Сегодня   04.09.2010 г.
Новости
Новости
Новости в области защиты металлов от коррозии Печать

 23.08.10
В члены ВАКОР вступило Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» - первый промышленный объект отечественной атомной отрасли - более полувека являющийся ведущим предприятием ядерно-оружейного комплекса России и обеспечивающий безопасность государства, выполняя государственный оборонный заказ по производству компонентов ядерного оружия.

18.08.10

Интернет заменит вуз

Недавно появилось сообщение, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс на конференции Techonomy заявил, что в ближайшие пять лет лучшие курсы лекций по любой специальности будут представлены в Интернете и такое образование будет лучше университетского.
 «Гейтс отметил, что современное образование имеет ряд недостатков. И прежде всего - оно слишком дорогое», - процитировали слова предпринимателя агентства новостей. Высокая плата за обучение нередко делает его недоступным для талантливой молодежи, а различные гранты, стипендии и фонды не решают эту проблему полностью. Кроме того, слишком объемные учебники перегружены избыточной информацией и, по мнению Билла Гейтса, отпугивают студентов.
Заявление Гейтса в принципе касается и РФ. Стоит только взглянуть на таблицу, представленную сегодня независимым российским агентством «РейтОр». По его данным, лидером гонки цен среди вузов на сегодняшний день названа (ГУ) Высшая школа экономики, максимальная стоимость обучения в которой достигла 400 тыс. руб. в год. Но это, как поправляют эксперты агентства, только в отсутствие точной информации от МГИМО и МГУ имени Ломоносова. Если же брать во внимание цены прошлого сезона, то эти два вуза недалеко ушли от фаворита гонки цен. Максимальная цена за обучение в СпбГУ сегодня составляет 330 тыс. руб., в национальном научно-исследовательском университете МИСиС - 240 тыс. руб., в Сибирском федеральном университете (Красноярск) - 69 тыс. руб., в НИУ МИФИ - 88 тыс. руб. и т.д.
Попутно заметим, что цена за обучение в вузах повышалась в течение всего последнего времени и не падала даже в кризис. По данным агентства «РейтОр», к началу учебного 2009/10 года она возросла в некоторых вузах очень значительно. Например, от 40 до 50% в МФЮА по экономическим, юридическим, другим популярным гуманитарным направлениям подготовки. На 60% в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) по направлению «Мировая экономика», специальностям «Менеджмент организаций» и «Финансы и кредит» и на 100% в Московской академии образования Натальи Нестеровой по специальности «Маркетинг» и направлению «Менеджмент» (негосударственный вуз). Возможно, нынешнюю картинку цен в значительной степени «обновит» демографическая ситуация и такого уж рьяного роста цен не будет. Но те цифры, что заявлены, уже существенно подрывают бюджет любой семьи. Гейтс прав.
Так чем же угрожает заявление Гейтса? Современный мир нуждается в инновациях, а инновации должны быть подкреплены новыми технологиями. Разумеется, те страны, которые являются доминирующими в сфере информационных, компьютерных технологий, активно внедряют их в образование. На сегодняшний день США - это несомненный лидер по технологиям. Вот только не всегда прогресс технологический прямо пропорционален прогрессу образовательному. Видимо, сегодня назрела необходимость заглянуть в студенческие аудитории.
А совсем недавно критика школьного американского образования привела к тому, что в США стали активнее приглядываться к достижениям соседей.
Например, в мае этого года там была запущена новая образовательная программа под названием «Эспрессо-образование». Основанная еще в 1997 году в Великобритании, программа быстро стала лидером видеотехнологий в школьном образовании. Программа работает как обычный веб-сайт, но в отличие от большинства сайтов она хранится на кэш-сервере или Linux-сервере, расположенных в школе или в Сети, что позволяет пользоваться программой сразу нескольким пользователям без проблем, связанных со скоростью Интернета. Есть и мобильная версия «Эспрессо-образования», которая помогает получать знания уже там, где удобно. На данный момент эта программа работает в Великобритании, Канаде, Австралии и США.
Благодаря видеопрограммам, викторинам, интерактивным играм и прочим программам «Эспрессо-образование» позволяет решать междисциплинарные проблемы. Программа учит детей заканчивать начатое, всегда доводить дело до конца и достигать своей цели. Для этого они используют виртуальные игры. К примеру, математическая игра Mathszone. Суть игры в том, что молодые люди, похищенные грабителями банка, должны выбраться из плена и сообщить полиции о месте нахождения преступников. По мере прохождения этой ролевой игры выполняются задания с нарастающим уровнем сложности. Существуют игры-задачи, во время прохождения которых ученики сами приходят к ответу, это может касаться скорости движения, количества той или иной жидкости, к примеру, или разгадки логической задачи. Все это помогает втянуть детей в учебный процесс. На сайте существует раздел по каждому предмету, начиная от истории и заканчивая уроком дизайна. На нем дети, выбрав предмет, могут задавать любые интересующие их вопросы, могут высказывать свое мнение относительно других вопросов. Таким образом, стираются те условности, где учитель всегда прав, а ребенок не имеет права на собственное мнение. Процесс всего обучения разделен на два этапа - для младших и старших возрастных групп, сложность задач растет соответственно. Введение «Эспрессо-образования» на рынок США помогает углубить и разнообразить знания, получаемые школьниками и студентами. Сегодня в РФ мало программ, которые бы базировались на интересе ребенка. Так что заявление Гейтса можно воспринимать и как повод для объединения интересов разработчиков компьютерных программ и педагогической элиты. (http://www.ng.ru/education/2010-08-18/8_internet.html )

17.08.10

Научно-популярный журнал Science Illustrated получит российскую версию

 В России начинается издание научно-популярного журнала Science Illustrated, посвященного наглядному изложению научных материалов с помощью иллюстраций. Как сообщает Гильдия издателей периодической печати со ссылкой на российское представительство шведского издательства Bonnier Group, первый номер журнала поступит в продажу 26 сентября.
Согласно пресс-релизу, главным редактором "Science Illustrated. Иллюстрированная наука" назначен Александр Стариков. В сообщении издательства не указывается, какие он ранее занимал должности, однако на сайте принадлежащего Bonnier Group журнала "Гастрономъ" человек под именем Александр Стариков фигурирует как ответственный секретарь.
В пресс-релизе указывается, что "журнал освещает широкий круг тем от археологии до освоения космоса, от медицинских открытий до экологических инициатив". Ожидается, что изначально в нем будут публиковаться только переводные материалы, в то время как статьи, написанные специально для российской версии, должны появиться в 2011 году.
Журнал Science Illustrated издается в Европе с 1984 года. В настоящее время его местные версии выпускаются в Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии, США, Нидерландах, Латвии, Литве, Словении и Австралии. Периодичность российского издания составит раз в три недели. Ожидается, что в каждом номере будет по 80 страниц.
Помимо "Science Illustrated. Иллюстрированная наука" и журнала "Гастрономъ" российское подразделение Bonnier Group также выпускает издания "Школа гастронома", "Школа гастронома. Коллекция рецептов", "Садовник" и "Коллекция садовника". (http://lenta.ru/news/2010/08/17/sciense/ )

11.08.10

Формирование космической группировки ГЛОНАСС завершится в 2010 году

Российская глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) заработает в мировом масштабе до конца 2010 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Владимира Путина, которое он сделал в ходе рабочей поездки в Рязанскую область. Глава правительства также добавил, что в течение ближайших полутора лет в развитие ГЛОНАСС будет вложено около 48 миллиардов рублей.
 "В настоящее время сигнал ГЛОНАСС уже полностью покрывает территорию РФ", - цитирует слова Путина агентство "Интерфакс". Глава правительства отметил, что до конца 2010 года планируется запустить еще шесть спутников и завершить формирование космической группировки ГЛОНАСС. На орбите постоянно будут находиться от 24 до 28 спутников, что, по словам премьер-министра, позволит принимать сигнал навигационной системы во всех точках планеты.
Помимо этого Владимир Путин предложил всем субъектам РФ разработать и принять свои собственные региональные программы использования системы. Премьер рассказал, что правительство уже приступило к разработке концепции федеральной целевой программы ГЛОНАСС до 2020 года, ориентированной на практическое применение этой технологии.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин предложил с 2012 года оснащать все произведенные в России автомобили комплексом "Эра-ГЛОНАСС". Эта система сможет оповещать службы быстрого реагирования о дорожно-транспортном происшествии и самостоятельно вызывать скорую помощь.
Система спутниковой навигации ГЛОНАСС должна стать аналогом американской системы GPS и европейской Galileo. Для того, чтобы покрыть территорию России, на орбите должны находиться 18 спутников. Для того, чтобы сигнал можно было принимать в любой точке мира, необходимо как минимум 24 аппарата. (http://lenta.ru/news/2010/08/11/glonass/ )

10.08.10

Роснауку обвинили в нецелевой трате 527 миллионов рублей

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) в 2008-2009 годах потратило 527 миллионов рублей на оплату ненужных и дублирующих друг друга контрактов. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проведенной проверки, сообщает ИТАР-ТАСС.
Неправильно потраченные средства выделялись в рамках Федеральной целевой программы "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008-2010 годы". Сотрудники Счетной палаты заключили, что в указанный период 31,8 миллиона рублей Роснаука перечислила на оплату госконтрактов за работы, большая часть которых относилась к информационно-аналитическому обеспечению и мониторингу реализации программы. Подобные работы входят в функции самого агентства по науке и инновациям.
Еще 193,3 миллиона рублей было перечислено на оплату контракта по обеспечению доступа участников национальной нанотехнологической сети к электронным источникам научно-технической информации. По мнению проверяющих из Счетной палаты, так как в России существуют научная электронная библиотека и база Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), никакой необходимости в таких работах нет.
Представители Счетной палаты сообщили, что результаты проверки будут направлены в Министерство образования и науки, а также в правительство. Кроме того, соответствующий отчет будет направлен в Госдуму и Совет Федерации.
Федеральное агентство по науке и инновациям вместе с Федеральным агентством по образованию (Рособразование) были созданы в 2004 году и находились в ведении Минобрнауки РФ. В марте 2010 года президент Дмитрий Медведев подписал указ, упраздняющий эти ведомства и передающий их функции министерству образования. (http://lenta.ru/news/2010/08/10/spoil/ )

09.08.10

В России создадут Национальный климатический центр

Росгидромет и Российская академия наук планируют создать в стране Национальный климатический центр, сообщает ИТАР-ТАСС.
Как заявил глава Росгидромета Александр Фролов, создание такого центра входит в комплексный план научных исследований погоды и климата, который разрабатывается совместно с РАН. До конца августа этот план представят в Совет безопасности РФ.
Фролов выразил надежду на то, что "с учетом той обстановки, которая в этом году сложилась", правительство будет охотнее финансировать развитие климатической науки и системы наблюдений за изменениями климата.
По данным Росгидромета, погода лета 2010 года побила тысячелетний рекорд. "У нас есть 'архив' опасных погодных ситуаций за тысячу лет. Можно сказать, что за период в тысячу лет ничего подобного с точки зрения жары на территории нашей страны не возникало", - заявил Фролов. По прогнозам Росгидромета, температура в Центральной России начнет снижаться не раньше 20 августа.
Тем не менее, по словам Фролова, сложившуюся ситуацию нельзя считать подтверждением теории глобального потепления. "Глобальное потепление - это тренд, а сложившаяся ситуация с жаркой погодой - проявление климатической изменчивости, - заявил ученый. - Чтобы делать выводы, необходима статистика".
Фролов рассказал, что предпосылки аномально жаркого лета начали формироваться еще зимой: "Почва промерзла в 1,5-2 раза выше нормы, при таянии вода не впитывалась, а стекала в реки". К этому прибавились резкое потепление в Арктике и аномально теплая вода в Атлантике, вследствие чего перепад температур между экватором и полюсом уменьшился.
По словам главы Росгидромета, тот же антициклон, что принес жару в Россию, стал причиной наводнений в Европе.
За лето в РФ было побито не менее 19 температурных рекордов, а июль в целом в Москве стал самым жарким за всю 130-летнюю историю наблюдений. (http://lenta.ru/news/2010/08/09/climat/)


04.08.10

На коллайдере завершился один из экспериментов

На Большом адронном коллайдере (БАК) завершился один из экспериментов - LHCf. Этим сокращением обозначают детектор, предназначенный для регистрации нейтральных частиц, образующихся в протонных столкновениях. Предварительные данные обработки результатов эксперимента были представлены (pdf) на Международной конференции по физике высоких энергий ICHEP-2010. Подробнее об эксперименте пишет портал "Элементы.Ру".
LHCf - это самый маленький из шести детекторов, установленных на БАК, при помощи которого физики регистрируют высокоэнергетические нейтральные частицы - фотоны, нейтроны и нейтральные пи-мезоны. Собранная на детекторе информация полезна, в первую очередь, астрофизикам, так как она позволит лучше понять, как ведут себя частицы в космических лучах.
Специалисты БАК извлекли детектор 20 июля - LHCf расположен так, что на него постоянно попадает огромное количество жесткого излучения, и материал детектора довольно быстро приходит в негодность. В 2009 и 2010 годах ученые собирали с детектора данные, полученные при энергии столкновения пучков 0,9 тераэлектронвольт, а с 30 марта по 19 июля 2010 года - при полной энергии столкновений 7 тераэлектронвольт.
Физики планируют в 2011 году установить на место извлеченного детектора более устойчивый к радиации вариант. Также ученые планируют получить данные с LHCf в 2013 году, когда коллайдер должен выйти на проектную мощность столкновений 14 тераэлектронвольт.
(http://lenta.ru/news/2010/08/04/lhcf/ )

03.08.10

Государственные и частные научные фонды уравняют в льготах

Правительство России предложило дать частным фондам финансирования науки и инноваций те же налоговые льготы, которыми пользуются федеральные госфонды. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет "Коммерсант". Речь идет о том, что средства, направленные на поддержку науки, будут исключаться из налогооблагаемой базы в пределах полутора процентов от валового дохода.
В законопроекте государственные, отраслевые и межотраслевые фонды поддержки науки заменяются широким определением фондов поддержки науки, созданным в соответствии с законом "О науке".
Как заявил глава комиссии Общественной палаты по образованию Ярослав Кузьминов, данная мера не принесет быстрого результата. По его словам, крупные компании вкладывают в науку "из-под палки", для того чтобы приблизиться к государству. Для них такие послабления не столь важны.
В то же время для малого и среднего бизнеса потолок в полтора процента от налогооблагаемой базы невелик, чтобы по-настоящему заинтересоваться инновациями.
Закон предписывает облегчать налоговое бремя и для компаний, вкладывающих в инновационную деятельность. Между тем, российское законодательство сейчас не содержит ясного определения понятия "инновации".
Ранее правительство уже предприняло ряд мер по облегчению налоговой нагрузки на структуры, связанные с научно-техническим развитием. В частности, был обнулен налог на продажи ценных бумаг компаний инновационного сектора. (http://lenta.ru/news/2010/08/03/funds/ )

03.08.10

Путин посетит НИИ природных газов и газовых технологий

Глава правительства РФ Владимир Путин во вторник посетит в посёлке Развилка Московской области ООО "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ", где проведет заседание правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, сообщает пресс-служба кабинета министров.
В заседании примут участие вице-премьер Сергей Иванов, заместитель председателя правительства - руководитель Аппарата правительства Сергей Собянин, министр промышленности и торговли Виктор Христенко, министр обороны Анатолий Сердюков, министр образования и науки Андрей Фурсенко, губернатор Московской области Борис Громов, представители ряда министерств и ведомств, крупнейших государственных корпораций и естественных монополий.
В ходе заседания комиссии планируется рассмотреть вопросы подготовки субъектами РФ естественных монополий и крупными компаниями с государственным участием программ инновационного развития и технологической модернизации. "Эти документы призваны определить формы участия крупного бизнеса в инновационном развитии российской экономики. Кроме того, такого рода программы будут влиять и на формирование государственной политики в научно-технической и инновационной сферах, а также в области технологического развития. Использование данных программ позволит ускорить разработку и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг, а также инновационное развитие ключевых отраслей промышленности Российской Федерации", - отмечается в пресс-релизе.
В ходе посещения НИИ глава правительства осмотрит выставку "Инновации в крупнейших госкомпаниях", ознакомится с работой входящих в состав ВНИИГАЗ Научно-технологического центра, Центра переработки газа и жидких углеводородов, Центра по охране окружающей среды, экологической безопасности и охране труда.
ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - был создан в 1948 году для решения задач поиска, разведки и разработки газовых месторождений, а также переработки газа. В настоящее время ООО "Газпром ВНИИГАЗ" - 100%-ое дочернее предприятие ОАО "Газпром", головной научный центр "Газпрома" в области разработки и проектирования технологий для газовой отрасли. Среди направлений работы ВНИИГАЗ - разведка и разработка газовых месторождений, освоение морских ресурсов нефти и газа, переработка и промысловая подготовка газа, нормативное обеспечение, проектирование и эксплуатация систем транспортировки и подземного хранения газа, использование газовых видов моторного топлива на транспорте.
ВНИИГАЗ обеспечивает научно-исследовательское и инженерное сопровождение всех крупнейших отраслевых проектов, является лидером инновационной деятельности ОАО "Газпром".
В Институте созданы технологии оценки перспектив нефтегазоностности участков и контроля разработки месторождений с использованием дистанционного зондирования Земли, одновременной разработки нефтяных и газовых залежей нефтегазоконденсатных месторождений, разработаны трехмерные модели Штокманского, Ямбурского, Астраханского месторождений. Учеными ВНИИГАЗ разработана имеющая значительный экономический эффект технология подготовки промышленных запасов в условиях Арктических морей. На Ямале опробована методика рекультивации загрязненных углеводородами земель с применением инновационных биопрепаратов.
(http://rian.ru/science/20100803/261102892.html )

29.07.10

Правительство РФ решило продлить аспирантуру

Правительство России одобрило проект закона, продлевающего на год срок обучения в аспирантуре. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра экономического развития Эльвиру Набиуллину.
Сейчас срок обучения в российской очной аспирантуре составляет три года, в заочной - четыре. Если закон будет принят, в очной аспирантуре государственных и муниципальных вузов можно будет учиться не дольше четырех лет, в заочной - пяти лет.
 Поправки в федеральный закон "О высшем и после вузовском профессиональном образовании" решили внести из-за того, что "по ряду специальностей технической и естественных отраслей наук требуется обязательное экспериментальное подтверждение достоверности полученных результатов".
Кроме того, результаты диссертационных исследований по таким специальностям должны быть "апробированы и внедрены в производственную практику".
В разгар кризиса министр образования и науки Андрей Фурсенко предлагал расширить возможности поступления в магистратуру, интернатуру, ординатуру и аспирантуру, чтобы уменьшить риск безработицы среди новых вузовских выпускников.
В последнее время в российских СМИ обсуждается возможность увеличения максимального возраста призыва в армию с 27 до 30 лет. Эту идею уже поддержали члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. (http://lenta.ru/news/2010/07/29/aspirantura/ )

