Сообщество - Край Будущего

Край Будущего

872 поста 320 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

10

NASA планирует провести трансляцию первой роботизированной коммерческой посадки Firefly на Луну

NASA планирует провести трансляцию первой роботизированной коммерческой посадки Firefly на Луну Космонавтика, NASA, Артемида (космическая программа), Трансляция, Луна

С набором научных и технологических средств NASA на борту, компания Firefly Aerospace планирует посадку лунного модуля Blue Ghost на Луну не ранее 3:45 по восточному времени (EST) в воскресенье, 2 марта. Blue Ghost должен приземлиться рядом с Морем Кризисов, равниной в северо-восточном квадранте на видимой стороне Луны, в рамках инициативы NASA CLPS (Коммерческие лунные грузовые услуги) и компании Artemis по созданию долгосрочного присутствия на Луне.

Прямая трансляция посадки, совместно организованная NASA и Firefly, начнется в 2:30 по восточному времени (EST), примерно за 75 минут до приземления на поверхность Луны. Узнайте, как смотреть контент NASA через различные платформы, включая социальные сети. Трансляция также будет доступна на канале Firefly в YouTube. В трансляцию войдут прямые эфиры и обновления блога по мере достижения этапов спуска.

Аккредитованные СМИ, заинтересованные в посещении личного мероприятия по приземлению, организованного Firefly в районе Остина, штат Техас, могут запросить аккредитацию через эту форму до понедельника, 24 февраля.

После приземления NASA и Firefly проведут пресс-конференцию, чтобы обсудить миссию и научные возможности, которые открываются впереди, когда начнутся операции на поверхности Луны. Время брифинга будет объявлено после приземления.

Blue Ghost был запущен 15 января в 1:11 по восточному времени (EST) на ракете SpaceX Falcon 9 с космодрома 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Модуль несет набор из 10 научных исследований и технологических демонстраций NASA, которые предоставят информацию о среде Луны и протестируют технологии, чтобы поддержать безопасную посадку будущих астронавтов на поверхность Луны, а также на Марс.

NASA продолжает работать с несколькими американскими компаниями для доставки науки и технологий на поверхность Луны в рамках инициативы CLPS. Эти компании могут участвовать в тендерах на контракты на полный цикл услуг по доставке на Луну, включая интеграцию и операции с грузами, запуск с Земли и посадку на поверхность Луны. Контракты NASA по программе CLPS являются контрактами с неопределенной поставкой/неопределенным количеством с максимальной совокупной стоимостью 2,6 миллиарда долларов до 2028 года. В феврале 2021 года агентство присудило Firefly контракт на доставку 10 научных исследований и технологических демонстраций NASA на Луну с использованием его лунного модуля, спроектированного и произведенного в США, на сумму примерно 93,3 миллиона долларов (изменено на 101,5 миллиона долларов).

В рамках кампании Artemis коммерческие роботизированные доставки будут проводить научные эксперименты, тестировать технологии и демонстрировать возможности на Луне и в её окрестностях, чтобы помочь NASA в подготовке к будущим миссиям астронавтов миссии Artemis на поверхность Луны и, в конечном итоге, к пилотируемым миссиям на Марс.

Показать полностью
11

Учёные впервые продемонстрировали отрицательное преломление света, используя упорядоченные атомные решетки

Учёные впервые продемонстрировали отрицательное преломление света, используя упорядоченные атомные решетки Наука, Ученые, Физика, Свет, Научпоп

Международная группа физиков, в состав которой входят исследователи из Ланкастерского университета и японской лаборатории NTT Basic Research, впервые успешно осуществила отрицательное преломление света без использования метаматериалов. Это открытие может стать подлинной революцией в области оптики, приближая нас к созданию суперлинз и устройств невидимости.

Отрицательное преломление — это уникальное явление, при котором свет изгибается в противоположном направлении по сравнению с его обычным поведением. На протяжении долгого времени учёные пытались добиться данного эффекта, используя искусственно созданные метаматериалы, однако сталкивались с различными трудностями, связанными с несовершенством их изготовления и потерями энергии.

