озерных отложений — кладезь информации о прошлом. Однако нужно отметить, что не все группы одинаково хорошо сохраняются в донных отложениях.

Не менее важная проблема — выбор места для взятия керна. Численность обитавших в прошлом в месте взятия проб видов некоторых групп может быть очень низкой, или они могут вообще отсутствовать.

Это усложняет интерпретацию данных или даже приводит к неверным выводам, — отметил научный сотрудник Лаборатории микробиологии Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН Владимир Сысоев.

Для решения этой проблемы, пояснил он, ученые проводят одновременное исследование нескольких групп организмов, что позволяет повысить качество результатов палеореконструкций.

Если же численность видов высокая, то, исследуя разные группы организмов, можно реконструировать не только изменения климата, но и глубину водоема, его зарыбленность, количество водной растительности, степень насыщения водоемов биогенными элементами и их продуктивности.


— Из останков животных и растений, сохраненных в донных отложениях, помимо прочего, можно извлечь фрагменты ДНК, что тоже важный источник информации. При этом на их сохранность влияют различные условия.

Например, температура, соленость, кислотность, химический состав и размер частиц, — отметил руководитель группы эволюционной генетики Лимнологического института СО РАН Сергей Кирильчик.

Как уточнил специалист, такие исследования затрудняют значительная фрагментация древних ДНК и их загрязнение современными молекулами-носителями генетической информации.

Причем степень деградации древних ДНК увеличивается с глубиной. Пока с высокой степенью надежности удается исследовать образцы возрастом до 100 тыс. лет. Есть работы по анализу миллионнолетней ДНК, но они малодостоверны.
Горнотехническая система замкнутого цикла

Привет, друзья! Россия занимает 3 место в мире по объему добычи полезных ископаемых, производя около 2 млрд тонн. Всего на Земле добывают порядка 19 тонн.

Об этом на Заседании Президиума РАН, посвященном вопросам разработки минерально-сырьевой базы, рассказал академик Валерий Захаров.

Вместе с тем добыча полезных ископаемых в нашей стране энергетически неэффективна и приносит значительный экологический ущерб, отметил ученый.

Так, к примеру, добывающая отрасль потребляет 12% всей производимой в России электроэнергии, а вместе с металлургией этот показатель составляет 25%. При этом на каждую тонну полезного ископаемого, добываемого в России, изымается от 7 до 20 тонн пустой породы.

Это приводит к образованию огромных хранилищ отходов. В стране накоплено около 100 миллиардов тонн отвалов, что составляет 93% всех отходов.

Вместе с тем в отходах содержится много полезных элементов, которые могут быть переработаны. В связи с чем разработка замкнутого технологического цикла в горной отрасли может существенно повысить эффективность добычи ресурсов.

При этом такая технология подразумевает полное извлечение полезных компонентов и возврат неперерабатываемых остатков в среду, где проводятся горные работы.


На фото — пример горнотехнической системы замкнутого цикла (из доклада академика), где на первом плане — реакторы для подземного выщелачивания горных пород, а на заднем — обогатительные фабрики.
Ученые раскроют тайны Вселенной на ускорителе NICA

Привет, друзья! В России стартовал первый сеанс ускорения частиц на комплексе NICA. Эксперимент начали без шума, в отличие от технологического запуска, который в прошлом году осуществил Владимир Путин.

Как рассказали ученые, первый сеанс продлится около полугода. В нем будут задействованы основные элементы мегаустановки.

Комплекс NICA включает в себя ускорители, магниты, детекторы, инженерную и ИТ-инфраструктуру, которые размещаются в десятках зданий. Основной компонент комплекса — коллайдер (установка, где сталкивают частицы) с кольцом с периметром 503 метров.

В основе NICA — технология криогенных быстроциклирующих магнитов. Ее разработали в ОИЯИ. В соответствии с ней на ионы (от легких ядер водорода, до тяжелых — висмута или золота) разгоняют до энергий в десятки гигаэлектронвольт и скоростей, близким к скорости света.

Сердце комплекса — это сложный набор датчиков, которые детектируют частицы, образованные в результате столкновения ускоренных ионов.

Некоторые задачи NICA:

💥 Воспроизвести состояние материи в первые секунды после Большого взрыва;
💥 Объяснить, почему во Вселенной больше материи, чем антиматерии;
💥 Исследовать, как устроены сильные взаимодействия — силы, которые связывают частицы внутри ядра;
💥 Научиться измерять электронный дипольный момент — распределение заряда внутри элементарной частицы;
💥 Использовать ускоренные частицы для исследования материалов, живых тканей.

Подробный материал о событии с комментариями экспертов и инфографикой опубликовали в «Известиях».
26.03.202514:08
Вниманию вундеркиндов!