28.07.10

ВАК отдали все полномочия по присвоению научных степеней и ученых званий

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, который призван повысить независимость Высшей аттестационной комиссии. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Кремля.
Федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" и "О науке и государственной научно-технической политике" уточняет полномочия различных федеральных органов исполнительной власти в сфере образования и в сфере научной и научно-технической деятельности.
В частности, подписанные президентом документы определяют, что теперь все полномочия по присвоению научных степеней и ученых званий переходят к ВАК. До сих пор этим занимались три различных ведомства - Министерство образования и науки (МОН), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и Высшая аттестационная комиссия. "ВАК находится при Рособрнадзоре, Рособрнадзор - при министерстве. Получается, что ученые степени и звания доцентов и профессоров присваиваются и министерством, и ВАК", - рассказал один из авторов законопроекта, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Гаджимет Сафаралиев. Его слова цитирует портал "Право.Ру".
"В случае принятия закона ученые степени и звания доцентов и профессоров будет присваивать только ВАК. Комиссия будет действовать не при Рособрнадзоре, а при министерстве. ВАК будет выведена из службы по надзору в области образования, то есть ее статус повысится", - добавил он.
Сафаралиев отметил, что новый регламент присуждения научных степеней и ученых званий должен повысить объективность принятия решений о присуждении. Иное мнение по поводу подписанных президентом поправок высказал газете "Коммерсант" ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Он полагает, что инициатива не изменит сложившейся в России ситуации обесценивания научных степеней. Кузьминов считает, что для изменения положения дел необходимо предоставить вузам право самим присуждать научные степени, которые они будут защищать своей репутацией. (http://lenta.ru/news/2010/07/28/degree/ )

 


10.07.10

С Байконура запущен американский спутник связи

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-М", которая доставит на орбиту американский спутник связи EchoStar-15. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
Запуск ракеты состоялся в 22:40 в субботу, 10 июля. Отделение спутника от разгонного блока запланировано на 07:53 11 июля, добавляет "Интерфакс".
Аппарат EchoStar-15 разработан компанией Space Systems Loral по заказу оператора спутниковой связи EchoStar. Спутник будет вещать для американской телевизионной компании DISH Network, обслуживающей 14 миллионов американских телезрителей. Срок службы спутника составляет 15 лет.
Старт 10 июля стал седьмым для "Протона" в 2010 году и 358-м за все время запусков этой ракеты, отмечает РИА Новости. (http://lenta.ru/news/2010/07/10/rocket/ )

07.07.10

На производителей фильтров Петрика подали в суд

Общество защиты прав потребителей (ОЗПП) подало заявление в суд против производителей "фильтров Петрика" - фильтров для очистки воды марки "Золотая формула ZF- МЧС". Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте общества.
 Экспертиза напорно-наливных фильтров "Золотая формула ZF- МЧС" (то есть эти фильтры годятся как для очистки проточной воды из водопроводного крана, так и для очистки определенного объема воды не в проточном режиме) была проведена в независимой лаборатории Аналитического центра контроля качества воды ЗАО "РОСА". Эксперты тестировали фильтры в наливном режиме - как указано в инструкции, они отрезали дно от пластиковой бутылки и накручивали ее на резьбу фильтра. В получившуюся емкость наливались тестируемые растворы.
Специалисты проверяли способность фильтров очистить несколько модельных растворов, каждый из которых имитировал одно из загрязнений, с которыми, по заявлению производителей, может справиться фильтр. В частности, были проверены природная вода, раствор, имитирующий загрязнение водопроводной воды тяжелыми металлами, раствор, загрязненный анионными поверхностно-активными веществами (АПАВ) и остаточным активным хлором. Испытатели прогоняли через фильтры 400 литров воды - половину максимального количества, после которого ресурс фильтра исчерпывается (так указано в техпаспорте фильтра).
В ходе испытаний природной воды производительность фильтра упала до нуля при выработке только девяти процентов от заявленного ресурса. Сходные результаты были получены при проверке раствора, который имитировал загрязнение водопроводной воды тяжелыми металлами. В случае АПАВ и остаточного активного хлора эффективность фильтров была нулевой - иными словами, в воде, вышедшей из фильтра, оставались все загрязнения, присутствовавшие в исходном модельном растворе.
Кроме того, эксперты установили, что фильтр "Золотая формула ZF- МЧС" сам по себе может выступать как источник бактериального загрязнения. Как написано в заключении специалистов ЗАО "РОСА: "Стерильная вода, пропущенная через фильтр, который использовался для очистки природной воды, перестала соответствовать требованиям к качеству питьевой воды".
Имя Виктора Петрика стало регулярно фигурировать в СМИ после того, как его фильтры одержали победу на всероссийском конкурсе на лучшие системы очистки воды, который проводился в рамках Федеральной целевой программы "Чистая вода". До 2014 года на ФЦП должно было быть выделено около 30 миллиардов рублей, а фильтры компании-победителя планировалось установить в социальных учреждениях по всей стране, а в перспективе и в жилых домах (позже появилась информация, что правительство не намерено финансировать ФЦП).
После того, как стало известно об итогах конкурса, в прессе стали появляться публикации, в которых высказывались сомнения в том, что фильтры Петрика являются эффективными и основаны на серьезных научных разработках. Позже Петрик подал в суд на несколько изданий, в которых появлялись подобные статьи.
Российская академия наук сформировала экспертную группу, которая оценила изобретения Петрика. 21 апреля на сайте академии было опубликовано заключение, в котором указывалось, что деятельность Петрика лежит "не в сфере науки, а в сфере бизнеса и изобретательства".
(http://lenta.ru/news/2010/07/07/nofilter/ )

 


 05.07.10

Зафиксировано пять гигантских выбросов солнечного вещества

Солнце в субботу и воскресенье устроило настоящий "фейерверк": ученые на выходных зафиксировали пять гигантских выбросов солнечного вещества. Соответствующие данные в воскресенье были опубликованы на сайте космической солнечной обсерватории SOHO. Корональные выбросы - выбросы миллионов тонн плазмы, как правило, связаны с динамическими процессами в магнитном поле Солнца. В том случае если ионизованный газ достигнет Земли, он может вызвать возмущения в земной магнитосфере, то есть стать причиной магнитной бури.
Однако в этот раз нашей планете не придется испытать на себе "дыхание Солнца": корональные выбросы отправились в другую сторону от Земли, они "фотогеничны, но не геоэффективны", отмечается в сообщении на сайте Space Weather.
Корональные выбросы массы - гигантские объемы солнечной плазмы, которые светило выбрасывает в пространство в результате происходящих в ней активных процессов. Именно корональные выбросы, достигающие Земли, является главной причиной возмущений в земной магнитосфере и магнитных бурь. Природа выбросов и причины, по которым они происходят, понятны не до конца, хотя известна их связь с солнечными вспышками.
Впервые непосредственные наблюдения выбросов были проведены на коронографе (приборе, в котором изображение Солнца закрывается так, что можно видеть корону, как во время затмения) космической станции OSO 7, работавшей на орбите с 1971 по 1973 год.
Корональные выбросы массы нарушают движение потоков солнечного ветра и вызывают магнитные бури, которые иногда приводят к катастрофическим результатам. Большое число выбросов и эруптивных протуберанцев в последнее десятилетие было зарегистрировано коронографом LASCO (The Large Angle and Spectrometric Coronagraph) на борту станции SOHO (Solar and Heliospheric Observatory.
Наблюдения LASCO показали, что частота корональных выбросов массы зависит от солнечного цикла. Во время минимума активности происходит в среднем около одного выброса в неделю, тогда как во время максимума солнечного цикла происходило по два-три корональных выброса в день. (http://nauka21vek.ru/archives/7065 )

02.07.10

Больше половины компаний «Роснано» уже заказывают R&D в вузах

Недавно Минобрнауки объявило о новом конкурсе: на субсидирование кооперации бизнеса и вузов будет выделено, в общей сложности, 19 миллиардов рублей. На эти деньги предприятия смогут заказывать в вузах исследования и разработки. О новом конкурсе мы беседуем с Еленой Соболевой, директором департамента образовательных программ «Роснано».
Привлекает ли конкурс компании, поддержанные «Роснано»? Если да, то сколько их может в нём участвовать?
- Да, участие в этом конкурсе наверняка покажется привлекательным проектным компаниям «Роснано», поскольку этот проект направлен на развитие их бизнеса, построенного на новых научных идеях и разработках. Из компаний, создаваемых при поддержке госкорпорации, в проекте, вероятно, будут участвовать многие, но не все, поскольку они сейчас переживают сложный организационный период правового и производственного становления, закупки оборудования, кадрового укомплектования и т.п. Кроме того, у проектных компаний «Роснано» есть и другие возможности сотрудничества с вузами в части совместной научной деятельности.
Как оцениваете условия для участия? Например, ограничение круга исполнителей лишь вузами, а не НИИ?
- Минобрнауки уже несколько лет ведёт масштабные проекты, которые нацелены на развитие исследований в вузах и научных институтах страны. Например, создание и поддержка научно-образовательных центров по нанотехнологиям, в том числе на базе НИИ. Что же касается данного конкурса и стоящего за ним проекта, то тут есть вполне определённые цели и задачи, отсюда и условия. Пожалуй, главная из этих целей - развитие научно-технического потенциала вузов и повышение на этой основе качества подготовки специалистов для инновационной экономики.
Без высококвалифицированных кадров создание новой экономики невозможно, а подготовка персонала необходимой квалификации, в свою очередь, во многом зависит от того, насколько система профессионального образования близка к экономике.
Таким образом, проект решает несколько задач, включая научную и технологическую подпитку высокотехнологичных предприятий со стороны академического сообщества, но все они связаны с развитием именно такого партнёрства: предприятие-вуз.
Какова Ваша оценка предполагаемого интереса российского инновационного бизнеса к данному конкурсу? Сколько будет участников, какие вузы станут лидерами-исполнителями НИОКР?
- Интерес бизнеса можно оценить как потенциально достаточно высокий, в том числе потому, что у компаний в последние годы появились сильные партнёры - вузы. Благодаря нацпроекту «Образование», конкурсу на присвоение статуса исследовательского университета и другим крупным госпроектам они значительно укрепили свои позиции как в части материально-технического и технологического оснащения для проведения НИОКР, так и в части налаживания связей с рынком труда. Именно эта когорта вузов, а их сейчас порядка ста, будет участвовать в проекте со стороны системы образования, более того, большинство из них, скорее всего, выступят инициаторами участия в конкурсе в планируемых партнёрских связках.
По поводу возможного количества участников можно сказать лишь, что их будет от 60 до 100, если сопоставить цифры в конкурсной документации.
Ведутся ли уже сейчас в вузах НИОКР по заказам компаний «Роснано»? Можете привести примеры?
- Можно предположить, что более половины проектных компаний, создаваемых при участии «Роснано», заказывают научные исследования и разработки в вузах. Это предположение строится на том, что ряд технологий, ставших основой создания этих компаний, родились именно в вузах и проекты были инициированы учебными заведениями. В других случаях технологии разрабатывались при участии вузовской профессуры.
В немалой степени и сама госкорпорация содействует тому, чтобы у её проектных компаний и вузов появилась платформа для научного сотрудничества: по заказу «Роснано» вузы ведут образовательные программы для инженерного состава проектных компаний.
В этих рамках сотрудничество выстраивается достаточно естественно: работники компаний под руководством вузовских учёных выполняют учебные задания, являющиеся одновременно прикладными технологическими задачами, которые ставит перед ними предприятие.
В качестве примера можно привести санкт-петербургскую компанию «Вириал». Благодаря сотрудничеству с «Роснано», ей удалось возродить отдел перспективных исследований, пострадавший на предприятии в результате экономического кризиса, и сейчас, когда завершается заказанная компанией образовательная программа, она получает более десяти новых разработок, выполненных её инженерами при участии преподавателей пяти вузов Санкт-Петербурга и сотрудников Института химии силикатов РАН.
Что в наибольшей степени сдерживает кооперацию бизнеса и вузов/НИИ в России?
- Главная причина недостаточно развитого сотрудничества учебных заведений и бизнеса в области R&D - не технологическая отсталость вузов (как уже упоминалось, многие из них уже очень хорошо оснащены) и даже не отсутствие запроса на разработки. Есть основания полагать, что существенным препятствием является сохраняющееся недоверие бизнеса к возможностям вузов в области прикладных исследований и разработок. А недоверие, в свою очередь, строится на устаревших представлениях бизнеса об этих возможностях. Начавшийся проект призван разрушить стереотипы и открыть обеим сторонам путь к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.
Иван Σ Стерлигов

01.07.10

Учёные. Есть такая партия?

Вообще, удивительно, что людям науки приходится прикладывать дополнительные и немалые усилия, чтобы популяризировать результаты своих трудов, убеждать обывателей в собственной полезности. При этом последние, похоже, воспринимают даже откровенно популистские обещания политиков с большей готовностью и интересом, чем рассказы учёных о перспективных исследованиях. Медийный и социальный статус представителей этих профессиональных сообществ просто не сравним. Лучшие умы ведут диалог с социумом и выражающей его волю властью с позиции просителей, а не вдохновителей и авторитетных экспертов.
Потребители - не электорат?
Информацию о научных исследованиях простые граждане получают главным образом из новостей. Каждый день СМИ выдают подборку о самых интересных и значимых открытиях и разработках учёных. Журналисты и редакторы пытаются сделать эти сообщения максимально доступными для понимания обывателей, разными средствами привлекают их внимание к этой теме.
Однако, возможно, из-за того, что общество в целом не формирует заказ на исследования, как не может и как-либо влиять на работу учёных, контролировать её, сводки с переднего края науки, в которых при желании можно уловить приметы будущего, относятся к новостной «периферии»; по крайней мере, в СМИ, рассчитанных на широкую аудиторию. Имеющие вид адаптированных, прокомментированных, зачастую довольно скучных отчётов вести из мира науки «массовый читатель» к тому же воспринимает бессистемно: гуманитарий, к примеру, не без труда актуализирует багаж школьных знаний по физике или биологии, без чего бывает сложно оценить масштаб открытия. В общей картине дня научные новости выглядят фоновыми, необязательными, значение практически каждой пренебрежимо и маловесно. Конечно, из всех заметок на тему науки в сознании обывателей складывается очень важный, по большому счёту, подтекст, а именно, что учёные что-то да изучают, прогресс прогрессирует и т.п. Это, наверное, обнадёживает, успокаивает. Но даже соседняя рубрика «технологии» получает больше внимания, знакомя с продуктами, которые могут заинтересовать потребителя.
Спрашивается, зачем на регулярной основе сообщать данные о научных исследованиях аудитории, которая всегда недостаточно подготовлена к восприятию такой информации, может без неё обойтись, поскольку нацелена, скорее, на конечный результат разработок, и вряд ли в принципе способна оказать существенную поддержку исследованиям и исследователям?
Возможно, рассказы о своей работе необходимы в большей степени самим учёным, нежели простым гражданам?
Скажем, в анатомическом театре зрители не просто наблюдали «разнятие мёртвых тел», сопровождаемое комментариями учёных, но своим присутствием легитимизировали изучение тонких материй. И в наши дни не теряет актуальности идущая с начала Нового времени традиция - приобщать к таинствам науки людей непосвящённых. Так или иначе, «в одиночку не сыграешь в Бога».
Буйные и настоящие есть?
Простым людям проще всего воспринимать информацию об открытиях учёных через призму их личности. И те из них, кто способен на нетривиальные, парадоксальные поступки - буквально на грани устоявшихся традиций и практик научной деятельности, имеют больше шансов достучаться до сознания обывателей, в целом равнодушного к трудам ума исследователей.
Скажем, многим памятен легендарный снимок Эйнштейна, на котором он, уже ставший известным всему миру, показывает язык; этот портрет служит отличной иллюстрацией к его magnum opus - общей теории относительности. Прочно вошёл в историю активно выступавший против применения ядерного оружия один из конструкторов водородной бомбы, академик Андрей Сахаров. И, конечно, трудно обойти вниманием такую знаковую в плане популяризации научной деятельности фамилию, как Перельман, которая у многих ассоциируется с двумя личностями - Яковом Исидоровичем и Григорием Яковлевичем. Если первый приложил немало усилий, чтобы рассказать доступно о явлениях науки, то второй своим отказом от высоких наград как бы «просигналил» людям, далёким от науки, что её достижения - вещь в какой-то степени сомнительная даже для самих учёных, дал понять: «неладно что-то в Датском королевстве». Заодно этот нетривиальный жест вызвал хотя бы у некоторых интерес к гипотезе Пуанкаре.
Возможно, при всей зависимости от деятельности учёных общество не воспринимает информацию об исследованиях в не-товарном, чистом виде - как идеи? Или, напротив, люди не видят за работой учёных идеалов, которые хотелось бы с ними разделять, искренних убеждений, выразителями которых обыкновенно выступают по-настоящему идейные личности?
История с тори
Очень показательный случай в плане замера социального авторитета учёных произошёл в этом году на парламентских выборах в Великобритании.
В редакции электронного журнала NewScientist родилась идея отправить в палату общин лоббиста от научного сообщества. Сошлись на кандидатуре Майкла Брукса, известного популяризатора науки, имеющего докторскую степень по квантовой физике, автора многих статей в NewScientist, the Guardian, the Independent, the Observer. Определили, и с кем ему сразиться за место в парламенте - консерватором Дэвидом Трединником, который с 1987 года избирался от городка Босуорт, что в графстве Лестершир. Этот профессиональный парламентарий прославился, в частности, тем, что отстаивал важность использования в бесплатной Национальной системе здравоохранения (NHS) Великобритании нетрадиционных методов лечения, как то: гомеопатии, хиропрактики, медицинской астрологии, аюрведы и пр.
Под участие в выборах Майкл Брукс основал Научную партию, лично агитировал жителей городка (курсировал по улицам в белом халате с эмблемой партии), достойно выступил на дебатах со всеми оппонентами (и самим Трединником) и за каких-то полтора месяца (столько длилась его избирательная кампания) получил в целом неплохой пиар в местных и центральных СМИ. Несмотря на все его усилия и очевидную нелепость слишком многих высказываний главного соперника, именно последнему жители округа 23 тысячами 132 голосами отдали (опять!) победу, тогда как учёный Брукс получил всего 197 голосов. «Похоже, мистер Трединник непробиваемый, просто кевларовый малый», - горько констатировал в своём блоге Брукс, где, кстати, подробно описал весь ход кампании.
Как короля играет свита, так и парламентария, по крайней мере, в стране с развитой демократией, играют избиратели. И, возможно, жители округа вполне довольны деятельностью своего представителя, которую он, как оказалось, сверяет с расположением звёзд (помимо обсуждения антинаучных взглядов Трединника, пресса обличала его за неоднократное нецелевое расходование казённых денег, в частности, на покупку астрологического ПО и курсы по улучшению интимных отношений). Но таковых, пишет Брукс, он не заметил. Более того, многие избиратели прямо признавались ему, что Трединник - «скверный депутат», тем не менее, они проголосуют именно за него. На закономерный вопрос «Но почему??!» от одной пожилой леди Брукс услышал: «Я консервативна, дорогуша».
В день объявления итогов парламентской кампании в блоге журнала NewScientist один из его редакторов и собственно автор затеи с выборами делегата-учёного Роджер Хайфилд привёл ещё несколько случаев провала кандидатов с pro-научными взглядами в других округах, резюмировав в самом начале заметки, её названии: «Британские выборы: наука проиграла».
То, что граждане не склонны делегировать право выражать их мнение людям науки (и это в не самом последнем по уровню сознательности населения и уровню технологического развития государстве!); и что вести с переднего края науки оказываются на задворках внимания, наводит на такую мысль. Похоже, наши современники не возлагают на учёных каких-то сверхожиданий.
А кому-то, может, хотелось бы и законсервировать достигнутый уровень жизни и доступный уровень доступных технологий. В развитых странах более-менее сносно живёт уже большинство людей, в развивающихся и догоняющих - пока меньшинство, но примерные ориентиры тоже заданы. Мысли о всеобщем благоденствии и мире во всём мире, спасении голодающих в Африке и необходимости передать планету в более-менее пристойном виде будущим поколениям особо не беспокоят ни власть предержащую, ни обывателей. И когда заходит речь о размере инвестиций в науку, своеобразной плате за прогресс, общество отчаянно сбивает цену и как бы намекает учёным: «Особо не увлекайтесь, уже и так хорошо» (это оптимисты) или «И так страшно жить, а тут ещё и вы со своими нанотехнологиями, БАКом и ГМО» (пессимисты), или «А мудрость древних вы хорошо изучили?» (это мог сказать, к примеру, Дэвид Трединник, предостерегавший однажды: «Критику китайской или аюрведической медицины представители национальных меньшинств воспринимают как проявление расизма...»). Похоже, не только в новом британском парламенте консерваторы сейчас имеют преимущество.
Елена Σ Гутарук (http://www.strf.ru/organization.aspx?CatalogId=221&d_no=32011 )