Новый подход, разработанный международной исследовательской группой под руководством профессора Янне Руостекоски, основан на использовании атомных решёток — упорядоченных массивов атомов, удерживаемых в определённых позициях с помощью стоячих световых волн. Учёные провели детальное моделирование распространения света через эти атомные структуры.

Ключевым моментом стало открытие коллективного отклика атомов на световое воздействие. В отличие от обычных материалов, где атомы взаимодействуют со светом независимо, в атомных решётках наблюдается согласованное поведение. Это приводит к возникновению новых оптических свойств, включая отрицательное преломление, которые нельзя предсказать при изучении отдельных атомов.

Профессор Руостекоски пояснил: «В таких случаях атомы взаимодействуют друг с другом через световое поле, реагируя коллективно, а не независимо. Это означает, что отклик одного атома уже не предоставляет простого представления о поведении всего ансамбля».

Использование атомных решёток обладает рядом преимуществ по сравнению с искусственными метаматериалами. Атомные системы представляют собой чистую среду без производственных дефектов. Свет взаимодействует с атомами контролируемым и точным образом, без потерь на поглощение, которые обычно преобразуют свет в тепло.

Доктор Льюис Рукс из лаборатории NTT отметил: «Точно расположенные атомные кристаллы позволяют исследователям управлять взаимодействием между атомами и светом с необыкновенной точностью, открывая путь к новым технологиям, основанным на отрицательном преломлении».

Это открытие может стать основой для создания «идеальных» линз, которые смогут фокусировать и формировать изображения гораздо лучше, чем традиционные линзы. Более того, с их помощью можно будет разрабатывать невидимые устройства. Это кажется фантастикой, но теперь это стало реальностью.

Показать полностью
5

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей...

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей... Астрономия, Вселенная, Астрофизика, Астероид

Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землёй 22 декабря 2032 года оценивается в 2,3%. Тем не менее, согласно последним оценкам, это небесное тело может столкнуться с Луной, а не с нашей планетой.

По расчётам инженера Дэвида Рэнкина, сотрудника Каталинского небесного обзора Аризонского университета, вероятность удара астероида 2024 YR4 по Луне составляет 0,3%.

Поскольку у естественного спутника Земли отсутствует атмосфера, 2024 YR4 сможет беспрепятственно достичь лунной поверхности, образовав кратер диаметром до двух километров. Это ничтожное образование по сравнению с величественным кратером Луны — бассейном Южный полюс — Эйткен, размеры которого составляют 2400 на 2050 километров.

Потенциальное столкновение 2024 YR4 с Луной будет представлять собой зрелище, прекрасно видимое с Земли. Это событие может привести к выбросу материала, который достигнет достаточной скорости, чтобы покинуть лунную гравитацию. Часть этих обломков может даже добраться до Земли, однако, вероятнее всего, они не представят никакой угрозы, так как полностью сгорят в атмосфере.

Таким образом, вероятность столкновения 2024 YR4, как с Луной, так и с Землёй, остаётся чрезвычайно низкой.

Показать полностью
14

15 февраля — день рождения Галилео Галилея!

15 февраля — день рождения Галилео Галилея! Астрономия, Наука, Галилео Галилей, Вселенная, Астрофизика

Галилей — основатель экспериментальной физики. Своими впечатляющими экспериментами он убедительно опроверг умозрительную физику Аристотеля и заложил основы классической механики.

Для астрономии фигура Галилея важна не только как первооткрывателя, но и как одного из первых, кто использовал телескоп для наблюдения небесных тел. Он совершил ряд выдающихся астрономических открытий, среди которых были горы на Луне, спутники Юпитера, фазы Венеры, пятна на Солнце и разделение звёзд в Млечном Пути.

Историки науки установили, что 28 декабря 1612 года Галилей наблюдал ещё не открытую тогда планету Нептун и зарисовал её положение среди звёзд. 29 января 1613 года он вновь наблюдал её, когда она находилась в соединении с Юпитером. Однако Галилей не узнал Нептун как планету.

Позиция Галилея как активного сторонника гелиоцентрической системы мироздания привела его к серьёзному конфликту с католической церковью. После судебного разбирательства инквизиции в 1633 году, закончившегося отречением учёного от «еретических взглядов», последние годы своей жизни он провёл под домашним арестом.