Привет, друзья! Стартовал конкурс на участие в программе «300 лет РАН: фундаментальный взгляд на окружающий мир»

30 победителей бесплатно поедут в МЦД «Артек» на 9 смену, которая пройдет с 8 по 29 августа 2025 года.

К участию приглашают детей 14–15 лет, которые увлекаются естественными науками.

Места распределят между теми, кто лучше решил четыре олимпиадные задачи (по математике, физике, химии и биологии), которые подготовили члены РАН.

Также баллы принесут достижения в олимпиадах и проектах для школьников под эгидой РАН и Минпросвещения РФ по направлениям физики, математики, химии, биологии.

Приём заявок на конкурс проводится до 15 апреля включительно. Остальные подробности — здесь.
Китайцы в 1000 раз расширили сферу космической экспансии

Привет, друзья! В Китайской академии наук объявили о начале освоения земно-лунной области космоса. Это область, которая простирается на расстояние до 2 млн км от Земли, пояснили в организации.

В докладе ученые отметили, что использование этого пространства имеет стратегическое значение для освоения лунных ресурсов, долгосрочного проживания людей за пределами Земли, межпланетной деятельности и устойчивого освоения Солнечной системы.

Поводом для утверждения стала миссия трех спутников, один из которых был размещен в окрестностях Луны (DRO-A), второй — на орбитах маневрирования между Землей и Луной (DRA-B), а третий — на земной солнечно-синхронной орбите.

Эти аппараты, разнесенные в космосе на более чем миллион километров, продемонстрировали надежное взаимодействие друг с другом сфере, устойчивую радиосвязь, а также эффективное выполнение совместных исследовательских действий.

Такие достижения, по мнению китайских ученых, открывают новый этап в истории земной цивилизации. А именно, переход от освоения околоземных орбит (в радиусе до 2 тыс. км от планеты), к экспансии в земно-лунную область космоса.

Таким образом, исследователи из Поднебесной дерзновенно расширили сферу присутствия человечества в космосе примерно в тысячу раз. Нам бы сегодняшним такой полет фантазии!

Под спойлером подробнее о достижениях миссии, о которых заявили в Китайской академии наук:

1. Опробовали новую
схему доставки аппарата в район Луны. Она позволила потратить в пять раз меньше топлива, чем по традиционной методике. Это значительно снижает стоимость доступа в окололунное пространство.

2. Протестировали межспутниковую микроволновую связь на расстоянии 1,17 млн километров, что будет способствовать созданию крупномасштабных группировок в земно-лунной области космоса.

3. Использовали разнесенную на более чем миллион километров группировку для астрономических наблюдений и тестирования новых технологий.

4. Испытали систему, в которой спутники сами отслеживают друг друга, заменяя традиционное наземное слежение. В итоге за 3 часа таких измерений была достигнута точность, эквивалентная более чем двум дням традиционного наземного слежения. Этот открывает путь взаимодействию спутниковых группировок в космосе на качественно новом уровне.
Какой вклад сделает Россия для освоения Марса?

Привет, друзья! Такой вопрос обсудили в Московском космическом клубе. Основную мысль озвучил философ, аналитик, эксперт космонавтики Андрей Ионин. Вот главные тезисы:

🚀 В последние 5-10 лет человечество овладело технологиями для освоения планет и дальнего космоса (у Королева и фон Брауна таких технологий не было).

🚀 Вместе с тем у отдельных стран в космосе нет национальных целей. Такие цели есть только у всего человечества. (Поэтому американский проект освоения Луны «Артемида» обречен).

🚀 Международное освоение дальнего космоса решает главные проблемы цивилизационного развития. Такие как уничтожение планеты, ограничение на численности человечества, нехватка ресурсов и другие. Если не делать этого, земная цивилизация погибнет. С другой стороны, проект может сформировать светлый образ будущего.

🚀 Как соединить страны для реализации этих целей?.. Сначала это может быть российско-американский проект (на основе партнерства Илона Маска и «Роскосмоса»). Потом к нему подключатся Китай, Индия и другие.

🚀 Для России проект выгоден, поскольку страна получит разработки и технологии для третьей индустриализации страны. Это биотехнологии, компактная ядерная энергетика, робототехника и другие. Также, как благодаря атомному проекту Курчатова и космическому проекту Королева и Курчатова провели вторую индустриализацию страны.

🚀 Сейчас технологии для полетов на Марс могут быть использованы для развития Сибири, Арктики. И это станет источником финансирования.
За какое время космонавты смогут добираться на орбиту

Привет, друзья! Сегодня с помощью «Ракеты победы» («Союз-2.1а») запустили пилотируемый космический корабль «Союз МС-27».