28.06.10

На Большом адронном коллайдере возобновились столкновения протонов

В субботу, 26 июня, на Большом адронном коллайдере вновь начались столкновения протонов в пучках, содержащих около 100 миллиардов частиц. До этого около трех недель специалисты отлаживали системы безопасности ускорителя, сообщается на портале "Элементы.Ру". Более подробный отчет о работе ускорителя в последние дни можно найти на сайте CERN (Европейского центра ядерных исследований - организации, которая курирует работу Большого адронного коллайдера).
Повышение мер безопасности необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную циркуляцию по кольцу ускорителя пучков протонов. Ученые постепенно повышают интенсивность сгустков в протонных пучках (элементарные частицы движутся по кольцу ускорителя не единой массой, а отдельными "ручейками"), и это неминуемо требует усиления защиты аппаратуры коллайдера.
Сейчас в коллайдере проводятся столкновения пучков, содержащих по три так называемых номинальных сгустка - то есть сгустков, которые состоят из 110 миллиардов протонов. Чем больше элементарных частиц в пучке, тем выше его светимость - одна из основных характеристик, от которой зависит частота столкновений протонов из встречных пучков. Существует несколько путей повышения светимости: помимо увеличения числа протонов в сгустке можно наращивать количество сгустков или сжимать их. Подробнее об этих трех способах можно прочитать тут.
Большой адронный коллайдер - это самый мощный ускоритель элементарных частиц на планете. Ускорительное кольцо залегает на глубине около ста метров в туннеле длиной 27 километров, находящемся на границе между Швейцарией и Францией. Одна из основных целей экспериментов на коллайдере - уточнение положений Стандартной модели (теории, объясняющей фундаментальные физические взаимодействия). (http://lenta.ru/news/2010/06/28/collisions/ )

18.06.10

Авария южнокорейской ракеты произошла не из-за российской первой ступени

Авария южнокорейской ракеты-носителя KSLV-1 произошла не из-за нештатной работы российской первой ступени, заявил в пятницу, 18 июня, замруководителя Роскосмоса Виталий Давыдов, сообщает РИА Новости.
"Комиссия по расследованию аварии работает, и есть несколько версий, - сказал Давыдов. - Но я почти уверен, что причина аварии не в российской первой ступени". В свою очередь представители НПО "Энергомаш", поставлявшего силовую установку для первой ступени южнокорейской ракеты, также сообщили, что по имеющимся у них данным, российский двигатель отработал программу в штатном режиме.
Ракета-носитель KSLV-1 стартовала с южнокорейского космодрома "Наро" 10 июня в 12:01 по московскому времени. Через 136 секунд после запуска наземные службы потеряли связь с ракетой. Позже было установлено, что ракета взорвалась в воздухе. Сразу же после того, как стало известно об аварии ракеты, появились сообщения о нештатной работе ее первой ступени, созданной в России. Однако российские специалисты тогда заявили, что говорить о причинах происшествия можно будет только после изучения данных телеметрии.
Южная Корея уже дважды пыталась осуществить запуск ракеты KSLV-1, в работе над которой принимали участие российские специалисты, однако оба запуска - 25 августа 2009 года и 10 июня 2010 года - завершились неудачей. После первой аварии также выдвигались предположения о том, что ее причиной стал отказ российской первой ступени, однако потом было установлено, что сбой произошел при отстреле одной из двух половинок головного обтекателя корейской разработки. (http://lenta.ru/news/2010/06/18/rocket/ )

 


 17.06.10

Фурсенко поделился с журналом Nature рецептом возвращения уехавших ученых

Министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко дал интервью авторитетному научному журналу Nature, в котором рассказал о стратегии по привлечению в Россию уехавших за границу специалистов. Текст интервью в формате pdf доступен на сайте журнала.
Фурсенко отметил, что в 90-е годы прошлого века из страны уехало около 35 тысяч специалистов. Министр добавил, что еще примерно столько же ученых числятся в российских институтах, однако фактически работают за границей. Несмотря на это, Фурсенко заявил, что чиновники не должны препятствовать миграции исследователей, так как переезды из одной страны в другую являются обычной практикой в науке. Министр пояснил, что усилия правительства будут направлены на привлечение специалистов, в том числе и зарубежных, в Россию.
Министр рассказал, что специально для этого была разработана Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" (в интервью ее название не упоминается). В общей сложности специально для стимулирования ученых возвращаться в страну было выделено 12 миллиардов рублей. Они будут распределяться в течение трех лет (с 2010 по 2012 годы включительно) на конкурсной основе - проекты-победители получат гранты в размере 150 миллионов рублей.
Принимать участие в конкурсе смогут как российские, так и зарубежные специалисты. Финансирование будет выделяться тем институтам и университетам, где будут работать победители. Фурсенко уточнил, что оценка поданных на конкурс заявок будет проводиться по правилам международной экспертизы, но не уточнил, будут ли к ней привлекаться зарубежные эксперты.
Распределять средства будет совет по грантам, который возглавит сам Фурсенко. Портал "Полит.Ру" сообщает, что, по имеющейся у него информации, помимо министра в состав совета войдут директор института биологии моря имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН А.В. Адрианов, заведующий сектором теоретической астрофизики физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН Д.А. Варшалович, научный руководитель института прикладной физики РАН А.В. Гапонов-Грехов, вице-президент РАН А.И. Григорьев, ректор РЭШ С.М. Гуриев, директор ИМЭМО РАН А.А. Дынкин, директор института космических исследований РАН Л.М. Зеленый, директор департамента стратегии и перспективных проектов в образовании и науке Минобрнауки России С.В. Иванец, директор математического института имени В.А. Стеклова РАН, вице-президент РАН В.В. Козлов, директор института прикладной физики РАН А.Г. Литвак, декан химического факультета МГУ, заместитель академика-секретаря Отделения химии и наук о материалах РАН В.В. Лунин, директор института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН А.А. Макаров, зам. академика-секретаря Отделения наук о Земле РАН Р.И. Нигматулин, президент российского химико-технологического университета П.Д. Саркисов, директор института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН Б.Н. Четверушкин, академик-секретарь Отделения математических наук РАН Л.Д. Фаддеев.
Фурсенко также рассказал журналу, что, по его мнению, ситуация в российской науке за последние годы существенно улучшилась по сравнению с тем, что было еще пять-семь лет назад. "Было бы преждевременно говорить о прорыве, но позитивные изменения очевидны. Мы надеемся, что нам постепенно удастся создать сеть научных исследовательских университетов мирового класса", добавил министр.
Интервью с Фурсенко помимо европейского корреспондента Nature Квирина Ширмаера брал Константин Северинов - молекулярный биолог, профессор, заведующий лабораторией института молекулярной генетики РАН, профессор университета Ратгерса (США). Ранее Северинов ответил на вопросы читателей "Ленты.Ру" и рассказал, что он думает о состоянии современной российской науки. (http://lenta.ru/news/2010/06/17/fursenko/ )

10.06.10

Плазменный двигатель позволит путешествовать на другие планеты

Применение мощных плазменных двигателей в составе ядерной энергетической двигательной установки (ЯЭДУ) позволит создать космический корабль нового поколения с широкими возможностями, считает начальник отдела электрофизики Исследовательского центра имени М.В. Келдыша, профессор факультета аэрофизики и космических исследований МФТИ Олег Горшков.
"В ионном двигателе поступающее в него рабочее тело (инертный газ ксенон) сначала ионизируется, затем положительно заряженные частицы (положительные ионы ксенона) ускоряются в электростатическом поле до заданной скорости и создают тягу, покидая двигатель. Использовать ЯЭДУ с ионными двигателями можно на межорбитальном многоразовом буксире. К примеру, возить грузы между низкими и высокими орбитами, осуществлять полеты к астероидам. Можно создать многоразовый лунный буксир или отправить экспедицию на Марс", - сказал Горшков РИА Новости.
Проект ориентирован на осуществление масштабных программ по изучению и освоению космического пространства, включая в перспективе обеспечение пилотируемой экспедиции на Марс, осуществление межпланетных перелетов, создание и эксплуатацию межпланетных станций.
Идея о применении ядерной энергии в космосе не нова, решение о разработке космических ядерных систем в СССР в 60-е годы принимали еще академики Келдыш, Курчатов и Королев.
Разработки велись не только в России, но и в США. На орбитах работало немало спутников, оснащенных ядерными энергоустановками малой мощности. В настоящее время действуют разработанные под эгидой ООН международные договоренности о применении ядерных источников энергии в космосе.
В частности, устанавливается высота так называемой радиационно-безопасной орбиты. Естественно обсуждаемый проект космического корабля с ЯЭДУ выполняется в строгом соответствии с соответствующими документами ООН.
Одним из возможных кандидатов из числа плазменных двигателей, пригодных для использования в составе ЯЭДУ, является ионный двигатель, опытный образец которого уже создан в Центре им. Келдыша.
Ученый напомнил, что активные работы по ионным двигателям велись в СССР в 60 -70 годах.
"В 90-х годах 20-го века мы в Центре Келдыша возобновили работы по ионным двигателям. Сейчас должна быть создана новая кооперация для такого мощного проекта. Уже есть прототип ионного двигателя, на котором можно отрабатывать основные технологические и конструктивные решения. А штатные изделия еще нужно создавать. У нас срок определен - к 2018 году изделие должно быть готово к летным испытаниям, а к 2015 году должна быть завершена основная отработка двигателя. Дальше - ресурсные испытания и испытания всего агрегата в целом", - отметил он.
"Ресурсные испытания ионных двигателей мы не проводили, отрабатывались в основном те или иные режимы работы двигателя при использовании различных рабочих тел - ксенон, криптон, аргон. В направлении ионных двигателей работают почти все промышленно развитые страны, имеющие свои космические программы. В этом направлении достаточно много разработок в мире", - добавил он.
По его словам, заданный ресурс ионного двигателя - 50 тысяч часов, что составляет более пяти лет непрерывной работы. (http://rian.ru/science/20100610/244812076.html )

09.06.10

Названы лауреаты Госпремии РФ в области науки и технологий 2009 года

В среду, 9 июня, президент России Дмитрий Медведев подписал указ "О присуждении Государственных премий РФ в области науки и технологий 2009 года". Сообщение об этом появилось на официальном сайте президента.
Лауреатами стали пятеро российских ученых, занимающихся разработкой лазеров, лазерно-информационных технологий, а также исследованиями в сфере возобновляемых ресурсов.
За достижения в области разработки и создания лазеров на свободных электронах премия была присуждена доктору физико-математических наук, заведующему лабораторией института ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН Николаю Винокурову.
За комплекс научных работ по развитию лазерно-информационных технологий для медицины премия была присуждена сразу троим исследователям. Лауреатами стали доктор физико-математических наук, академик Российской академии наук, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), директор института проблем лазерных и информационных технологий РАН Владислав Панченко, доктор медицинских наук, академик Российской академии медицинских наук (РАМН), заместитель директора научно-исследовательского института нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко РАМН Александр Потапов, доктор медицинских наук, академик РАМН, директор московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена Валерий Чиссов.
Доктору химических наук, академику РАН, директору института катализа имени Г.К. Борескова СО РАН Валентину Пармону премия была присуждена с формулировкой "за крупный вклад в развитие теории и практики каталитических методов глубокой переработки углеводородного сырья и использования возобновляемых ресурсов".
Награды в размере пяти миллионов рублей будут вручены лауреатам 12 июня - в День России. Государственные премии РФ в области науки и технологий, а также в области литературы и искусства были учреждены в 1992 году. Кроме них существуют еще премии президента РФ, которые вручаются молодым ученым за достижения в области науки и инноваций. (http://lenta.ru/news/2010/06/09/prize/ )

08.06.10

Вручена премия за доказательство гипотезы Пуанкаре

В Париже прошла церемония вручения Премии тысячелетия - награды размером в миллион долларов, присужденной институтом Клэя за доказательство гипотезы Пуанкаре, сообщает "Коммерсант". Лауреатом премии стал российский математик Григорий Перельман, однако в Париж он не приехал, уточняет "Российская газета".
Вместо Перельмана символический сертификат премии получили работающий в Париже российский математик Михаил Громов и внук Анри Пуанкаре - Франсуа Пуанкаре. Телеканал НТВ уточняет, что участники церемонии ждали Перельмана весь день, однако в конце концов вручили награду не ему. "Мы уважаем Григория Перельмана, мы восхищаемся этим ученым, но бесконечно много мы ждать не намерены", - отметил директор института Клэя Джеймс Карлсон. Пока неясно, как и когда организаторы смогут передать Перельману денежное выражение премии.
Решение о присуждении Перельману премии было объявлено 19 марта 2010 года математическим институтом Клэя. Российский ученый в 2002 году написал несколько статей, завершающих доказательство гипотезы геометризации Терстона, которая, однако, напрямую связана с гипотезой Пуанкаре. Проверка другими исследователями показала, что решение Перельмана оказалось верным и, как следствие, он доказал саму гипотезу. Интересно, что ни одна из статей не была опубликована в рецензируемом научном журнале - все работы появились в виде электронных препринтов на сайте arXiv.org.
За свои статьи Перельман в 2006 году удостоился престижнейшей математической награды - Филдсовской премии, однако он отказался получить ее. До последнего момента было неясно, согласится ли он принять миллион долларов от института Клэя. Многочисленные общественные организации просили математика согласиться взять деньги с тем, чтобы потом передать их на благотворительные цели.
Григорий Перельман с 2005 года прекратил занятия математикой и уволился из математического института, где работал с 1996 года. Математик ведет затворнический образ жизни, отказывается встречаться с прессой и почти не общается с коллегами. Он живет в Санкт-Петербурге вместе с матерью. (http://lenta.ru/news/2010/06/08/perelman/ )

07.06.10

Большой адронный коллайдер вновь заработал

Ученые вновь запустили Большой адронный коллайдер после почти недельного простоя, причиной которого стало отключение электроэнергии. Об этом сообщается в микроблоге проекта на Twitter.
В настоящее время энергия пучка протонов слегка превышает 3,5 тераэлектронвольта. В ближайшее время физики планируют еще увеличить это значение. Предполагалось, что перед переходом на новый уровень энергии коллайдер будет остановлен в плановом порядке, однако работы на ускорителе пришлось прервать раньше намеченного срока.
Остановка БАК произошла в ночь с 28 на 29 мая из-за отключения линии напряжением 18 киловольт, по которой электричество поступает в CERN (Европейский центр ядерных исследований) - организацию, курирующую эксперименты на коллайдере. В результате инцидента выше нормы нагрелись несколько сверхпроводящих магнитов (их рабочая температура составляет 1,9 кельвина, или минус 271,25 градуса Цельсия). Сообщалось, что БАК заработает 2 июня, однако в итоге он был запущен на пять дней позже.
Большой адронный коллайдер - это самый мощный из существующих на планете ускоритель элементарных частиц. С его помощью физики рассчитывают воссоздать условия, существовавшие во Вселенной спустя несколько мгновений после Большого взрыва. Одной из основных целей экспериментов на БАК является поиск бозона Хиггса - частицы, "ответственной" за появления массы у всех других частиц. (http://lenta.ru/news/2010/06/07/back/ )

03.06.10

Умер российский математик Владимир Арнольд

Во Франции в возрасте 72 лет умер российский математик Владимир Арнольд, сообщил "Ленте.ру" источник, близкий к семье ученого. За границей математик проходил курс лечения.
Арнольд был одним из крупнейших математиков XX века и автором серий работ по топологии, теории дифференциальных уравнений, теории особенностей гладких отображений и теоретической механике. Многие его работы заложили основы для целых направлений в математической науке, например теории катастроф. По состоянию на 2009 год Владимир Арнольд был самым цитируемым российским ученым в мире.
Мировую известность Владимир Арнольд приобрел будучи студентом третьего курса механико-математического факультета МГУ, когда ему удалось доказать, что всякая непрерывная функция представляется в виде суперпозиции непрерывных функций от двух переменных. На основе решения Арнольда Андрею Колмогорову удалось решить тринадцатую проблему Гильберта.
Владимир Арнольд был лауреатом многих престижнейших мировых наград. В 1958 году он удостоился премии Московского математического общества, в 1965 году - Ленинской премии, а в 2001 году он удостоился премии Вольфа.
(http://lenta.ru/news/2010/06/03/arnold/ )



 
Зарубежные новости Печать

  

18.08.10

В США представили самый мощный лазер в мире

В Стэнфордском университете США состоялась презентация нового рентгеновского лазера LCLS, который считается самым мощным в мире. Министр энергетики США Стивен Чу, который лично продемонстрировал изобретение журналистам  в национальной лаборатории Стэнфорда, заметил, что "лазер показывает, чего может достичь научная сила нашей нации в сотрудничестве с международными партнёрами". Официально лазер называется  "линейный ускоритель лёгких источников".
Как пишет 18 августа 2010 года Российская Газета, лучи рентгеновского лазера LCLS на свободных электронах  в миллиард раз ярче лучей самых мощных источников энергии, существующих в настоящее время. Учёные при помощи нового аппарата получат возможность на очень глубоком уровне - "в масштабе отдельных атомов и во временном режиме" осуществлять покадровую съёмку частиц в движении. "Впервые у американских учёных появился инструмент покадровой съёмки "базовых процессов формирования материи и жизни", - говорится в пресс-релизе университета. Стэнфордский университет уже получил более 800 запросов от учёных США и других стран о разрешении провести эксперименты с помощью нового лазера.
Лазер был разработан американскими учёными в рамках проекта стоимостью 420 млн долларов, который финансируется министерством энергетики США.  В 2009 году американский Конгресс одобрил закон о стимулировании экономики Соединённых Штатов в целях преодоления глобального экономического кризиса, согласно которому Белый дом выделил дополнительно 53,6 млн долларов на ускорение разработки дополнительных научных инструментов для разработки нового рентгеновского лазера. (http://www.oreanda.ru/ru/news/20100818/other/article495367 )