Несомненно, показное отречение не оказало влияния на истинные научные взгляды Галилея. Тем не менее, приписываемая ему фраза «Eppur si muove!» («И всё-таки она вертится!»), якобы произнесённая после отречения, является красивым мифом, не имеющим документальных подтверждений.

Показать полностью
62

Прошло ровно 12 лет после падения Челябинского метеорита!

Прошло ровно 12 лет после падения Челябинского метеорита! Астрономия, Галактика, Вселенная, Астероид, Челябинск, Челябинский Метеорит, Длиннопост
Прошло ровно 12 лет после падения Челябинского метеорита! Астрономия, Галактика, Вселенная, Астероид, Челябинск, Челябинский Метеорит, Длиннопост

15 февраля 2013 года астероид диаметром около 18 метров и массой порядка 11 тысяч тонн вошёл в атмосферу Земли со скоростью примерно 66 тысяч км/ч! Судя по продолжительности его атмосферного полёта, вход в атмосферу произошёл под весьма острым углом. Спустя приблизительно 30 секунд данный космический объект разрушился, в результате чего произошла серия событий, сопровождавшихся распространением мощных ударных волн. По оценкам НАСА, общее количество высвободившейся энергии составило около 440 килотонн в тротиловом эквиваленте, в то время как исследователи РАН предполагают, что это число находится в диапазоне от 100 до 200 килотонн. События подобного масштаба происходят в среднем раз в столетие.

Интересно, что это небесное тело оставалось незамеченным до своего вхождения в атмосферу. Первые небольшие метеориты, представлявшие собой осколки, были обнаружены лишь через несколько дней после происшествия. В ходе последующих поисков в озере Чебаркуль был найден самый крупный осколок массой 570 кг, а также множество более мелких осколков общей массой в несколько килограммов.

Прошло ровно 12 лет после падения Челябинского метеорита! Астрономия, Галактика, Вселенная, Астероид, Челябинск, Челябинский Метеорит, Длиннопост
Показать полностью 2
8

Любовь — нейрохимия?

Любовь — нейрохимия? Наука, Сознание, Любовь, Эволюция, Научпоп, Длиннопост

Да, на 99% любовь представляет собой химическую реакцию. Основным веществом, отвечающим за её возникновение и развитие, является фенилэтиламин (ФЭА, PEA, «вещество любви», C8H11N). Точнее, его разновидность — 2-фенилэтиламин. Это сравнительно простое органическое соединение вызывает множество эмоциональных ощущений: подъём духа, возбуждение, симпатию и энергетический всплеск.

Не без оснований утверждают, что любовь — это наркотик. Фенилэтиламин относится к группе психоактивных веществ, оказывающих влияние на состояние сознания. Он является предшественником амфетамина — наркотика, вызывающего зависимость. Однако PEA гораздо менее опасен для организма и быстро разрушает фермент моноаминоксигеназа, предотвращая возможный вред. 2-фенилэтиламин синтезируется в организме в момент влюблённости.

Кроме того, что этот гормон вырабатывается во время влюблённости, его можно найти и в шоколаде. В 100 граммах шоколада содержится 600 мг «вещества любви», а также множество других амфетаминоподобных соединений. Однако не стоит ожидать, что шоколадные плитки вызовут такой же эффект, как и ФЭА. Хотя чрезмерное употребление шоколада может привести к формированию зависимости, она, как правило, относительно безопасна и легко устранима.

Ещё одним значимым компонентом любви являются эндорфины — «гормоны спокойствия и радости». На фоне ФЭА они представляют собой сложные соединения, состоящие из 31 аминокислоты. Некоторые нейробиологи считают, что именно эндорфины ответственны за развитие последующей влюблённости и выполняют роль «молекул долговременных любовных отношений».

Эндорфины воздействуют на опиатные рецепторы, что делает их сходными с морфином. В определённом смысле это также можно считать сложным наркотиком. Однако, в отличие от быстродействующего ФЭА, эндорфины являются более мягкими и успокаивающими веществами. Они способны вызывать анальгезию (обезболивание), эйфорию (поэтому их называют «гормонами радости» или «природными наркотиками»), влияют на память и способность к обучению. Наибольшую активность среди эндорфинов проявляет бета-эндорфин, который вырабатывается в гипофизе.