На нем космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким долетели к МКС. Полет прошел по двухвитковой схеме и занял 3 часа 10 минут (на семь минут быстрее запланированного).

Как отметили специалисты, такая сверхкороткая траектория возможна исключительно благодаря точности цифровой системы управления «Союз-2.1а» и надежности ракеты-носителя:

— Двухвитковая схема позволяет всего с помощью двух зажиганий двигателей переместить корабль с орбиты выведения на высоте 200 км на орбиту полета МКС на высоте 400 км.

Причем перед вторым включением он оказывается в непосредственной близости (5-10 км) от станции, что дает возможность за полчаса выполнить все операции по сближению, — прокомментировал старший научный сотрудник Музея космонавтики Павел Гайдук.

Он подчеркнул, что такая схема доступна благодаря исключительной точности «Союз-2.1а», который эксплуатируется с 2020 года.

Ракета-носитель оснащена точной цифровой системе управления, за счет чего выводимый корабль, оказавшись на орбите, уже знает свои пространственные параметры. Раньше их передавали только через несколько витков после вращения аппарата вокруг Земли.

К этому нужно добавить надежность ракет-носителей, которая позволяет производить запуски в строго назначенное время несмотря на погодные условия. Это дает возможность производить запуски в наиболее подходящие для сверхкороткого полета моменты.


Вместе с тем Герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев во время предстартовой трансляции отметил, что в будущем, как ожидается, космонавты будут летать на МКС по еще более короткой одновитковой схеме, затрачивая на полет около часа:

— Раньше двухсуточные схемы применяли в том числе и потому, что в полете возникали различные сложности. Например, не раскрывались батареи или отказывало оборудование связи.

Запас времени давал возможность устранить проблемы и привести корабль к станции в исправном состоянии, — рассказал на предстартовой трансляции Герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев.

Сейчас, добавил он, техника стала надежнее. При этом, благодаря российским баллистикам, путь на МКС сократился до двух витков. Однако в скором времени возможен очередной прорыв, который позволит добираться до станции по одновитковой схеме в течение часа.
07.04.202506:50
Привет, друзья! Теорию возникновения жизни в космосе проверят с помощью спутника «Бион-М2».

Об этом рассказал Владимир Сычёв, замдиректора по научной работе ИМБП РАН — головной организации по созданию спутника «Бион-М2» с животными на борту, который запустят в июле.

В ходе миссии будут реализованы 22 научные программы. О значении некоторых из них подготовил материал.

О главных целях миссии
— Спутник запустят на высоту около 400 км на полярную орбиту. Она проходит над полюсами Земли. По этой траектории в будущем будет летать Российская орбитальная станция.

С помощью «Бион-М2» ученые изучат, какие опасности подстерегают космонавтов в этих областях пространства и каким образом можно предотвратить негативное воздействие.


Почему лунные базы лучше строить на глубине 3 м
— На полярной орбите уровень радиации на треть выше, чем на МКС. Кроме того, там больше галактических частиц высоких энергий, которые прилетают из-за пределов Солнечной системы.

Они более опасны, поскольку, сталкиваясь с атомами в молекулах человеческого тела, могут вызвать необратимые изменения и стать причиной онкологии и лучевой болезни.

Однако главная угроза, что такие частицы при столкновении с предметами на корабле порождают каскады вторичных нейтронов, от которых практически невозможно защититься.

Поэтому, по мнению специалистов, базы на Луне лучше строить на глубине 3 м. На меньшей опасность представляют галактические лучи, а на большей резко возрастает поток вторичных нейтронов.


Как накопление заряда влияет на живые организмы
Малоизученный фактор — электростатическое напряжение. Оно возникает за счет повышенного содержания электронов на полярной орбите. И выражается, например, в отказах бортовых систем космических аппаратов.

Мы редко рассматриваем организм с точки зрения электромагнитных взаимодействий, роль которых на самом деле колоссальна. Они определяют многие процессы жизнедеятельности клеток. В том числе клеточное дыхание и обмен веществ. Поэтому важно понимать, как изменения магнитного поля сказываются на этом уровне.


Зачем на орбиту отправляют животных
Каждый из космических факторов можно воспроизвести и изучить на Земле, но их комплексное влияние можно исследовать только на орбите.

С этими целями в состав «экипажа» «Бион-М2» включены мыши — существа, которые генетически и физиологически похожи на людей. Их геном примерно на 90% соответствует человеческому.

Также на спутнике проведут опыты с мухами-дрозофилами. Их геном хорошо изучен, что позволяет легко отслеживать мутации и изменения в ДНК, вызванные космическими факторами.

Причем, короткий жизненный цикл дрозофил (около 10 дней) дает возможность в течение полета наблюдать несколько поколений.