17.08.10

Выдающийся итальянский физик умер в Риме

 Выдающийся итальянский физик Никола Кабиббо (Nicola Cabibbo), получивший всемирную известность благодаря своим работам в области физики элементарных частиц, скончался в понедельник вечером в римской больнице "Фатебенефрателли" (Fatebenefratelli) на 76-м году жизни, сообщили местные СМИ.
Его имя навсегда останется в истории физики благодаря так называемому "Углу Кабиббо" - параметру теории слабого взаимодействия, которой он занимался все последние годы.
Считается, что именно работы Кабиббо лежали в основе исследований японских ученых Макото Кобаяси и Тосихидэ Маскава, которые привели к созданию так называемой CKM-матрицы. В 2008 году японские физики получили за них Нобелевскую премию.
По мнению ряда научных экспертов, отсутствие итальянского физика в списке ученых, получивших премию за работы по этой теме, является серьезной ошибкой Нобелевского комитета. Сам Кабиббо отказывался комментировать данный факт, но, по свидетельствам друзей, тяжело переживал происшедшее.
Кабиббо долгие годы преподавал во многих университетах Италии и США, был членом различных международных и национальных научных обществ и академий. С 1993 года он возглавлял Папскую академию наук и в этом качестве не раз высказывался по фундаментальным проблемам этики. (http://www.rian.ru/science/20100817/265954911.html )

16.08.10

Математики усомнились в решении задачи тысячелетия

Математики из разных стран мира усомнились в правомерности доказательства одной из задач тысячелетия - вопросе о неравенстве классов сложности P и NP. Препринт статьи (pdf), в которой доказывалось, что они не равны, представил в начале августа индийский математик Винэй Деолаликар. Официально статья пока не подана в реферируемый научный журнал.
Деолаликар разослал препринт статьи нескольким ведущим математикам 6 августа 2010 года. Кроме того, по просьбе коллег ученый подготовил краткое описание своего доказательства и также выложил его в Сеть (pdf). Через несколько дней в блогах некоторых математиков появились записи, в которых они выражали сомнения в том, что Деолаликару действительно удалось строго доказать, что классы сложности P и NP не равны.
Так, сотрудник Массачусетского технологического института (MIT) Скотт Ааронсон привел восемь причин, которые заставляют его думать, что Деолаликар не смог решить задачу тысячелетия. В частности, Ааронсон отмечает, что в своей статье Деолаликар не объясняет, почему его доказательство не работает для некоторых частных задач. Также ученый отмечает, что статья выдержана не в классическом стиле и в ней нет внятного краткого объяснения, почему новое доказательство смогло преодолеть барьеры, мешавшие математикам решить задачу тысячелетия раньше (такой обзор был дан в синопсисе, который Ааронсон, впрочем, считает малопонятным).
Также не уверен в том, что работа Деолаликара окончательно доказывает, что классы сложности P и NP не равны, Ричард Липтон, который, как и Ааронсон, является одним из крупнейших специалистов в области, к которой относится задача тысячелетия. В своем блоге Липтон перечисляет несколько недочетов в доказательстве Деолаликара, которые, с высокой вероятностью, делают его неправомерным.
Вопрос о равенстве или неравенстве классов сложности P и NP чрезвычайно важен для математики, а также для теории вычислений и наук о шифровании данных. Коротко эту проблему можно сформулировать так: если положительный ответ на какой-то вопрос можно быстро проверить, то правда ли, что ответ на этот вопрос можно быстро найти? Например, перед человеком стоит задача составить кратчайший маршрут путешествия между несколькими городами. После того как маршрут составлен, можно легко проверить, действительно ли не существует более короткого пути, однако решить эту задачу (она относится к классу сложности NP) за небольшое время невозможно.
Если будет доказано, что классы сложности P и NP равны, то этот факт будет означать, что существует некий способ решить задачу о городах за разумное время (математики пользуются термином полиномиальное время). Подробнее прочесть о том, почему задача о равенстве классов сложности P и NP настолько важна (тот же Ааронсон обязался отдать Деолаликару 200 тысяч долларов, если его доказательство окажется верным), можно здесь. (http://lenta.ru/news/2010/08/16/mistake/ )

16.08.10

Горы на Титане оказались результатом съеживания

Ученые выяснили, какой механизм привел к образованию гор на шестой луне Сатурна Титане. Оказалось, что они являются результатом "съеживания" коры спутника. Работа ученых появилась в журнале Journal of Geophysical Research. Коротко исследование описано на портале ScienceNOW.
На Земле горы чаще всего образуются при столкновении литосферных плит или при "подныривании" одной из них под другую. Однако в некоторых случаях работает другая схема: при изменениях жидкого магматического материала происходят подвижки в находящейся выше твердой материи коры. Таким образом, например, сформировалась горная система Загрос в Иране.
Авторы новой работы исследовали географию горных массивов на Титане (для этого они изучали снимки, переданные аппаратом "Кассини"). Ученые обратили внимание, что горные цепи на сатурнианском спутнике расположены преимущественно в районе экватора и ориентированы с востока на запад, отмечается в пресс-релизе Лаборатории реактивного движения (JPL) при NASA. Такое расположение горных массивов указывает на их общее происхождение.
Исследователи предложили следующий механизм образования гор на Титане: ядро сатурнианского спутника, образовавшегося около четырех миллиардов лет назад, еще осталось теплым. Оно разогревает находящийся снаружи от него ледяной океан из замерзших воды и аммиака. Переход части океана в жидкую фазу приводит к сжиманию находящейся на поверхности Титана корки и формированию складчатости.
Недавно другой коллектив ученых предложил механизм, объясняющий, как в атмосфере Титана могут формироваться азотсодержащие органические вещества, подобные тем, что входят в состав ДНК и РНК. Это не первые данные, косвенно указывающие на то, что спутник Сатурна теоретически может быть обитаемым. В июне группа исследователей собрала воедино имеющиеся свидетельства в пользу того, что на Титане может присутствовать жизнь (ознакомиться с этими данными можно здесь). Тем не менее, пока все подобные предположения остаются только гипотезами.
(http://lenta.ru/news/2010/08/16/mountains/ )

16.08.10

Ученые научили иммунную систему бороться с раком с помощью наночастиц

Ученые разработали методику терапевтического совместного воздействия клеток иммунной системы на раковые опухоли с помощью управляемых наночастиц, которая может позволить уничтожать раковые опухоли у пациентов с онкологическими заболеваниями различного типа и степени тяжести, сообщается в статье исследователей, опубликованной в Nature Medicine.
 "Целью нашей работы был поиск способа предоставления дополнительных возможностей клеткам иммунной системы, используемым для уничтожения раковых опухолей у очень ограниченного количества пациентов с тем, чтобы сделать эту методику применимой для всех типов больных. Кроме того, мы хотим перейти от остановки прогрессирования опухолей к их полному уничтожению", - сказал профессор Дэррел Ирвайн (Darrell Irvine), ведущий автор публикации, слова которого приводит пресс-служба Массачусетского технологического института.
В своей работе на мышах ученые показали, что специальным образом подготовленные клетки иммунной системы, так называемые Т-клетки, способные уничтожать клетки раковых опухолей, могут нести на себе дополнительный груз из наночастиц, содержащих терапевтические препараты, стимулирующие их рост.
Подобные иммунные клетки, способные атаковать раковые ткани, создаются искусственным образом из собственных иммунных клеток пациента вне его организма, так как его иммунная система не может распознать раковые клетки как чужеродные. После этого клетки вновь вводятся в организм, где они приступают к уничтожению опухолей.
Чтобы такая система борьбы с раком была эффективной, в организм больного необходимо ввести дополнительные лекарства - так называемые интерлейкины, естественные для организма биологические молекулы, стимулирующие рост Т-клеток. Проблема состоит в том, что введение необходимых доз этих препаратов вызывает побочные эффекты, которые для большинства больных могут привести к остановке сердца или другим фатальным последствиям. По этой причине такой метод борьбы с раком применяется очень ограниченно.
Группа Ирвайна попыталась преодолеть этот недостаток иммунной методики лечения рака, создав специальные наночастицы. Они представляют собой липидные оболочки, способные прикрепляться к серосодержащим белкам, находящимся на поверхности Т-клеток.
Как показали авторы работы, такие оболочки можно наполнить интерлейкинами и присоединить к Т-клеткам перед их повторным введением в организм пациента. Такие структуры могут достичь раковых клеток, после чего постепенное разрушение оболочек в течение недели приведет к высвобождению препарата и размножению Т-клеток, уничтожающих опухоль, не приводя к побочным эффектам. Если наночастицы вводить отдельно от Т-клеток, то большая часть из них будет отфильтрована из кровотока и осядет в печени или селезенке.
В своем эксперименте ученые показали, что все мыши, имевшие раковые опухоли и получавшие лечение в виде иммунных клеток, снаряженных наночастицами с лекарством, успешно пережили 100-дневный период и избавились от опухолей. Мыши, получавшие Т-клетки и лекарства отдельно, умерли в течение 75 дней эксперимента, тогда как мыши, вообще не получавшие лечения не пережили и 25 дней.
Теперь ученым предстоит разработать наночастицы, безопасные для проведения клинических испытаний на людях. (http://www.rian.ru/science/20100816/265716804.html )

13.08.10

Ученые создали нанотранзистор для изучения живых клеток

Ученые создали наноразмерный полевой транзистор, с помощью которого можно производить прямые измерения биофизических величин и диагностику процессов внутри живых клеток, сообщается в статье исследователей, опубликованной в журнале Science.
Группа разработчиков во главе с профессором Чарльзом Либером (Charles M. Lieber) из Гарвардского университета уже продемонстрировала, что с помощью их устройства можно напрямую измерять уровень рН (водородный показатель, у чистой воды равен 7, по мере роста кислотности жидкости он уменьшается до единицы) в клетках и электрические потенциалы на различных поверхностях клеточной оболочки. В перспективе с помощью модифицирования сенсора различными биологическими молекулами его работу можно сделать селективной и отслеживать намного более тонкие реакции в недрах клеток.
Наиболее важным является то, что наноразмерный датчик, разработанный учеными, настолько мал, что не нарушает внутренностей живых клеток, позволяя им работать в нормальном режиме. Несмотря на то, что прогресс в области микроэлектроники уже давно позволяет получать сверхминиатюрные электрические цепи, до сих пор применить их для сенсорных измерений у ученых не было возможности - все подобные устройства имели линейную геометрию и изготавливались на специально подготовленных поверхностях.
"Таким образом, вы имеете два больших контакта с разных концов наноэлектронного устройства с линейной геометрией и не можете внедрить его в живую клетку без того, чтобы не разрушить ее", - пояснил Либер, слова которого приводит интернет-издание Chemistry World.
Поэтому все физические измерения активности живых клеток ученым приходилось проводить с помощью методики, разработанной еще в 60-х годах прошлого века на основе очень тонких стеклянных капилляров. Такой капилляр заполняется электролитом - раствором какой-либо соли - и имеет толщину не менее 100 нанометров. "Поймав" фрагмент мембраны живой клетки в такой капилляр, можно измерить, например, ток ионов через ее ионные каналы. Однако разрешающая способность такого метода невысока, да и клеточная мембрана претерпевает значительные искажения при измерении, что сказывается и на качестве получаемых данных.
Либер и его коллеги разработали альтернативный подход с использованием изогнутого кремниевого нановолокна, функционирующего в качестве полевого транзистора. Технология роста таких волокон, являющаяся ноу-хау разработчиков, позволяет изменять угол изгиба кремниевого волокна прямо во время его роста. Получающийся таким образом сенсор имеет толщину всего от 20 нанометров.
После покрытия его поверхности мембранными белками сенсор можно использовать для проведения измерений электрофизических параметров живых клеток, не боясь повредить оболочку или внутренности клетки при введении датчика.
Принцип действия полевого транзистора, расположенного недалеко от места сгиба волокна, основан на изменения электропроводности при воздействии на него внешних полей. Они могут формироваться внутри клетки в результате токов ионов и других биологических процессов. Присоединение заряженных биологических молекул к поверхности нановолокна также может влиять на физические характеристики транзистора, изменение которых и является аналитическим сигналом.
Теперь ученые намерены усложнить свое устройство таким образом, чтобы, кроме замеров электрических потенциалов мембраны и уровня рН, стало возможным измерять и другие, более тонкие биологические процессы внутри клеток. Для этого потребуется нанести на поверхность нановолокна дополнительные биологически активные молекулы.
"Пришла пора немного украсить наше устройство химическими методами, которые позволят измерять и другие вещи", - подытожил Либер. (http://www.rian.ru/science/20100813/264714446.html )

12.08.10

Необходимость охлаждать шампанское доказали научно

Французские исследователи научно обосновали необходимость охлаждать шампанское перед подачей. Кроме того, ученые выяснили, что игристые вина необходимо наливать по краю наклоненного бокала, а не лить прямо в центр. Статья, в которой исследователи приводят обоснования этих двух правил и описывают проведенные эксперименты, опубликована в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry. Здесь можно посмотреть ее полный текст. Коротко работа описана в пресс-релизе Американского химического общества.
 В своей работе ученые исходили из того факта, что вкус шампанского и других игристых вин напрямую зависит от содержания в них углекислого газа, благодаря которому в напитке появляются освежающие пузырьки. Пузырьки формируются, когда растворенный в жидкости CO2 начинает выходить из нее.
Исследователи изучали, как изменяется в шампанском концентрация углекислого газа при различных температурах и способах наливания в бокал. Ученые проводили опыты, охлаждая шампанское до 4, 12 и 18 градусов Цельсия (авторы работали с напитком урожая 2008 года). В бокалы вино наливалось по стенке либо с высоты сразу на днище емкости.
Измерения показали, что чем теплее шампанское, тем больше оказываются потери CO2 при наливании в бокал. Что касается метода розлива напитка по бокалам, то ученые выяснили, что при использовании "винного" способа (то есть когда шампанское наливается не по стенке) теряется почти в два раза больше углекислого газа, чем при "пивном" способе (когда напиток льется в наклоненный бокал). В своей работе авторы не указали, какой угол наклона емкости является оптимальным.
Недавно другой коллектив исследователей провел научную работу по изучению свойств другого алкогольного напитка - водки. Специалисты показали, что ее вкус напрямую связан с особыми структурами из молекул воды, которые образуются вокруг молекул этилового спирта. (http://lenta.ru/news/2010/08/12/cool/ )

12.08.10

Экипаж МКС успешно завершил работы в открытом космосе

Экипаж МКС 11 августа в открытом космосе успешно завершил второй этап работ по замене поврежденного насоса системы охлаждения и вернулся на борт станции. Об этом сообщается на сайте NASA.
В общей сложности американские астронавты пробыли в открытом космосе 7 часов 26 минут. Два члена экипажа покинули станцию в 16:27 по московскому времени и возвратились на борт МКС в 23:53. Первоначально предполагалось, что работы закончатся около 22:30. Как и было запланировано, экипаж отсоединил поврежденный насос системы охлаждения и подготовил к монтажу исправную деталь. На третьем этапе ремонта, который NASA планирует провести не ранее 15 августа, новый насос будет установлен и подключен к системам электро- и жидкостного снабжения.
В NASA планировали ограничиться для замены насоса двумя выходами в открытый космос, первый из которых прошел 7 августа. Тем не менее сразу отсоединить насос астронавтам не удалось из-за зафиксированной при его отключении утечки аммиака.
Неполадки в системе охлаждения МКС были обнаружены вечером 31 июля. На следующий день астронавты безуспешно попытались запустить сломанный насос, после чего было принято решение о его замене. Как сообщала NASA, неполадки не представляли угрозы как для для экипажа так и для самой станции. Первоначально в агентстве собирались провести все ремонтные работы за один выход в открытый космос, который должен был состояться 5 августа, однако после отработки действий экипажа станции на Земле, было принято решение о переносе сроков ремонта. (http://lenta.ru/news/2010/08/11/mks/ )

12.08.10

В Канаде нашли сохранившуюся с сотворения мира породу

Ученые обнаружили на канадском острове Баффинова Земля породу, которая, вероятно, сохранилась неизменной со времен формирования нашей планеты из протопланетного диска. Статья исследователей опубликована в журнале Nature, а ее краткое изложение приведено на портале ScienceNOW.
Специалисты изучали фрагменты скал, которые с высокой вероятностью могли произойти из самых первых твердых пород, образовавшихся на планете. Ученые проанализировали соотношения в скалах нескольких изотопов - элементов с одинаковым атомным номером, но разным количеством нейтронов в ядре. Соотношение тех или иных изотопов может изменяться со временем, поэтому этот параметр часто используется для оценки возраста образцов.
 Авторы новой работы проанализировали соотношение изотопов неодима и свинца и пришли к выводу, что установленные пропорции этих изотопов могут встречаться только в породе возрастом около 4,5 миллиарда лет. В предыдущих работах было показано, что в скалах с Баффиновой Земли также наблюдается "древнее" соотношение изотопов гелия-4 и гелия-3. Последний не может образовываться на Земле в ходе естественных процессов, поэтому наблюдаемое соотношение, которое заметно отличается от "обычного", указывает, что исследуемая порода сохранилась с момента образования Земли.
Вероятность сохранения столь древней породы очень невелика, так как в геологической истории Земли много раз происходили извержения, в ходе которых более древние пласты выбрасывались на поверхность и "перемешивались" с более молодыми. Ученые полагают, что "первозданная" порода долгое время оставалась интактной и попала на поверхность в результате мощных тектонических процессов около 62 миллионов лет назад. Тогда происходило расхождение Северной Америки, Гренландии и Европы, в результате чего сформировалась северная часть Атлантического океана.
Авторы работы отмечают, что приведенные ими факты не являются окончательными доказательствами того, что найденная на Баффиновой Земле порода является древнейшей на планете. Однако они также подчеркивают, что одинаковая оценка, полученная с использованием нескольких методик изотопной датировки, сама по себе является косвенным подтверждением достоверности результатов.
Недавно другой коллектив ученых сообщил об обнаружении самого древнего из известных образцов земной коры. Исследователи определили, что возраст породы в регионе Пилбара в Западной Австралии составляет 4,3 миллиарда лет. (http://lenta.ru/news/2010/08/12/oldest/ )

10.08.10

Стивен Хокинг рекомендовал человечеству покинуть Землю

Стивен Хокинг - известный британский физик и популяризатор науки - рассказал о своем взгляде на будущее человечества. В интервью порталу Big Think Хокинг подчеркнул, что людям следует как можно быстрее колонизировать другие планеты, так как в обозримом будущем существование на Земле станет невозможным по целому ряду причин. Послушать интервью можно здесь.
По мнению Хокинга, в ближайшие сто лет человечество, с высокой вероятностью, столкнется с целым рядом трудностей, одной из которых будет истощение природных ресурсов. И хотя, по мнению Хокинга, в настоящее время технологии достигли такого уровня, что с их помощью люди вполне могут изменить экологию в положительную сторону, инстинкт к разрушению, который заложен в генах Homo sapiens, может привести человечество к кризису, подобному Карибскому кризису 1962 года.
Несмотря на то, что Хокинг всячески поддерживает стремление человечества осваивать космос, недавно он же предостерег людей от контактов с внеземными цивилизациями. "Если инопланетяне прилетят на Землю на своих огромных кораблях, они могут захватить планету и организовать на ней свои колонии", - подчеркнул физик. Хокинг также предположил, как могли бы быть организованы внеземные цивилизации. Фильм, в котором изложены эти предположения, был запущен на канале Discovery в мае 2010 года. (http://lenta.ru/news/2010/08/10/space/ )