Окситоцин (C43H66N12O12S2) — ещё один важный элемент в химии любви. Как и эндорфины, он относится к пептидным гормонам, образованным девятью аминокислотными остатками и синтезируется в гипоталамусе. В человеческом организме он вызывает сокращение гладкой мускулатуры, включая матку, что находит применение в гинекологии и акушерстве, а также способствует притоку молока. В аспекте «магии любви» окситоцин вызывает чувство преданности. Также установлено, что у женщин он играет роль в ощущении оргазма.

Гормон вазопрессин (антидиуретический гормон, аргипрессин, аргинин, АДГ, C46H65N15O12S2) также участвует в формировании долговременной привязанности и осознанном решении быть вместе. По мнению некоторых учёных, у людей с устойчиво повышенным уровнем вазопрессина наблюдаются более стабильные моногамные отношения. Уровень этого гормона возрастает после секса с объектом влюблённости, запуская нейронную систему вознаграждения, которая вызывает чувство счастья. В сумме это побуждает оставаться рядом с этим человеком и хранить ему верность.

Комбинации вазопрессина и окситоцина различаются у разных людей: у одних они выделяются в большем объёме, у других — в меньшем. Эти соотношения могут влиять на картину влюблённого мозга, предопределяя, предпочитают ли люди встречаться с несколькими партнёрами или стремятся остаться с одним, сохраняя ему преданность.

Серотонин (5-гидрокситриптамин, 5-НТ, C10H12N2O) также оказывает значительное влияние на формирование любовного чувства. Его синтез активируется социальным статусом человека или его партнёра. Когда человек чувствует признание и любовь от значимого для него человека, уровень серотонина в его организме стремительно увеличивается.

В отличие от ФЭА, на первоначальном этапе влюблённости серотонин вырабатывается в меньших количествах, чем при употреблении шоколадных конфет. Однако его концентрация достигает максимума в момент, когда возникает ощущение, что партнёр знаком уже целую вечность. У пар, чья любовь проверена временем, уровень серотонина, как правило, высокий.

И, наконец, оксид азота (NO) — последний элемент в химии любви, который можно сравнить с тем, что используется в ракетном топливе или как ускоритель у стритрейсеров. Оксид азота, особенно у мужчин, отвечает за формирование сексуального влечения. Он также влияет на "приподнятое настроение" мужчин и сексуальность женщин, ставя его в ряд главных "катализаторов страсти".

екоторые люди полагают, что любовь представляет собой всего лишь химическую реакцию организма. Другие же придерживаются мнения, что любовь не существует именно из-за своей нейрохимической природы. Однако, если подойти к этому вопросу с логической точки зрения, можно утверждать, что и сам человек — это лишь совокупность химических процессов, поскольку всё в нашем мозге, как и у животных, регулируется гормонами. Даже мышление и психическое состояние зависят от этих химических процессов. Наличие подобных реакций, в свою очередь, является доказательством существования любви.

Кроме нейрохимии, существует ещё около 1% фактор, называемый квалиа — субъективный чувственный опыт, который по различным причинам невозможно передать другим людям. Если рассуждать философски, «высшей любовью» можно считать иррациональное чувство прощения, которое мы испытываем по отношению к другим.

Таким образом, не всё в нашей жизни определяется нейрохимией, хотя она безусловно играет важную роль, особенно в контексте романтических и сексуальных отношений. Понимая, что любовь в значительной степени зависит от химии, мы можем оказать помощь тем, кто страдает от неразделённой любви или любовной зависимости.

Если опираться на трансгуманистические идеи, то человека можно было бы освободить от «наркотиков любви». Однако возникает вопрос: стоит ли стремиться к такому миру? Всё в жизни — как яд, так и лекарство. Главное — оставаться в пределах разумной меры.

Показать полностью 1
8

Родительские звезды могут искажать данные об экзопланетах...

Родительские звезды могут искажать данные об экзопланетах... Астрономия, Галактика, Вселенная, Наука, Экзопланеты

Итак, давайте поговорим о звездах и экзопланетах. В последние десятилетия ученые открыли почти шесть тысяч экзопланет, большинство из которых были обнаружены транзитным методом. Однако, оказывается, что звезды не являются стабильными шарами, и их поверхности покрываются "холодными" и темными зонами, которые могут искажать свет, проходящий через атмосферу экзопланет.