Чем заменить жидкое питье в космических полетах
Вода в невесомости ведет себя непредсказуемо. Например, собирается в шарики, что затрудняет ее употребление животными.

Большинство мышей на «Бион-М2» будут питаться пастообразным кормом с водой. Однако он вносит некоторые изменения в водно-солевой баланс в организме животных.

Поэтому в одном из пяти устройств для содержания животных будет использоваться твердый корм, а вода будет подаваться в виде геля. Такая технология применяется впервые.


Как проверят возникновение жизни из космоса
Группа экспериментов будет посвящена микроорганизмам. В частности, ученые проверят, как бактерии переносят воздействие вакуума, ультрафиолета, радиации и других экстремальных условий.

Кроме того, на внешней стороне аппарата в зоне наибольшего разогрева при вхождении в атмосферу разместят базальтовые диски с микроорганизмами.

При возвращении на Землю они будут имитировать метеорит. Таким образом ученые рассчитывают подтвердить или опровергнуть теорию панспермии — привнесение жизни на нашу планету из космоса.


Друзья, для тех, хочет стать обладателем уникальных знаний о биологических программах в космосе, пресс-служба ИМБП РАН проводит розыгрыш сборника статей «Космический научный проект «Бион-М1» — о миссии 2013 года.

Условия викторины — скоро на этом канале. Следите за сообщениями!
Зачем ученые ищут воду во Вселенной

Привет, друзья! Российские ученые разработали детекторы для космической обсерватории "Миллиметрон" ("Спектр-М"). С их  помощью  будут изучать воду во Вселенной.

Как считают исследователи, скопления воды могут указать на возможность возникновения жизни в тех или иных  областях космоса.

— Проект «Миллиметрон» — обсерватория нового поколения. Она станет самым большим в мире космическим телескопом за пределами Земли. Комплекс будет изучать пространство в миллиметровом и инфракрасном диапазонах длин волн.

Большинство научных задач будет направлено на исследование эволюции Вселенной, образование звезд и планет, — объяснил заместитель руководителя заместитель руководителя АКЦ ФИАН Алексей Рудницкий


Особый фокус «Миллиметрона», подчеркнули ученые, будет направлен на изучение образования, миграции и трансформации воды во Вселенной.

— Вода — это ключ к пониманию многих процессов в космосе. Изучение частиц воды поможет понять, как они распространяется между различными объектами и как попали на Землю, — объяснила один из разработчиков детекторов, замзаведующего Лабораторией терагерцовой спектроскопии МФТИ Елена Жукова.


В частности, рассказала она, вода в виде частиц льда или пара может конденсироваться в облаках газа и пыли, в которых формируются звезды, или в протопланетных дисках. Также ее можно найти в составе астероидов, комет и в атмосфере планет. Поскольку земные формы жизни основаны на воде, отслеживая ее концентрации во Вселенной, можно предположить, где имеет смысл искать живых существ.

Как объяснили ученые, воду в космосе будут исследовать с помощью спектрометра высокого разрешения. Это один из главных научных комплексов на борту «Миллиметрон».

— Для регистрации сигналов до 1,3 ТГц мы применили детекторы, которые представляют собой «слойку» из сверхпроводников и изолятора между ними.

Электроны в них проходят через изолирующий барьер благодаря квантовому туннельному эффекту (при котором микрообъекты проявляют сразу свойства частиц и волн. — «Известия»), — сообщил заведующий лабораторией терагерцевых приборов и технологий АКЦ ФИАН Андрей Худченко.

По его словам, эта структура настолько чувствительна, что каждый фотон, который приходит даже от слабых космических источников, вызывает ток отдельных электронов. При этом не возникает паразитных эффектов, и собственные шумы детектора сведены до минимума. До так называемого практически до квантового предела точности измерений.

Как уточнил исследователь, толщина слоев сверхпроводников в детекторе составляет несколько микрон, а изолятора — всего один микрон.

Чтобы с рекордной чувствительностью поймать сигнал с неба, нужно, чтобы он весь был сфокусирован на этот микронного размера переход.

Далее, по словам ученых, в диапазоне свыше 1,3 ТГц используют другое устройство. Оно работает за счет разогрева в пленке сверхпроводника толщиной 3,5 – 4 нанометра.

— Эта пленка из нитрида ниобия. Она настолько тонкая — почти двумерная, — что нагревается от малейшего сигнала. Другими словами, когда на нее попадает даже слабый импульс из космоса, она поглощает его энергию.

Это приводит к изменению сопротивления материала пленки, которое можно зарегистрировать. У таких детекторов также предельно низкий уровень шума, — рассказал старший научный сотрудник Лаборатории терагерцовых приборов и технологий АКЦ ФИАН Иван Третьяков.
Увійдіть, щоб розблокувати більше функціональності.