09.08.10

Ускорители предложили использовать как генераторы энергии

 Ускорители элементарных частиц можно использовать в качестве генераторов энергии - к такому выводу пришел первый директор Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми (Фермилаба) Роберт Уилсон в 1976 году. Сейчас препринт статьи физика попал на сайт arXiv.org, и его можно скачать тут.
Когда Уилсон писал свою статью, он работал над проектом протонного ускорителя Energy Doubler/Saver для Фермилаба, в котором элементарные частицы разгонялись при помощи сверхпроводящих магнитов. Суммарная энергия пучка протонов должна была достигать тысячи гигаэлектронвольт. Сверхпроводящие магниты вводились в конструкцию ускорителя впервые и позволяли заметно снизить энергопотребление всей установки.
Уилсон предложил схему, при помощи которой можно было бы еще и дополнительно получать энергию за счет работы ускорителя. Если разогнанные до околосветовых скоростей протоны "останавливать" путем впечатывания в урановую пластину, то в момент удара каждый протон спровоцирует реакцию, которая приведет к рождению около 60 тысяч нейтронов. Атомы урана поглотят большую часть этих нейтронов, и в итоге образуются ядра плутония (соответственно, их также будет около 60 тысяч). Из одного ядра плутония при его делении в ядерном реакторе можно получить около 0,2 гигаэлектронвольта энергии. Таким образом, из 60 тысяч ядер плутония возможно извлечь 12 тысяч гигаэлектронвольт энергии.
На практике количество энергии будет меньше из-за потерь на различных этапах процесса. Кроме того, из конечной суммы необходимо вычесть то количество энергии, которое необходимо затратить, например, на получение пучка протонов и охлаждение всей системы.
В своей статье Уилсон отмечает, что предложенная им схема требует более детального изучения, однако, на взгляд физика, такой подход может в перспективе быть использован для получения энергии. Уилсон проводил расчеты для ускорителей своего времени, а их современные аналоги являются заметно менее энергозатратными, поэтому конечный выход энергии может быть намного выше.
Роберт Уилсон стоял во главе Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми с 1967 по 1978 годы. Благодаря Уилсону, который до этого принимал участие в "Манхэттенском проекте", строительство Фермилаба было завершено раньше запланированного срока. На территории лаборатории расположены несколько скульптур, выполненных физиком.
(http://lenta.ru/news/2010/08/09/generator/ )

06.08.10

Американские ученые опровергают гипотезу о запасах воды в недрах Луны

Недра Луны практически лишены воды в любой форме, а все водоносные лунные минералы, обнаруженные учеными прежде, скорее всего, образовались во время кометной бомбардировки или облучения частицами солнечного ветра, сообщается в статье в журнале Science.
В конце июля в журнале Nature была опубликована статья, авторы которой на основании анализа образцов лунного грунта, доставленного на Землю в ходе миссий "Аполлон", обосновали вероятность существования больших запасов воды в недрах Луны в форме минералов. Вода, по мнению этих исследователей, входит в состав кристаллической решетки минералов в форме гидроксилов - частиц OH.
Команда ученых во главе с Заком Шарпом (Zach Sharp) из Университета Нью-Мексико в Альбукерке, США, провела анализ изотопов элемента хлора в аналогичных образцах и выступила с опровержением гипотезы, высказанной в Nature.
Исследователи использовали знания о геохимии Земли, мантия которой содержит много воды. Эта вода вступает во взаимодействие с хлором, также содержащимся в мантии, что приводит к образованию хлороводорода - HCl. При этом часть содержащегося в мантии хлороводорода извергается наружу в ходе вулканической активности. Молекулы хлороводорода, содержащие легкий изотоп хлора 35Cl, испаряются быстрее и легче, чем молекулы, содержащие тяжелый изотоп 37Cl. Однако тяжелый изотоп образует более прочную связь с водородом.
В результате действия этих двух противоположно направленных сил соотношение изотопов хлора во всех магматических минералах на Земле остается примерно одинаковым - колебания составляют не более 0,1%.
Команда Шарпа предположила, что если бы на Луне при ее формировании действительно было много воды, как об этом говорилось в статье в Nature, то соотношение изотопов в разных типах ее минералов также должно быть примерно одинаковым. На деле же, как выяснили ученые, колебания соотношения изотопов хлора в образцах лунного грунта в 25 раз превышают колебания, отмечаемые в земных минералах.
При этом большинство изученных учеными минералов было обогащено менее летучим изотопом хлора - 37Cl.
"Единственное объяснение этому, которое приходит нам на ум - это полное отсутствие воды в магмах Луны на момент ее формирования", - сказал Шарп, слова которого приводит интернет-издание Chemistry World.
В отсутствии воды в магмах не происходит преимущественного образования летучего хлороводорода с тяжелыми атомами хлора, вместо этого образуются летучие соли металлов. Прочность связи металл-хлор в этих соединениях почти такая же, как и в магматических породах, поэтому дополнительной силы, движущей испарением хлора, в обезвоженной лунной магме просто не было. В результате преимущественно испаряются соединения с легкими изотопами хлора, а лунные породы обогащаются тяжелыми изотопами хлора.
Ученые считают, что вода, обнаруженная на Луне различными методами в прошлом, появилась уже после формирования естественного спутника Земли около 4,2 миллиарда лет назад. Она могла возникнуть на поверхности Луны в результате облучения частицами солнечного ветра содержащими водород, или, возможно, ее туда занесло во время кометной и астероидной бомбардировки.
В любом случае, по мнению ученых, ее количества крайне малы и непригодны для освоения в ходе возможных дальнейших миссий человека на Луну.
(http://www.rian.ru/science/20100806/262349647.html )


 09.08.10

В мозге нашли связанные со смертью области

Ученые выяснили, какие области мозга связаны с восприятием человеком слов, которые типично ассоциируются со смертью. Работа исследователей принята к публикации в журнале Neuropsychologia. Коротко о ней пишет New Scientist.
Специалисты проводили магнитно-резонансную томографию мозга 20 женщин, которые читали слова и словосочетания, напоминающие людям о кончине - в их число, например, входили слова "кладбище", "труп", "отсечение головы", "умерщвление" и так далее. Кроме того, добровольцам показывали слова, имеющие негативную эмоциональную окраску, и нейтральные слова.
Оказалось, что напоминание о смерти снижает активность в двух зонах мозга - в островковой доле полушарий и в районе поясной извилины. Островковая доля связана с самоощущением личности, а также с восприятием чувств и движений. Проведя дополнительные исследования, ученые выяснили, что чем сильнее человек ассоциирует "специализированные" слова со смертью, тем ниже у него активность островковой зона при их упоминании.
Область мозга в районе поясной извилины, активность которой также понижалась в ходе исследований, играет важную роль в регуляции эмоций, и, кроме того, необходима для реакции на потенциально опасный или эмоционально неприятный стимул.
По мнению коллег авторов новой работы, это исследование интересно тем, что в нем показано, что мысли о смерти и ее осознание - чисто человеческие качества - связаны со столь древними структурами мозга, которые в том или ином виде есть и у менее развитых животных.
(http://lenta.ru/news/2010/08/09/brain/ )

03.08.10

Ученые вычислили оптимальный угол толкания ядра

 Ученые вычислили, под каким углом необходимо толкать ядро для того, чтобы добиться максимальной дальности полета. Оказалось, что оптимальным является угол в 38 градусов, а не в 45, как следует из формальных расчетов. Статья исследователей пока не принята к публикации в рецензируемом научном журнале, но ее препринт доступен на сайте arXiv.org.
Значение 38 градусов было ранее получено экспериментально при измерении параметров броска у атлетов, показывавших лучшие результаты. Однако до сих пор специалисты не могли дать теоретическое объяснение этим данным. Авторы новой работы рассматривали влияние на эффективность броска трех факторов.
Во-первых, они учли, что высота броска зависит от длины плеча и предплечья спортсмена и их взаимного наклона. Эти параметры для среднего атлета дают один дополнительный градус (то есть увеличивают оптимальный угол броска). Во-вторых, ученые рассмотрели соотношение потенциальной и кинетической энергий при броске и заключили, что для его оптимизации необходимо значительно уменьшить "теоретический" угол в 45 градусов. Наконец, в-третьих, исследователи показали, что атлет толкает ядро с максимальной силой при меньшем угле наклона. Баланс между тремя этими факторами и дал в итоге значение 37-38 градусов.
Недавно другой коллектив ученых вывел оптимальные параметры для успехов в таком виде спорта, как бег на короткие дистанции. Исследователи показали, что чем меньше расстояние между лодыжкой и ахиллесовым сухожилием, тем эффективнее спортсмен использует энергию при движении. (http://lenta.ru/news/2010/08/03/shotput/ )

06.08.10

Физик объяснил отсутствие белых дыр

Стивен Хсу из орегонского Института теоретических наук предложил объяснение отсутствию белых дыр в наблюдаемой Вселенной. Статья ученого пока не принята к публикации в рецензируемый журнал, однако ее препринт доступен на сайте arXiv.org.
 Еще в 1976 году Стивен Хокинг исследовал концепцию белых дыр (регионов пространства, в которые ничего не может попасть, антиподов черных дыр) и пришел к выводу, что в условиях термодинамического равновесия этих объектов с окружающей материей они не отличимы от черных "собратьев". Хсу решил исследовать случай, когда дыра не окружена диском материи, а изолирована в пространстве.
Как оказалось, в этом случае решения соответствующих уравнений, описывающих состояние белой дыры, оказываются неустойчивыми. В частности, из этого вытекает, что объект, описываемый данными уравнениями, спустя конечное время взрывается. Это заметно отличается, например, от поведения черных дыр: у уравнений этого объекта существуют решения, продолжающиеся по времени на бесконечность.
Таким образом, белые дыры могли просто не дожить до нашего времени. Отметим, что в настоящее время не существует даже теоретических работ, которые хотя бы примерно указывали, где следует искать белые дыры (например, сверхмассивные черные дыры, как известно, "предпочитают" формироваться в центре крупных скоплений). Кроме этого некоторые теоретики предполагают, что условий для рождения белых дыр во Вселенной никогда не возникало в принципе.
Белые дыры представляют собой регионы пространства, в которые ничего не может проникнуть. В этом смысле они являются антиподами черных дыр - регионов пространства, где гравитационное поле настолько сильно, что ничто не может их покинуть. (http://lenta.ru/news/2010/08/06/whites/ )

03.08.10

На Солнце произошел мощный выброс плазмы

В воскресенье, 1 августа, на Солнце произошел мощный корональный выброс плазмы (заряженных частиц), направленный к Земле. Ожидается, что плазма достигнет нашей планеты четвертого августа, сообщается в пресс-релизе на сайте NASA.
 Произошедший выброс, зафиксированный запущенным в феврале аппаратом SDO (Solar Dynamics Observatory), был не самым большим из возможных, но тем не менее астрономы полагают, что его последствия будут отчетливо заметны на Земле четвертого августа (солнечная плазма движется с огромной - порядка миллиона километров в час - скоростью и способна добраться до нашей планеты за три дня). Ученые ожидают, что в среду в высоких широтах можно будет наблюдать полярные сияния, являющиеся результатом взаимодействия заряженных частиц с молекулами атмосферных азота и кислорода. Частицы солнечной плазмы сталкиваются с газами, "стекая" по линиям магнитного поля, окружающего Землю.
С мнением американских астрономов о скором проявлении последствий выброса на Земле согласны не все их коллеги. Так, сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца физического института имени Лебедева (ФИАН) Сергей Богачев считает, что плазма движется не точно по направлению к Земле. Ученый отмечает, что SDO не может "видеть" Солнце в перспективе, поэтому только с его помощью невозможно точно определить направление выброса. В то же время коронограф, которым оснащена орбитальная обсерватория SOHO, показал, что плазма не должна "встретиться" с Землей. Слова Богачева приводит РИА Новости. Как отмечают специалисты NASA, произошедшая вспышка, независимо от того, дойдет она до Земли или нет, может служить сигналом постепенного "пробуждения" Солнца. Последний максимум активности пришелся на 2001 год, а после звезда вошла в фазу минимума активности, которая аномально затянулась. (http://lenta.ru/news/2010/08/03/flare/ )

02.08.10

Кремний заставили "таять наоборот"

Физики экспериментально показали, что кремний может "таять наоборот" - то есть переходить из твердого состояния в жидкое не при нагревании, а при охлаждении. Работа ученых опубликована в журнале Advanced Materials. Коротко исследование описано в пресс-релизе Массачусетского технологического института (MIT), сотрудники которого принимали участие в работе.
 Способность к обратному таянию (retrograde melting) известна для небольшого количества "хитрых" материалов, например сплава плутония и железа в определенных пропорциях. В 2007 году группа ученых предположила, что при некоторых условиях кремний также может таять при понижении температуры. Для того чтобы запустить в кремнии обратное таяние, необходимо добавить в материал некоторые металлы - медь, никель и железо - в определенных пропорциях.
В ходе нового исследования ученые создали такой материал и изучили его свойства при нагревании и охлаждении. Для этого физикам пришлось сконструировать особую микроскопическую установку, способную работать при высоких температурах. Чтобы получить "обратно тающий" кремний специалисты расположили слой примесных металлов между двумя прослойками "обычного" кремния. Получившийся "бутерброд" нагревали до температуры, достаточной для того, чтобы металлы растворились в кремнии, но сам кремний еще не начал плавиться (здесь речь идет о "нормальном" плавлении, которое происходит при 1414 градусах Цельсия).
Количество металлов было рассчитано таким образом, чтобы при их растворении кремний превратился бы в пересыщенный раствор - то есть содержание растворенных в нем веществ оказалось бы больше, чем это возможно в нормальных условиях. При постепенном охлаждении смеси ниже 900 градусов кремний начинал плавиться, а примесные металлы выпадали в осадок в образовавшуюся жидкую фазу.
Как отмечают авторы работы, свойство кремния к обратному таянию позволит разработать новые процедуры его очистки от загрязняющих примесей - после того как металлы выпадут в жидкую фазу, оставшийся кремний останется очень чистым. Такой кремний необходим для создания некоторых электронных устройств. (http://lenta.ru/news/2010/08/02/melting/ )

02.08.10

Физики придумали антилазер

Физики предложили концепцию "антилазера" - устройства, поглощающего свет только определенной длины волны. Принцип работы такого устройства описан в статье в журнале Physical Review Letters. Коротко о нем рассказывается на портале Science News.
Лазер - это устройство, позволяющее усиливать излучение строго определенной частоты, и, в итоге, давать очень "чистый" луч света, не содержащий "примесей" других частот. В идее "антилазера" заложен ровно противоположный принцип - ученые предложили прибор, который не усиливает определенные волны, а избирательно поглощает их.
Необычные свойства "антилазеру" должен придать находящийся внутри него материал, который бы поглощал большую часть попадающих на него фотонов подходящей частоты, а оставшиеся не поглощенными волны взаимоуничтожались бы благодаря интерференции.
Пока эта идея существует только на бумаге, но авторы не исключают, что "антилазер" может оказаться полезным для производства компьютеров, в которых вместо электронов используются фотоны. Впрочем, такие компьютеры также пока существуют только в виде идей.
Недавно два коллектива физиков представили уже не теоретические, а практические разработки, модифицирующие "традиционные" лазеры. Ученые создали прототип спазера - лазера, усиливающего только звуковые волны. (http://lenta.ru/news/2010/08/02/antilaser/)

02.08.10

Структуру молекулы научились предсказывать при помощи микроскопа

Физики впервые смогли предсказать пространственную структуру молекулы, используя улучшенную технологию атомной силовой микроскопии - то есть прямой метод наблюдения. Работа ученых из исследовательского центра IBM в Цюрихе опубликована в журнале Nature Chemistry. Коротко она описана на портале Nature News.
По химической формуле вещества не всегда возможно предсказать, как именно расположены атомы в его молекулах, так как нередко сразу несколько конфигураций оказываются энергетически выгодными. Для того чтобы определять точную пространственную структуру молекул, ученые в настоящее время чаще всего используют метод рентгеновской кристаллографии. Из исследуемого вещества выращивают кристалл, облучают его рентгеновскими лучами и анализируют картину их рассеяния.
 Этот метод позволяет получать очень точные "карты" молекул, однако он не является абсолютно универсальным, в частности потому что выращивание кристалла представляет собой очень сложную процедуру, которая индивидуальна для каждого вещества (кроме того, из некоторых веществ до сих пор не удается вырастить кристаллы).
Авторы новой работы сумели "разглядеть" структуру молекулы органического углеводорода цефаландола А (cephalandole A) при помощи непосредственного наблюдения. В основе технологии лежала атомная силовая микроскопия (АСМ) - методика, основанная на "прощупывании" атомов в молекуле при помощи очень тонкой иглы. Игла скользит над изучаемым веществом, атомы которого слегка отклоняют ее в разные стороны, причем амплитуда отклонения зависит от близости атомов и их природы.
В прошлом году тот же коллектив исследователей модифицировал технологию АСМ, заметно улучшив ее разрешение. Ученые поместили на кончик иглы молекулу оксида углерода CO, которая относительно устойчива к воздействию сил Ван-дер-Ваальса, снижавших точность метода.
В ходе нынешнего исследования физики смогли при помощи улучшенной технологии увидеть, как расположены в пространстве атомы в цефаландоле А - одном из метаболитов, выделяемом глубоководными бактериями. До сих пор ученые не могли сделать выбор между четырьмя возможными структурами. В ходе эксперимента специалисты исследовали молекулы, "распластанные" на соляном кристалле, при помощи своей технологии. В итоге им удалось сразу исключить два варианта, а после дополнительных расчетов оставить только один. Эти результаты совпали с результатами, полученными ранее при помощи одного из непрямых методов.
Коллеги исследователей по-разному отнеслись к результатам новой работы. Критики отмечают, что рентгеновская кристаллография позволяет однозначно разрешать структуру молекул без всякой предварительной информации о молекуле, а у нового метода такой "самодостаточности" пока нет. (http://lenta.ru/news/2010/08/02/small/ )

30.07.10

За лучший способ очистки моря от нефти заплатят миллион долларов

Американская организация X-Prize Foundation, известная проводимыми ею конкурсами среди ученых и инженеров с большими призовыми фондами, объявила конкурс на лучший способ очистки моря от пролитой нефти, сообщает BBC News.
Призовой фонд конкурса составляет 1,4 миллиона долларов: первый приз - миллион долларов, второй - 300 тысяч, третий - 100 тысяч. Прием заявок продлится до апреля 2011 года. По итогам первого тура жюри намерено отобрать до десяти проектов и провести их испытания, по итогам которых и определятся три победителя.
Ранее фонд X-Prize, ставящий своей задачей поддержку самых "безумных" научных и инженерных проектов, объявлял конкурсы на создание самого перспективного и экологичного автомобиля, готового к серийному производству; частного космического и лунного аппаратов; дешевого и быстрого метода секвенирования ДНК.
Конкурс проектов очистки моря от нефти получил название Wendy Schmidt Oil Cleanup X Challenge в честь Венди Шмидт, руководителя семейного благотворительного фонда, основанного гендиректором компании Google Эриком Шмидтом. Этот фонд предоставил призовой фонд конкурса. Отметим, что ранее компания Google выделяла призовой фонд для конкурса лунных аппаратов, проведенного X-Prize.
По всей вероятности, на проведение конкурса X-Prize вдохновила борьба с утечкой нефти в Мексиканском заливе, произошедшей из-за аварии на платформе, принадлежащей компании BP и ставшей одной из самых масштабных катастроф такого рода в истории.
(http://lenta.ru/news/2010/07/30/xprize/ )