Поэтому международная команда астрономов под руководством Арианны Саба из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) проверила архивные данные 20 экзопланет, собранных орбитальной обсерваторией "Хаббл". И оказалось, что у половины экзопланет данные о температуре и составе атмосфер были искажены активностью их родительских звезд.

Звезды имеют области, где магнитные поля усиливают светимость, называемые "факелами". Если планета проходит на фоне "факела", она закрывает этот "прожектор", и кажется, что звезда резко тускнеет. Это может привести к ошибкам в определении размеров экзопланеты или ее атмосферы.

Напротив, темные холодные пятна на поверхности звезды могут уменьшать яркость, что также может привести к ошибкам в определении размеров экзопланеты. В некоторых случаях астрономы могут вообще не видеть объект, если сигнал слишком слабый.

Команда Сабаabcdefghpersons 卡 который обнаружила, что как минимум в шести случаях ошибка температуры атмосфер экзопланет составила 145 процентов, а концентрации молекул — в миллион раз. Это значит, что ученые могутrapeратить, что в атмосфере имеется в миллион раз больше воды или углекислого газа, чем на самом деле.

По мнению исследователей, избежать ошибок в будущем возможно путем комбинирования различных методов наблюдения. Это может включать в себя наблюдение экзопланет одновременно в разных диапазонах, такие как комбинация данных орбитальных телескопов "Хаббл" (УФ, видимый свет) и "Джеймс Уэбб" (инфракрасный). Также повторные наблюдения могут giúp определить, причина mistakes or not.

Новые космические телескопы, такие как атмосферный инфракрасный исследователь экзопланет дистанционного зондирования АRIEL (инструмент ESA, запуск запланирован на 2029 год), могут giúp исправить situation. Однако, Саба полагает, что даже выводы этой орбитальной обсерватории будут неточными без данных оптического диапазона.

На помощь может прийти спектрометр Twinkle (запуск планируется на 2025 год), прибор для видимой и инфракрасной спектроскопии, установленный на небольшом спутнике по изучению экзопланет, звезд, протопланетных дисков и объектов Солнечной системы.

Показать полностью
8

Путешествие по звездам: Каф

Путешествие по звездам: Каф Галактика, Астрономия, Вселенная, Кассиопея, Млечный путь

Бета Кассиопеи (β Cassiopeiae, сокращенно β КАС), носит официальное название Каф. Это огромная звезда, относящаяся к спектральному классу F2 III. Белая звезда обладает блеском +2,28m переменной и абсолютной звездной величиной +1,3m.

С средней видимой звездной величиной (в V-диапазоне) +2,28, Бета Кассиопеи является одной из пяти звезд, формирующих характерную фигуру "W" созвездия Кассиопеи. Она соседствует с чуть более яркой звездой Шедар (Альфа Кассиопеи). Весной 1572 года, на небе, примерно в пяти градусах к северо-западу от Кафа, появилась сверхновая звезда SN 1572, известная как Звезда Тихо.

Как звезда, расположенная в глубоком северном полушарии небесной сферы, Бета Кассиопеи доступна для наблюдения зрителями, находящимися в северном полушарии, однако редко заметна тем, кто располагается в южном полушарии. Созвездие Кассиопеи не поднимается над горизонтом для наблюдателей в Тасмании и лишь едва заметно в Кэрнсе.

Путешествие по звездам: Каф Галактика, Астрономия, Вселенная, Кассиопея, Млечный путь

Кассиопея

Бета Кассиопеи является переменной звездой и четвертая по яркости из таких звезд на небе после Денеболы, Веги и Альтаира. Так же звезда вращается примерно на 92% от своей критической скорости, совершая 1,12 оборота в сутки. Это придает звезде форму приплюснутой сферой с экваториальной выпуклостью, которая на 24% больше полярного радиуса. Из-за такой формы полярная область имеет более высокую температуру, чем экватор: разница температур составляет около 1000 K. Звезда просматривается почти с полюса, звездная ось наклонена примерно на 20 градусов к линии обзора с Земли.

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!