29.07.10

Физики изучили вращающиеся резиновые кольца

Ученые исследовали процесс изменения формы резиновых колец под воздействием гравитации и создали обобщающую физическую модель. Работа исследователей-студентов из Массачусетского технологического института (MIT) опубликована в журнале Physical Review Letters. Коротко проведенные опыты описаны на портале Physics World.
Ученые исследовали кольца, сделанные из винил-полисилоксанового материала (разновидность резины). Они помещали кольца во вращающиеся барабаны и снимали на видео происходящие процессы. При небольших скоростях вращения верхняя часть кольца начинала прогибаться вниз, но в целом кольцо сохраняло форму. Когда барабан вращался быстрее, прогиб увеличивался, и из кольца формировались две отдельные доли. При дальнейшем увеличении скорости вращения прогибающаяся часть кольца доходила до его нижней части. В момент соприкосновения кольцо "отпрыгивало" с того места, где находилось из-за разнонаправленных вибраций его сегментов, уточняет портал ScienceNOW. Посмотреть видеозапись одного из экспериментов можно здесь.
Деформация резинового кольца связана с действием нескольких различных сил: в частности, гравитации и силы, заставляющей кольцо поддерживать свою форму в нормальных условиях. Ученые получили уравнения, описывающие, как именно влияет на форму прогиба центростремительная сила: хотя она действует на все части кольца одинаково, в итоге сильнее всего деформируется только определенная часть кольца.
Обработка полученных данных позволила ученым создать физическую модель деформации эластичных материалов. Исследователи полагают, что их работа может оказаться полезной ученым, изучающим процессы, происходящие при застывании лавы (в процессе охлаждения лава становится вязкой), а также специалистам по свойствам материалов. (http://lenta.ru/news/2010/07/29/rubber/ )

26.07.10

Украинские ученые попытались решить парадокс Ферми

Украинские ученые предложили модель развития цивилизаций во Вселенной, из которой косвенным образом следует решение знаменитого парадокса Ферми (хотя напрямую им не удалось его решить). Работа пока не опубликована в рецензируемом научном журнале, но ее препринт доступен на сайте arXiv.org.
 Парадокс Ферми был предложен итальянским физиком Энрико Ферми. Кратчайшая формулировка парадокса звучит так: "Если внеземные цивилизации существуют, то где они?" Физик апеллировал к тому, что ученые до сих пор не обнаружили надежных доказательств в пользу наличия во Вселенной других разумных существ, и этот факт ставит под сомнение их существование.
Авторы новой работы рассматривали следующие стадии развития цивилизаций: зарождение, расширение зоны влияния и, наконец, угасание и исчезновение. При определенных обстоятельствах - когда несколько цивилизаций существуют в относительной близости в пространстве и времени - у них есть высокие шансы на встречу. В этом случае обмен идеями и технологиями между представителями разных групп разумных существ может помочь каждой из них продлить время своего существования.
Ученые рассмотрели, как будут взаимодействовать несколько цивилизаций, используя клеточный автомат. Этим термином называют набор клеток, которые образуют периодическую решетку с заданными правилами перехода, определяющими состояние клетки в следующий момент времени через состояние клеток, находящихся от нее не дальше некоторого заданного расстояния, в текущий момент времени. Исследователи построили модель условной Вселенной, используя автомат, состоящий из 108 клеток (104 на 104 клеток).
Авторы новой работы использовали несколько параметров Вселенной: вероятность зарождения цивилизации, ее среднее время жизни и дополнительное время, которое появляется при встрече с другими цивилизациями. Изменяя значение этих параметров, ученые обнаружили, что при определенном их сочетании происходит подобие фазового перехода "подопытной" Вселенной: из состояния, когда цивилизации не могут встретиться, она переходит в состояние, когда такие пересечения происходят с высокой вероятностью и разумные существа заполняют максимально возможный объем пространства.
На основании полученных данных исследователи создали уравнение, напоминающее известное уравнение Дрейка, которое оценивает вероятность существования во Вселенной иных цивилизаций в зависимости от значения большого количества исходных параметров.
Авторы новой работы не смогли дать ответ на вопрос о том, к какому типу Вселенных относится Вселенная, где обитает человечество (то есть, фактически, решить парадокс Ферми). Как отмечают ученые, для того чтобы определить это, необходимо время. Иными словами, как и в случае уравнения Дрейка, на сегодняшний день у ученых слишком мало данных для того, чтобы ответить на вопрос о существовании других цивилизаций. (http://lenta.ru/news/2010/07/26/fermi/ )

  

 13.07.10

Итальянский физик рассказал об обнаружении бозона Хиггса

В Сеть просочились слухи о том, что на американском ускорителе Тэватрон якобы удалось зафиксировать знаменитый бозон Хиггса - элементарную частицу, обнаружение которой стало бы подтверждением Стандартной модели - теории, которая объясняет фундаментальные физические взаимодействия. Сообщение об этом появилось в блоге физика Томмазо Дориго (Tommaso Dorigo), который работает в Падуанском университете в Италии.
Ученый пишет, что следы "частицы бога" удалось зарегистрировать в двух независимых экспериментах, и вероятность того, что полученные результаты достоверны, составляет около 99,7 процента. Это не очень высокое значение (обычно открытие считается достоверным при значениях около 99,99 процента).
Дориго добавляет, что физики с Тэватрона расскажут о своем открытии на 35-й конференции по физике высоких энергий, которая пройдет в Париже с 22 по 28 июля.
Автор блога отмечает, что он не знает, на каком из двух детекторов ускорителя - CDF или D0 - был найден бозон Хиггса. Ученые, которые анализировали информацию, поступающую на оба детектора, в течение многих лет сужали возможные пределы энергии и массы, внутри которых могла бы быть найдена "частица бога". В марте физики, работающие на D0, представили последнее уточнение массы еще не открытой частицы.
Исследователи, задействованные в экспериментах на Тэватроне, не раз заявляли, что им удастся обнаружить бозон Хиггса быстрее, чем их коллегам, работающим на Большом адронном коллайдере. Так, "тэватронщики" утверждали, что их шансы получить "частицу бога" в худшем случае составляют 50 на 50. В лучшем случае вероятность рождения бозона Хиггса в Тэватроне равна 96 процентам.
Кольцевой ускоритель-коллайдер Тэватрон находится в Национальной ускорительной лаборатории Энрико Ферми в штате Иллинойс. Длина его ускорительного кольца составляет 6,3 километра. Длина ускорительного кольца БАК равна 27 километрам. (http://lenta.ru/news/2010/07/13/higgs/ )

13.07.10

Развитие человеческого мозга оказалось эволюцией в миниатюре

Развитие коры больших полушарий при взрослении ребенка очень напоминает их развитие в ходе эволюции от общего предка людей и обезьян к Homo sapiens. Такой вывод был сделан учеными, проводившими сканирование мозга детей и взрослых, а также макак, с эволюционной ветвью которых предок человека разошелся 25 миллионов лет назад. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Скачать ее полный текст в формате pdf можно здесь. Коротко об исследовании пишет Wired.
Ученые сканировали мозг 12 здоровых новорожденных детей и 12 здоровых взрослых, а также мозг макак. Авторы показали, что после появления человека на свет разные области его мозга увеличиваются в размерах неравномерно. Так, области в районе теменной коры, лобной коры и височной зоны увеличиваются в среднем вдвое больше, чем области в средней части затылочной коры и в той части коры, которая находится между височной и теменной долями вглубь от боковой поверхности (так называемая островковая доля).
 Сравнив сканы мозга людей со сканами мозга макак, ученые обнаружили, что в ходе эволюции увеличение различных частей мозга шло по тому же сценарию, что и после рождения человека. Меньше всего за 25 миллионов лет, прошедших с момента разделения предка человека и предка макак, изменились те зоны, которые отвечают за основные чувства, такие как зрение. У младенцев эти зоны также полностью сформированы, так как ребенку эти чувства необходимы непосредственно с момента рождения. По мере взросления у человека начинают развиваться и остальные зоны - те, которые не развиты у макак. Исследователи полагают, что мозг детей к моменту рождения развит не полностью, так как увеличение его размеров в утробе матери усложнило бы протекание беременности и роды.
Краткое повторение этапов эволюционного развития (филогенеза) в ходе эмбрионального (онтогенеза) характерно не только для мозга. От момента зачатия до момента родов эмбрион человека как бы проходит стадию рыб, земноводных и пресмыкающихся. Подробнее об этом можно прочитать здесь. (http://lenta.ru/news/2010/07/13/brain/ )

12.07.10

Ученые раскрыли секрет образования яиц

Ученые объяснили, как происходит образование твердой яичной скорлупы в процессе эмбрионального развития у птиц. Работа специалистов опубликована в журнале Angewandte Chemie. Суть исследования изложена в пресс-релизе университета Варвика.
 Скорлупа формируется в процессе прохождения яйца по яйцеводу птицы. Твердая оболочка появляется в результате кристаллизации аморфного карбоната кальция. Ученые довольно давно выяснили, что важную роль в этом процессе играет белок овокледидин-17 (ОС-17), который обнаруживается только в минеральной (твердой) части скорлупы. Однако точный механизм его "работы" был неизвестен.
Авторы нового исследования разработали компьютерную модель, при помощи которой проанализировали различные сценарии кристаллизации аморфного карбоната кальция при помощи ОС-17. Специалисты выяснили, как именно белок прикрепляется к карбонату кальция, находящемуся в аморфном состоянии, - для этой цели ОС-17 задействует две выдающиеся аминокислотные петли, которые как бы склеивают наночастицы карбоната кальция друг с другом.
Когда овокледидин склеит достаточное количество наночастиц, начинается процесс кристаллизации карбоната кальция, который больше не требует участия вспомогательного белка. Ученые обнаружили, что в том случае, когда размер наночастиц превышает некий пороговый уровень, связь между ОС-17 и наночастицей становится непрочной и белок отваливается. Таким образом, овокледидин-17 запускает процесс кристаллизации карбоната кальция, а после того, как ядро кристаллизации становится достаточно большим для самостоятельного роста, освобождается и может стимулировать образование кристаллов в другом месте.
Недавно другой коллектив исследователей выяснил, что самки птиц жертвуют своим здоровьем для того, чтобы скорлупа откладываемых ими яиц была "правильного" цвета.
(http://lenta.ru/news/2010/07/12/eggshell/ )

12.07.10

Физики официально "окрестили" 112-й элемент

Ученые и политики на специальной церемонии в Дармштадте, в Гельмгольцевском центре исследования тяжелых ионов (GSI), официально "окрестили" 112-й элемент таблицы Менделеева, которому ранее было присвоено имя "коперникий", сообщил РИА Новости замдиректора Лаборатории ядерных реакций имени Флерова Объединенного института ядерных исследований Андрей Попеко.
 "Премьер-министр земли Гессен, министр науки земли Гессен, заместитель министра науки ФРГ, председатель Общества Гельмгольца торжественно дернули за рычажки, и открылось наименование "copernicium" и его химический символ - Cn, ранее скрытые в ящике с цифрой "112", - сказал Попеко, который присутствует на церемонии.
После этого было провозглашено, что элемент "окрещен", добавил собеседник агентства.
По его словам, до этого руководитель научной группы, получившей элемент, профессор Зигурд Хоффман сделал научный доклад о том, как проходил синтез, выступили также политики, представители различных научных организаций.
"А сейчас будет праздник: пиво, сосиски и так далее", - добавил Попеко.
Название "коперникий" было официально присвоено 112-му элементу в феврале 2010 года: о том, что 112-й элемент назван в честь польского астронома Николая Коперника, Международный союз чистой и прикладной химии (ИЮПАК) объявил в день рождения ученого, 19 февраля.
Группа германских физиков под руководством Хофманна еще в 1996 году получила на ускорителе тяжелых ионов 112-й элемент, однако только осенью 2009 года их результат был подтвержден независимым экспериментом, после чего ИЮПАК официально признал его успех.
При этом, еще до германского эксперимента, 112-й элемент был получен и в российской Дубне, однако там физики получили только одно ядро, и поэтому ИЮПАК "засчитал" только немецкий результат. (http://rian.ru/science/20100712/253936105.html )

11.07.10

Аппарат ESA показал снимки астероида Лютеция

Космический аппарат "Розетта" (Rosetta) успешно сблизился с астероидом 21 Лютеция (21 Lutetia) и заснял небесное тело на камеру. Об этом сообщает сайт Европейского космического агентства (ESA).
 Снимки Лютеции были сделаны, когда аппарат ESA находился на расстоянии 3162 километров от астероида и двигался со скоростью 15 километров в секунду. Сближение "Розетты" с Лютецией, которое состоялось вечером 10 июля и продлилось около минуты, транслировалось в прямом эфире на специальной странице в интернете.
На фотографиях, сделанных камерой Osiris, отчетливо видна поверхность астероида, покрытая многочисленными кратерами. "Я думаю, это очень древнее небесное тело. Сегодня мы увидели ровесника Солнечной системы", - охарактеризовал Лютецию один из ученых.
С момента своего научного обнаружения астероид 21 Лютеция вызывал большой интерес у астрономов. Данные, полученные с земных телескопов, не позволяли точно установить тип Лютеции - у небесного тела наблюдались характеристики сразу двух разных типов астероидов. В частности, предполагалось, что Лютеция принадлежит либо к типу C (то есть, представляет собой углеродный астероид), либо к типу M, к которому относят астероиды, состоящие из металла.
Как заявляют в ESA, полученные с "Розетты" снимки и другие данные позволят точно определить тип Лютеции. Обработка полученной информации займет несколько недель, отмечают в ESA. (http://lenta.ru/news/2010/07/11/firstlook/ )

09.07.10

Маленькая черная дыра надула огромный пузырь из газа

Астрономы обнаружили, что небольшие черные дыры могут испускать чрезвычайно мощные потоки частиц - джеты. До сих пор специалисты полагали, что такие джеты характерны в основном для сверхмассивных черных дыр. Новая работа опубликована в журнале Nature, а ее краткое изложение доступно в пресс-релизе Европейской южной обсерватории (ESO). Полный текст статьи в формате pdf можно скачать здесь.
Ученые исследовали микроквазар в спиральной галактике NGC 7793, удаленный от Солнечной системы на 12 миллионов световых лет. Квазарами называют черные дыры, окруженные кольцом материи. Микроквазар, как следует из названия, отличается от "обычного" квазара массой черной дыры - у изучаемого микроквазара она составляет всего десять солнечных масс.
Квазары считаются самыми яркими объектами во Вселенной - источником излучения, преимущественно в рентгеновском диапазоне, является падающая на черную дыру разогревающаяся материя. Еще один возможный вариант "избавления" от энергии для квазаров - испускание джетов (потоков высокоэнергетических частиц, движущихся со скоростью света).
Джеты, вырывающиеся от микроквазара в галактике NGC 7793, разогревают окружающий газ и заставляют его расширяться. Диаметр "надувшегося" в результате активности микроквазара газового пузыря составляет около тысячи световых лет, при том что "пузыри" у других микроквазаров в диаметре не превышают десяти световых лет. По словам ученых, если бы исследуемая черная дыра была размером с футбольный мяч, то джеты были бы на расстояние, сравнимое с расстоянием от Солнца до Плутона.
Совсем недавно астрономы смогли найти доказательства того, что в ходе своего развития квазары активно взаимодействуют с соседними галактиками, используя их вещество в качестве "топлива".

08.07.10

Самолет на солнечных батареях завершил 24-часовой полет

 Самолет на солнечных батареях Solar Impulse завершил свой полет, длившийся более суток, и приземлился неподалеку от швейцарского города Паерне. Об этом сообщает AFP.
Solar Impulse начал свой полет 7 июля в 6.51 утра по местному времени. Аппарат с размахом крыльев около 63 метров оснащен 12 тысячами солнечных батарей и аккумуляторами, которые позволяют Solar Impulse длительное время летать в темноте, используя энергию, накопленную во время движения при ярком свете. Масса аккумуляторов составляет около 500 килограммов.
Как сообщается на официальном сайте Solar Impulse, к 16.40 по местному времени он достиг высоты 8,7 тысячи метров. Планировалось, что ночная часть испытаний пройдет на высоте около 1,5 тысяч метров.
До того, как отправить аппарат на солнечных батареях в суточный полет, было проведено около десятка тестовых полетов, самый длительный из которых длился 14 часов. Однако во время всех предыдущих испытаний самолет все время находился на свету. (http://lenta.ru/news/2010/07/08/solar/ )

08.07.10

Физики уменьшили радиус протона

Радиус протона оказался на 4 процента меньше, чем считалось до сих пор. Такой вывод был сделан группой физиков, которые провели самое точное на сегодняшний день измерение радиуса частицы. Свои результаты ученые опубликовали в журнале Nature. Коротко о работе пишет New Scientist.
Протон наряду с нейтроном входит в состав атомных ядер. Напрямую определить размер этой частицы нельзя, так как у нее нет четкой пространственной границы. Тем не менее, ученые могут оценить радиус протона, определив, насколько далеко простирается его положительный заряд. Для того чтобы провести такие измерения, исследователи работают с атомами водорода, которые состоят из одного протона и одного электрона.
Электрон обращается вокруг протона не по строго установленным траекториям - эта элементарная частица может занимать определенные энергетические уровни. В 1947 году американские физики Уиллис Юджин Лэмб и Роберт Резерфорд установили, что электрон в атоме водорода может колебаться между двумя энергетическими уровнями (это явление получило название лэмбовского сдвига). Выяснив, какова разница энергии между двумя этими уровнями, ученые могут на основании положений теории квантовой электродинамики вычислить радиус протона, уточняет портал ScienceNOW.
Авторы новой работы решили уточнить полученные ранее оценки размера протона, использовав необычную технологию эксперимента. Физики получали структуру, подобную атому водорода, в которой вместо электрона находился мюон - отрицательно заряженная элементарная частица в 207 раз тяжелее электрона. Из-за разницы в массе мюон обращается приблизительно в 200 раз ближе к протону и изменения его энергетических уровней намного сильнее зависят от характеристик протона.
Используя самый мощный ускоритель мюонов в швейцарском институте Пауля Шеррера, ученые "запускали" мюоны в емкость, содержащую атомы водорода. При этом примерно каждый сотый мюон, заменивший электрон, "проваливался" до более высокого энергетического уровня из "разрешенных" лэмбовским сдвигом. Такие частицы существовали в течение двух микросекунд, что на порядок дольше, чем в проводимых ранее экспериментах. При помощи лазера со специально подобранными характеристиками физики придавали мюону дополнительную энергию, которой точно хватало для перехода на следующий уровень. Практически сразу мюон вновь возвращался на более низкий энергетический уровень, испуская при этом рентгеновское излучение, поясняет Wired. Анализируя это излучение, специалисты смогли определить энергию уровня и затем радиус протона. Здесь можно увидеть видео на английском языке, в котором отражены основные этапы эксперимента.
По итогам проведенных опытов ученые вычислили, что радиус протона составляет 0,84184 фемтометров (фемтометр - это 10-15 метра), что на 4 процента меньше принятого на сегодня значения. Пока исследователи не могут объяснить новые результаты, так как они противоречат теории квантовой электродинамики, которая считается самой точной физической теорией. Коллеги авторов не исключают, что причиной расхождения может быть ошибка (или ошибки), произошедшая на одной из стадий эксперимента. Еще одно возможное объяснение - ошибки в положениях теории квантовой электродинамики. И, наконец, третий вариант, о котором специалисты говорят с очень большой осторожностью, - новые результаты свидетельствуют о том, что у протона существуют абсолютно неизвестные физикам свойства. (http://lenta.ru/news/2010/07/08/proton/ )

07.07.10

Предложена модель гравитационного трансформатора

Теоретик Джон Свэйн (John Swain) из Бостонского университета выдвинул гипотезу о существовании гравитационного аналога электромагнитной индукции - появления массового тока под воздействием магнитогравитационного потока, по аналогии с обычным трансформатором. Статья с обоснованием гипотезы пока не опубликована в реферируемом журнале, но ее препринт доступен на сайте arxiv.org.
Ученый использовал возможность записи уравнений общей теории относительности (ОТО) в виде, аналогичном уравнениям электромагнетизма Максвелла. В этом случае в теории возникают две формы гравитационного поля, называемые гравитомагнитным и гравитоэлектрическим полями. Это позволяет получить в теории гравитации результаты, аналогичные электромагнитным явлениям. Как предполагает Свэйн, также возможен гравитационный аналог электромагнитной индукции - явления, при котором в замкнутом контуре возникает электрический ток при изменении проходящего через контур магнитного потока.
Это явление было открыто Майклом Фарадеем в 1831 году. При движении магнита внутри катушки, на которую намотано несколько витков провода, в проводе возникает индуцированный электрический ток. В частности, на основе электромагнитной индукции работает трансформатор - устройство, с помощью которого можно изменять значения силы тока и напряжения в электрической цепи. В трансформаторе переменный ток в проводе, намотанном на металлический сердечник, намагничивает и размагничивает его, что в свою очередь создает индуктивный ток во втором проводе, намотанном на тот же сердечник. Меняя число витков, можно изменять значение напряжения в сети.
Предположение физика состоит в том, что при прохождении имеющих массу частиц по замкнутому контуру (что аналогично электрическому току - движению заряженных частиц) должен возникать магнитогравитационный поток, индуцирующий гравитационный (массовый) ток в другом замкнутом контуре, кольцевой антенне. Автор работы считает, что его гипотеза может быть проверена с помощью Большого адронного коллайдера (БАК). В коллайдере частицы двигаются по круговым траекториям и, возможно, создают "гравитационное синхротронное излучение", которое можно зарегистрировать чувствительными приборами.
Экспериментальное подтверждение гипотезы может поставить важные вопросы о фундаментальных свойствах пространства-времени и дать новые подходы к объединенному теоретическому описанию электромагнитного и гравитационного взаимодействия. В частности, возможное открытие ставило бы вопрос о том, какое вещество локализует магнитогравитационный поток, то есть служит аналогом металлического сердечника в трансформаторе, по которому проходит обычный магнитный поток. (http://lenta.ru/news/2010/07/07/gravitation/ )

06.07.10

Физики получили самые холодные антипротоны

Исследователям из CERN (Европейский центр ядерных исследований) удалось охладить антипротоны до рекордно низкой температуры. Физики смогли понизить температуру четырех тысяч частиц до 9 кельвинов (-264,15 градуса Цельсия). О результате сообщается в журнале Physical Review Letters, также его краткое описание доступно на портале Physical Review Focus.
Для понижения температуры антипротонов - "двойников" протонов из антиматерии - применялся стандартный метод охлаждения атомов - охлаждение испарением, который, однако, никогда ранее не использовался с заряженными частицами. Как объясняют исследователи, методика аналогична обычному охлаждению горячего кофе: наиболее быстрые ("горячие") молекулы испаряются с поверхности напитка, унося с собой энергию. В результате происходит охлаждение.
Заряженные частицы чувствительны к электромагнитным полям, поэтому исследователям пришлось разработать специальную электронику, не создающую существенного электромагнитного шума. Кроме того, потребовалось разработать способ увеличения плотности антипротонной плазмы до уровня, позволяющего применять охлаждение испарением.
Ученые "поймали" около 40 тысяч антипротонов в электромагнитную ловушку при температуре около тысячи кельвинов. Затем исследователи медленно повышали проницаемость одной из сторон ловушки, давая наиболее горячим антипротонам возможность выскочить наружу. В конце эксперимента в ловушке осталось только четыре тысячи частиц, а температура всей системы составляла 9 кельвинов.
Наилучший результат, достигнутый ранее при помощи другого метода - охлаждения антипротонов холодными электронами, составлял только 100 кельвинов.
Методика в дальнейшем может помочь в получении атомов антиводорода, которые состоят из одного антипротона и позитрона (аналога электрона из антиматерии). Для возможности захвата таких атомов и исследования их свойств антиводород должен быть взят при очень низкой температуре - около половины градуса Кельвина. Эксперименты с антиводородом позволяют лучше изучить фундаментальные законы симметрии материи и антиматерии. Подробнее об антиматерии можно прочитать здесь. (http://lenta.ru/news/2010/07/06/cold/ )

06.07.10

Обнаружен второй случай резонанса Лапласа

В созвездии Водолея обнаружен второй случай уникального явления - резонанса Лапласа, при котором значения периодов обращения взаимодействующих небесных тел относятся друг к другу как натуральные числа. Статья исследователей пока не опубликована в рецензируемом научном журнале, но ее препринт доступен на сайте arxiv.org. Кроме того, о работе подробно рассказал один из ее авторов в своем блоге.
Ученые обнаружили и исследовали четвертую планету, обращающуюся вокруг красного карлика Gliese 876 в созвездии Водолея с периодом около 127 земных суток. Время обращения открытой планеты вокруг звезды относится к временам обращения двух ближайших планет как 1:2:4. Это третий случай обнаружения систем с четырьмя планетами.
Ранее такое же соотношение периодов обращения было открыто у спутников Юпитера Пьером-Симоном Лапласом и описано в его работе "Небесная механика" в 1805 году. Спутники Ио, Европа и Ганимед имеют периоды обращения с отношением 1:2:4, что объясняется действием приливных сил со стороны Юпитера, а также влиянием спутников друг на друга.
Красный карлик Gliese 876 находится на расстоянии около 15 световых лет от Солнца. Его первые три планеты были обнаружены в 1998, 2001 и 2005 годах. По мнению авторов открытия, дальнейшее уточнение скоростей вращения планет может изменить модель их обращения вокруг звезды. (http://lenta.ru/news/2010/07/06/laplace/ )

06.07.10

Футбольные мячи приспособили для получения электричества

Ученые создали футбольный мяч, способный при ударах производить и накапливать электричество. Его испытания были начаты в ЮАР, сообщает CNN.
Мяч "работает" так же, как заряжающиеся от нажатия ручки фонарики, - внутри спортивного снаряда находится магнит, который при ударах перемещается внутри катушки. При движениях магнита в катушке образуется электрический ток, который заряжает подсоединенный к катушке конденсатор.
Мяч снабжен разъемом для подсоединения адаптера, к которому можно подключить лампочку или мобильный телефон. По словам исследователей, для зарядки сотового телефона достаточно поиграть в мяч в течение 15 минут. Ученые полагают, что их изобретение поможет жителям беднейших государств, в домах у которых часто нет электричества.
В 2009 году газета The Financial Times и благотворительная организация Forum for the Future провели конкурс FT Climate Change Challenge, участники которого представляли самые дешевые изобретения, способные улучшить жизнь жителей стран третьего мира. Победу в конкурсе одержали создатели картонной печи, использующей для приготовления пищи солнечное тепло. О творениях, представленных остальными участниками, можно прочитать здесь.
(http://lenta.ru/news/2010/07/06/electricity/ )

06.07.10

Созданы металлические нити в 14 тысяч раз тоньше волоса

 Физики создали тончайшие в мире металлические нити - их средний диаметр составляет 7 нанометров, что в 14 тысяч раз меньше диаметра человеческого волоса. Статья ученых принята к публикации в журнал Advanced Functional Materials. Коротко работа описана в пресс-релизе института материаловедения и инженерных наук Сингапура.
Многие из использующихся в настоящее время технологий позволяют получать металлические нити, "отслаивая" их от подложки. Авторы новой работы предложили другой алгоритм: в качестве исходного компонента они использовали материал, содержащий органические и металлические компоненты. При помощи электронной литографии и последующей обработки газами исследователи удаляли из материала всю органику, получая длинные и очень тонкие нити.
Вариации в диаметре на протяжении нитей не превышали 2,9 нанометра. Этот показатель лучше, чем цель, декларированная в Международной маршрутной карте для полупроводников (International Technology Roadmap for Semiconductors) - документе, составленном большой группой экспертов, в котором прописаны ожидаемые цели развития нанотехнологий. Для 2010 года документ устанавливает вариации в диаметре нитей, не превышающие 3,2 нанометра, а на 2011 - не превышающие 2,8 нанометра.
Длинные тонкие нити необходимы для создания миниатюрных электронных устройств. При этом одно из основных требований к ним - однородность по толщине. В последнее время специалисты научились производить не только простые объекты наноразмеров, но также достаточно сложные крошечные устройства. Так, недавно группа ученых доложила о создании нанонасоса, размер которого не превышает размера эритроцита. (http://lenta.ru/news/2010/07/06/thin/ )

05.07.10

Представлен суперкомпьютер с охлаждением на горячей воде

Компания IBM представила суперкомпьютер с охлаждением на горячей воде. Система Aquasar установлена в Швейцарском технологическом институте в Цюрихе, сообщается в пресс-релизе компании.
В суперкомпьютере будет установлена система жидкостного охлаждения, которая будет состоять из микроканальных кулеров. Эти кулеры будут присоединяться непосредственно к процессорам, которые и вырабатывают большую часть энергии, выделяемой суперкомпьютерами. При этом в систему будет подаваться вода, нагретая до 60 градусов, а на выходе ее температура будет составлять 65 градусов по Цельсию.
Aquasar потребляет на 40 процентов меньше энергии по сравнению с похожими системами на воздушном охлаждении. При этом тепло, выделяемое суперкомпьютером, идет на обогрев помещений института, что позволяет снизить объем выбросов парниковых газов в атмосферу на 85 процентов по сравнению с энергией, которая потребовалась бы для обогрева помещений обычным способом.
Суперкомпьютер состоит из серверов IBM BladeCenter. Производительность системы составляет 6 терафлопс, то есть этот суперкомпьютер не входит в сотню мощнейших систем в мире. Ранее сообщалось, что мощность Aquasar должна равняться 10 терафлопс. Почему IBM в итоге построила менее производительный суперкомпьютер, неизвестно.
Для сравнения, суперкомпьютер французского агентства по атомной энергии, замыкающий первую сотню рейтинга, обладает производительностью в 52,8 терафлопс. Соответствующий показатель самого мощного суперкомпьютера в мире - Jaguar - составляет 1760 терафлопс.
(http://lenta.ru/news/2010/07/05/liquid/ )

05.07.10

Телескоп "Планк" составил карту реликтового излучения Вселенной

Телескоп "Планк" по изучению микроволнового фонового, или реликтового, излучения Вселенной составил первую полную карту неба, сообщается в пресс-релизе Европейского космического агентства (ESA). При помощи таких карт астрономы рассчитывают изучить самые ранние этапы формирования Вселенной и особенно ее расширение.
Микроволновое фоновое излучение иногда называют эхом Большого взрыва, так как считается, что оно сохранилось со времен образования Вселенной. Орбитальная обсерватория "Планк" регистрирует это излучение при помощи детекторов, которые охлаждаются жидким гелием до минус 273,05 градуса Цельсия (0,1 кельвина). Экстремально низкая температура ("Планк" считается самым холодным объектом во Вселенной) необходима по причине того, что средняя температура реликтового излучения не превышает 2,7 кельвина. В общей сложности за время своей работы "Планк" должен составить четыре полные карты микроволнового фонового излучения.
На составленном учеными изображении видна яркая полоса, пересекающая всю плоскость карты. Это так называемый диск Галактики - именно там формируется большинство звезд Млечного Пути. Более светлые по сравнению с фоном пятна снизу и сверху от галактического диска представляют реликтовое излучение возрастом до 13,7 миллиарда лет.
"Планк" вместе с самым большим из существующих инфракрасным телескопом "Гершель" были запущены в космос 14 мая 2009 года с космодрома во французской Гвиане. Расчетной орбиты вокруг лагранжевой точки L2 "Планк" достиг в июле. http://lenta.ru/news/2010/07/05/planck/ )

05.07.10

Гамма-лучи оказались "заячьими ушами" темной материи

Астрономы предложили искать сгустки темной материи, существующие в Млечном Пути, по испускаемому ими гамма-излучению. Работа специалистов пока не опубликована в рецензируемом научном журнале, но ее препринт доступен на сайте arXiv.org. Коротко об исследовании пишет New Scientist.
Темной материей, или скрытой массой, называют гипотетическую субстанцию, которая не участвует в электромагнитном взаимодействии, но при этом участвует в гравитационном. Концепция темной материи была разработана после того, как астрономы обнаружили во Вселенной недостаток вещества - видимые объекты могли взаимодействовать так, как это наблюдалось, только в том случае, если бы во Вселенной существовал некий неизвестный ученым источник массы. На данный момент считается, что на темную материю приходится около 23 процентов всей массы Вселенной (еще 72 относят на долю темной энергии).
Согласно одной из гипотез, именно сгустки темной материи были первыми объектами, появившимися во Вселенной. Астрономы полагали, что до наших дней эти сгустки не "дожили", так как гравитация больших звездных скоплений должна была разорвать их на части. Авторы новой работы разработали математическую модель, описывающую процессы, которые происходили в молодой Вселенной. Согласно этой модели, были уничтожены только сгустки, расположенные в центральной части галактик. Структуры из темной материи на окраинах звездных скоплений остались нетронутыми.
Частицы темной материи в центре "выживших" сгустков должны сталкиваться друг с другом и аннигилировать, испуская гамма-излучение. Анализируя пронизывающие Млечный Путь гамма-лучи, астрономы могут обнаружить породившие их сгустки темной материи. В настоящее время этой работой занимается зонд "Ферми".
Ученые ищут доказательства существования темной материи уже довольно давно, но пока все попытки не принесли успеха. Более того, результаты, полученные разными методами, противоречат друг другу. Недавно коллектив физиков предложил новую гипотезу, позволяющую примирить между собой не стыкующиеся результаты. (http://lenta.ru/news/2010/07/05/darkmatter/ )

05.07.10

Джинсы помогли улучшить органическую электронику

Ученые разработали способ получения органических каркасных структур на основе молекул, содержащихся в чернилах и красителях, использующихся в производстве джинсов. Одним из возможных применений метода является разработка органических солнечных батарей. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Chemistry, коротко об открытии сообщается в пресс-релизе Корнелльского университета.
Ученые создавали так называемые ковалентные органические каркасные структуры (covalent organic framework, COF), которые могут значительно удешевить производство солнечных батарей. Для их получения был разработан принципиально новый способ синтеза. В методике используется простой кислотный катализатор и относительно стабильные органические молекулы - катехины, с помощью которых удается запускать процесс упорядочивания молекул.
В итоге ученым удалось получить уложенные друг на друга двумерные пластины, которые формировали решетку, способную проводить заряд. В основе получаемых ковалентных органических структур лежат фталоцианины - вещества подобные хлорофиллу и широко используемые в производстве красителей.
Разработанная реакция является обратимой, что позволяет исправлять дефекты, появляющиеся в молекулярной структуре. Ученые проверяли правильность создаваемых конструкций при помощи рассеяния на них рентгеновских лучей.
Разработанный метод позволяет повысить качество используемых в электронике органических материалов, расширить класс пригодных для этого веществ. В дальнейшем на их основе возможно создание более дешевых и компактных солнечных батарей. (http://lenta.ru/news/2010/07/05/jeans/ )

05.07.10

Физики прочитали рукопись

Используя новый метод рентгеновской спектрометрии, итальянские физики доказали, что знаменитые Кумранские рукописи - манускрипты с библейскими текстами, созданные за несколько столетий до нашей эры, - были созданы именно в окрестностях Кумрана.
В 1947 году на территории современного Израиля, недалеко от северо-западного берега Мертвого моря, два мальчика-бедуина искали пропавшую козу и наткнулись на глиняные горшки, наполненные свитками с текстами. Так были обнаружены знаменитые Кумранские рукописи, они же свитки Мертвого моря.
В этих исторических документах содержатся тексты Библии и описания жизни кумранской общины.
Исследования свитков показали, что возраст древних пергаментов превышает две тысячи лет, что означало их написание еще до Рождества Христова.
Расшифровка текстов продолжалась не один десяток лет, что породило массу слухов о свитках. В настоящий момент считается, что в Кумране (место, где были обнаружены манускрипты) находилось поместье одного из представителей местной знати того времени. Хранилище свитков, найденное мальчиками-бедуинами в конце 40-х годов прошлого века, - это убежище для книг, которые, предположительно, были вывезены из библиотеки Иерусалимского храма незадолго до начала осады города римлянами в 68 году нашей эры. А вот история создания свитков пока достоверно не известна ученым.
До сих пор ведутся постоянные работы над трактовкой этих древних манускриптов. И вот теперь свой вклад в работу над свитками внесли не только историки и филологи.
То, что Кумранские рукописи были написаны в том же регионе, где и были найдены, доказали, как это ни покажется странным на первый взгляд, ядерные физики.
Об этом рассказал профессор Джузеппе Паппалардо из итальянского Национального института ядерной физики (INFN).
Ученые использовали новый метод спектрометрии (научной дисциплины, разрабатывающей теорию и способы измерений спектров, что важно, в частности, для определения строения тел). Этот метод был разработан в INFN и основан на рентгеновском излучении, которое вызывается направленной бомбардировкой исследуемого объекта пучками протонов с энергий 1,3 МэВ. Специальная установка, на которой проводятся подобные исследования, носит название XPIXE, что является сокращением от английской фразы external beam particle induced X-ray emission, которая переводится как «внешний пучок частиц, индуцирующий рентгеновское излучение».
Данная установка хороша тем, что не разрушает объект исследования.
Для своей работы ученые получили семь небольших (средней площадью 1 квадратный сантиметр) образцов свитков Мертвого моря.
 Фрагменты Кумранских рукописей, которые исследовали итальянские физики // http://www.infn.it/
В результате исследования физиками были получены данные о химическом составе древнего пергамента, на котором были записаны тексты.
Древний пергамент, на котором до изобретения бумаги люди делали записи, как известно, представляет собой обработанную кожу животных. Для того чтобы кожа становилась пригодной для записей, ее нужно было тщательно промыть и вымочить, чтобы очистить от волоса, и эта процедура занимала несколько дней.
После этого от шкуры отделялась подкожная клетчатка, сама шкура шлифовалась, выглаживалась и отбеливалась.
Тот факт, что для изготовления пергамента требуется много воды, и был использован итальянскими ядерными физиками в исследовании.
Полученный ими состав пергамента, а именно концентрация хлора и брома, ученые сравнили с составом воды в источниках в Кумране и его окрестностях. То, что эти значения оказались схожими, является существенным доказательством в пользу того, что свитки Мертвого моря и были созданы именно в окрестностях Кумрана.
Результаты своей работы итальянские ученые представили на международной конференции PIXE-2010, посвященной методам рентгеновской спектрометрии, которая проходила в Великобритании.
Паппалардо и его коллеги обещают продолжить работу над свитками Мертвого моря. На следующем этапе работы они намерены определить состав чернил, которыми написаны манускрипты, и таким образом попробовать ответить на вопрос, кто является авторами данных исторических документов. (http://gazeta.ru/science/2010/07/05_a_3394400.shtml )


29.06.10

Ученые создали самособирающееся оригами

 Физики создали самособирающееся оригами - они "заставили" тонкие пластины из специального материала самостоятельно складываться в заданные структуры (для начала ученые собрали лодку и самолетик). Работа ученых появилась в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Коротко она описана в пресс-релизе Гарвардской школы инженерных и прикладных наук.
Квадратная пластина со стороной в 4 сантиметра, которая может самостоятельно складываться, сделана из стеклянных волокон. Она расчерчена на 32 треугольника, границы между которыми обозначены кремниевой прослойкой и особой гибкой фольгой. Если сложить пластину и нагревать ее до температуры 420 градусов Цельсия в течение 30 минут, то сгибы "запомнят" конфигурацию, в которой находились. Чтобы вновь заставить пластину сложиться, ее необходимо нагреть до 70 градусов. Прочность трехмерной структуры поддерживается магнитами, которые держат вместе соприкасающиеся части пластин.
Нагрев сгибов осуществляется при подаче на них электрического тока. Здесь можно посмотреть, как пластины складываются в лодку и самолетик - весь процесс занимает около 20 секунд. Пока созданные исследователями пластины способны только собираться, однако в будущем авторы намерены "научить" их самостоятельно разворачиваться.
В перспективе структуры, подобные описанным выше, могут найти самое широкое применение на практике. Например, на их основе можно создать самостоятельно разворачивающиеся солнечные батареи или радиоантенны. Создание самособирающихся структур является одним из "модных" направлений в современной науке и технологии - например, ученые активно разрабатывают микроскопические ДНК-оригами. Недавно специалисты создали мячи и шестеренки, а также коробочки из ДНК. (http://lenta.ru/news/2010/06/29/origami/ )

28.06.10

Ученые объяснили неудачи высокотемпературной сверхпроводимости

Физики объяснили, почему высокотемпературные сверхпроводники проводят электрический ток хуже, чем предсказывает теория. Статья ученых появилась в журнале Nature Physics. Ее краткое содержание приведено в пресс-релизе университета Флориды.
Сверхпроводимостью называют состояние, в которое переходят некоторые материалы при низких температурах, и которое характеризуется нулевым электрическим сопротивлением. Это означает, что токи в сверхпроводниках могут протекать неограниченно долгое время. У сверхпроводников есть один серьезный недостаток, который мешает их широкому внедрению в практику, - их свойства проявляются только при экстремально низких температурах, лишь немного превосходящих температуру абсолютного нуля (ноль кельвинов, или минус 273,15 градусов Цельсия).
 Однако физикам удалось найти некоторые вещества, у которых сверхпроводящие свойства проявляются при более "приемлемых" температурах (например, диборид магния переходит в сверхпроводящее состояние при 40 кельвинах). Такие вещества называют высокотемпературными сверхпроводниками. По сравнению с "обычными" высокотемпературные сверхпроводники поддерживают ток намного хуже. Теория предполагала, что причиной несовершенства высокотемпературных проводников является их атомная структура. Ряды атомов в кристаллической решетке высокотемпературных сверхпроводников "выровнены" неидеально, и электрический ток затухает на образующихся "стыках" (поверхность, по обе стороны от которой кристаллические решетки имеют разную пространственную ориентацию, называют границей зерна).
Авторы новой работы при помощи созданной ими математической модели смогли в деталях объяснить, почему эффект границы зерна оказывает столь сильное влияние на способность материала проводить ток. Исследователи не предлагают способа преодолеть этот эффект, однако подчеркивают, что их работа поможет лучше объяснить результаты опытов с высокотемпературными сверхпроводниками.
Недавно другой коллектив физиков представил теоретические обоснования того, что графан - новый материал, полученный из графена в 2009 году, - может переходить в сверхпроводящее состояние при очень высоких температурах - около 90 кельвинов. (http://lenta.ru/news/2010/06/28/superconductor/ )

28.06.10

Физики зафиксировали самый короткий временной интервал

Физики зарегистрировали самый короткий временной интервал из всех встречающихся в природе. Ученые смогли определить время вылета электрона из атома при поглощении фотонов. Статья исследователей опубликована в журнале Science и даже вынесена на его обложку. Коротко работа описана в пресс-релизе института квантовой оптики имени Макса Планка.
При поглощении фотонов атом приобретает "лишнюю" энергию, которой при определенных условиях может быть достаточно для того, чтобы "выбить" из атома один или несколько электронов. Это явление носит название фотоэффекта, и именно оно принесло Нобелевскую премию Альберту Эйнштейну. До сих пор считалось, что поглощение фотона и вылет электрона происходят одновременно, но авторы новой работы решили проверить, так ли это.
Исследователи выбивали электроны из атомов неона, облучая молекулы этого газа ультрафиолетовым излучением и излучением, близким к инфракрасному. Ультрафиолетовый импульс длился менее 200 аттосекунд (аттосекунда - это 10-18 секунды), а инфракрасный - менее четырех фемтосекунд (фемтосекунда соответствует 10-15 секунды). Такое двойное облучение позволяло выбить из атомов неона как наружные электроны с так называемой 2p-орбитали, так и электроны с лежащей глубже 2s-орбитали (это происходило под воздействием ультрафиолета) и одновременно определить, когда именно они вылетели.
Ученые определили, что электроны покидают атом не сразу после поглощения им фотонов, а спустя 20 аттосекунд. Теоретические модели, созданные физиками из той же группы, предсказывали, что временная задержка не должна составлять более 5 аттосекунд. Авторы полагают, что расхождение между теорией и практикой связано со взаимодействием электронов друг с другом - в атоме неона их десять, и на сегодняшнем этапе развития компьютерных технологий все взаимодействия между ними просчитать невозможно.
Результаты новой работы имеют значение как для фундаментальной науки, так и для прикладных применений. Процессы поглощения фотонов и вылета электронов постоянно происходят в живых системах, кроме того, умение определять столь крошечные временные интервалы важно для разработки микропроцессоров. (http://lenta.ru/news/2010/06/28/short/ )

24.06.10

"Пойманный" свет приспособили для хранения информации

 Ученые смогли создать устройство для хранения информации при помощи луча света. В основе системы лежит кристалл из редких металлов - обычно для решения подобных задач используются газы. Статья исследователей опубликована в журнале Nature. Ее краткое содержание приводит портал ABC News.
Ученые работали с кристаллом из ортосиликата иттрия, часть атомов в котором были заменены на празеодимий. Исследователи пропускали через кристалл, способный поглощать излучение определенных длин волн, луч света, при этом вся экспериментальная система охлаждалась практически до температуры абсолютного нуля (минус 271,15 градуса Цельсия). При наложении магнитного поля способность кристалла поглощать излучение менялась: исследователи добились того, что одна его часть поглощала преимущественно синий (коротковолновый) свет, а другая - красный (длинноволновый).
Поглощение волн приводило к изменению состояния атомов в кристалле. После смены параметров магнитного поля атомы испускали "лишнюю" энергию, накопленную при поглощении излучения, высвобождая таким образом принесенную светом информацию, уточняет портал Science News. Пока ученым удалось удержать информацию в кристалле в течение нескольких микросекунд, но в дальнейшем они планируют улучшить этот результат.
В большинстве созданных на сегодня систем для хранения информации используются не твердые кристаллы, а газовые смеси. Свет пропускается через газовую фазу и также изменяет характеристики молекул. Однако эффективность лучших из этих систем составляет 17 процентов - то есть из 100 поглощенных фотонов "возвращается" только 17. Эффективность созданной исследователями твердотельной системы составляет 69 процентов. Для практического использования достаточно эффективности 50 процентов.
Системы, подобные описанным выше, теоретически могут быть использованы для создания квантовых компьютеров - вычислительных устройств, работа которых основана на законах квантовой механики. Подробнее о квантовых компьютерах можно прочитать здесь. (http://lenta.ru/news/2010/06/24/light/ )

22.06.10

Обнаружен еще один пример необъяснимого поведения антинейтрино

 Физики, работающие на эксперименте MiniBooNE, представили результаты, которые доказывают, что нейтрино и антинейтрино ведут себя по-разному. Ранее сходные данные были получены учеными, задействованными в эксперименте MINOS, - специалисты также доложили о необъяснимом пока нарушении симметрии в поведении двух типов нейтрино. Новые данные пока не опубликованы в рецензируемом научном журнале. Кратко полученные результаты описаны в пресс-релизе лаборатории Фермилаб, которая курирует проведение эксперимента MiniBooNE.
Нейтрино - это элементарные частицы, которые очень плохо взаимодействуют с другими типами вещества. Нейтрино делятся на электронные, мюонные и тау-нейтрино. Известны также "двойники" нейтрино из антиматерии, которые существуют в форме тех же трех типов. Нейтрино разных типов могут превращаться друг в друга - этот процесс носит название осцилляций.
Задействованные в эксперименте MiniBooNE специалисты как раз ищут нейтринные осцилляции - анализируя их параметры, физики надеются получить новые данные о массе нейтрино. В экспериментальной установке производится мощный поток мюонных нейтрино и антинейтрино и направляется к детектору, расположенному на расстоянии 500 метров. Некоторые нейтрино и антинейтрино (очень небольшое количество) сталкиваются с атомами углерода из заполняющего детектор минерального масла, и по результатам столкновений ученые могут определить свойства этих частиц.
По дороге к детектору часть мюонных нейтрино и антинейтрино превращается в электронные нейтрино и антинейтрино. Приборы MiniBooNE позволяют определить, какая часть частиц претерпела осцилляции. Проанализировав данные наблюдений за несколько лет, физики обнаружили, что нейтрино и антинейтрино осциллируют с неодинаковой частотой.
Один из участвующих в MiniBooNE специалистов объяснил корреспонденту портала Physics World, что полученные результаты не являются прямым подтверждением результатов эксперимента MINOS (там изучались превращения мюонных нейтрино в тау-нейтрино), однако данные обоих экспериментов заслуживают самого пристального внимания. Пока их нельзя объяснить в рамках Стандартной модели - теории, описывающей фундаментальные физические взаимодействия.
Ученые, задействованные в обоих экспериментах - и MINOS и MiniBooNE, - намерены продолжать сбор данных еще несколько лет. Физики рассчитывают, что новая информация поможет им подтвердить или опровергнуть необычные результаты, хотя на данный момент их надежность уже достаточно высока. (http://lenta.ru/news/2010/06/22/neutrino/ )

21.06.10

Химикам удалось в десятки раз увеличить размер листа графена

Химики из Южной Кореи и Японии разработали технологию, которая позволила им впервые получить прямоугольный лист графена с диагональю 75 сантиметров. До сих пор графеновые структуры были на порядок меньше. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Nanotechnology. Кратко работа описана на сайте Королевского химического общества.
Графен - это новый углеродный материал (он был создан в 2004 году), представляющий собой лист из одного слоя атомов углерода и обладающий большим количеством уникальных свойств. В частности, графен считается самым прочным материалом на Земле. Кроме того, он проводит электрический ток и при этом практически прозрачен. Последнее свойство делает графен удачным материалом для создания, например, сенсорных дисплеев.
Основная трудность, которая препятствует практическому использованию графена, - невозможность создавать достаточно большие листы из этого материала (фрагменты максимального размера были получены в 2009 году - это были квадраты со стороной один сантиметр). Авторы новой работы предложили технологию, благодаря которой можно преодолеть это препятствие. Ученые выращивали графен на больших листах медной фольги методом химического осаждения из паровой фазы (один из двух стандартных методов получения графена), а потом при помощи валика раскатывали медно-графеновые листы по слою специального высокоадгезивного (хорошо "прилипающего") полимера. На следующей стадии процесса медь вытравливалась, а графен с "липким" полимером также с использованием валика наносился на конечный субстрат. Исследователи удаляли адгезивный полимер нагреванием и в итоге получали большие листы графена.
Аналогичным способом к полученным графеновым фрагментам добавлялись новые слои графена. Для того чтобы улучшить проводящие свойства полученной пленки, ученые обрабатывали ее азотной кислотой. Специалисты проверили "работоспособность" созданного графенового листа, который пропускал до 90 процентов света, встроив его в сенсорный дисплей. По словам специалистов, свойства такого дисплея не уступали стандартным дисплеям, сконструированным на основе проводящих слоев из индиево-оловянных оксидов. (http://lenta.ru/news/2010/06/21/big/ )
Несмотря на то что графен был получен всего шесть лет назад, к настоящему моменту ученые многое узнали о его свойствах. В частности, исследователи выяснили, что он обладает максимальной подвижностью электронов среди всех материалов, изучили процессы разрушения графена и в деталях описали движение атомов в нем.

21.06.10

Представлен проект детектора нового коллайдера

Физики представили подробный проект одного из детекторов (ILD) нового ускорителя - Международного линейного коллайдера (ILC). Препринт статьи с описанием его характеристик выложен на сайт электронных препринтов arXiv.org. Коротко будущий детектор описан на портале "Элементы.Ру".
 В своей статье ученые прописали технические характеристики детектора, объяснили, какие задачи он будет выполнять, и представили примерную смету его создания. По мнению исследователей, им удастся уложиться в 407 миллионов долларов (доллар взят по курсу 2006 года). Скачать файл в формате pdf с трехмерным изображением детектора ILD можно здесь.
Опубликованный проект представляет собой так называемое "Письмо о намерениях" (Letter of Intent) - документ, подтверждающий, что большой коллектив ученых серьезно заинтересован в работе над проектом. Прежде чем идеи из письма о намерениях будут воплощены в жизнь, оно должно быть одобрено Комитетом по будущим ускорителям.
Планируется, что ILC будет построен к концу текущего десятилетия. Место и точные сроки строительства пока не определены. В отличие от Большого адронного коллайдера, в котором сталкиваются пучки протонов, в ILC "снарядами" будут электроны и их "двойники" из антиматерии - позитроны. Их столкновения порождают заметно меньше частиц, чем столкновения протонов, поэтому ученые смогут более точно измерять их параметры. Энергия столкновений на ILC составит один тераэлектронвольт. Для БАК это значение составляет 14 тераэлектронвольт. (http://lenta.ru/news/2010/06/21/ild/ )

21.06.10

Запущен спутник для составления трехмерной карты Земли

С космодрома Байконур запущен немецкий научный спутник TanDEM-X, который составит трехмерную карту Земли, пишет BBC News.
На орбиту аппарат вывела российско-украинская ракета-носитель "Днепр". Спутник отделился от ее последней ступени 21 июня, в 06:29 по московскому времени, спустя 15 минут после старта. Аппарат был выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой около 514 километров и наклоном приблизительно 97 градусов, уточняет "Интерфакс".
Аппараты, обращающиеся по солнечно-синхронным орбитам, проходят над любыми точками Земли примерно в одно и то же местное солнечное время. Благодаря этой особенности перемещения в каждой наблюдаемой точке сохраняются одинаковые условия освещения при всех проходах спутника - эти условия хорошо подходят для наблюдений за планетой.
 TanDEM-X, миссия которого продлится три года, будет посылать на поверхность Земли микроволны и по времени задержки сигнала определять высоту изучаемого района (от низменных участков сигнал будет идти дольше, чем от гористых). Новый спутник будет работать в паре с запущенным в 2007 году аппаратом-близнецом TerraSAR-X. Их орбиты будут пролегать очень близко друг от друга - минимальное расстояние составит 200 метров.
Совместная работа спутников позволит ученым создать трехмерные карты Земли с разрешением больше двух метров. Разрешение карт, получаемых при помощи одного TerraSAR-X, не превышает 10 метров. (http://lenta.ru/news/2010/06/21/tandem/ )

18.06.10

Сверхточную физическую установку сбросили с высоты 150 метров

Ученые разработали схему опыта, который позволяет изучать "работу" гравитации с очень высокой степенью чувствительности. Коротко его суть такова - экспериментальную установку сбрасывают с башни высотой 146 метров, после чего проводят измерения. Статья физиков опубликована в журнале Science. Вкратце о работе пишет портал Physics World.
 Цель авторов работы - проверить, не изменяются ли характеристики гравитационного притяжения на дистанциях, сравнимых с типичными межатомными расстояниями. Общая теория относительности Эйнштейна постулирует, что никакого изменения происходить не должно, однако некоторые исследовательские коллективы пытаются экспериментально подтвердить или опровергнуть этот тезис.
Одной из удобных систем для проверки "работы" гравитации на атомном уровне является конденсат Бозе-Эйнштейна. Этим термином называют вещество, охлажденное практически до температуры абсолютного нуля (разница не должна превышать миллионных долей градуса). При этом все атомы вещества переходят в минимальные квантовые состояния, и поведение всей системы можно описывать по законам квантовой механики - можно сказать, весь массив вещества превращается в единую квантовую систему.
Если разделить такой "суператом" на две части, а потом соединить их, то из возникающей характерной интерференционной картины можно "вытащить" особенности гравитационного взаимодействия двух половинок. Для проведения такого эксперимента необходимо, чтобы на экспериментальную установку не влияли внешние воздействия, которые могут исказить результаты наблюдений (если отклонения в гравитационном взаимодействии и существуют, то они должны быть чрезвычайно слабыми).
Внешние воздействия можно исключить, проводя эксперимент на орбите. Авторы новой работы предложили иной вариант - они создали установку, способную создавать конденсат Бозе-Эйнштейна (что является весьма непростой задачей), и сбрасывали ее с башни высотой 146 метров, так как в состоянии свободного полета на систему практически не действуют внешние силы. Ученые выяснили, что за одну секунду свободного полета конденсат Бозе-Эйнштейна в установке изменяет свое положение на три миллиметра. Дальнейшие исследования показали, что это смещение было вызвано не гравитационными взаимодействиями, а влиянием магнитных полей в установке. В дальнейшем авторы рассчитывают усовершенствовать свою установку и устранить мешающие магнитные поля, а также приспособить ее для работы в космосе.
Коллеги исследователей положительно отозвались об их эксперименте - несмотря на то что пока физики не провели собственно интерференционного эксперимента, созданная ими система позволяет измерять очень незначительные изменения параметров. (http://lenta.ru/news/2010/06/18/freefall/ )

18.06.10

Гляциологи подтвердили охлаждающую роль озоновых дыр

Гляциологи подтвердили, что огромная озоновая дыра над Антарктикой оказывает на нее охлаждающий эффект. О результатах своих изысканий ученые доложили на конференции в Осло, проходившей в рамках Международного полярного года - регулярно проводимых циклов наблюдений за состоянием льда в Арктике и Антарктике. Кратко исследования описаны на портале OurAmazingPlanet.
Несмотря на то что в последние годы площадь ледяного покрова Арктики постоянно сокращается (минимальное значение было зафиксировано в 2007 году), в Антарктике в последние три десятилетия площадь ледников, особенно плавучих льдов, с каждым годом становится чуть больше. В 2009 году группа исследователей предположила, что этот процесс стимулирует расположенная над Южным полюсом озоновая дыра. Благодаря ей над Антарктикой формируется гигантская ветряная воронка, которая способствует общему росту площади ледяного покрова, хотя и вызывает усиленное таяние льдов на севере материка (в частности, на Антарктическом полуострове).
В ходе нового исследования тот же коллектив авторов пытался выяснить, как вели себя антарктические льды до появления озоновой дыры. Основной причиной исчезновения озона в атмосфере стало использование фреонов, а люди начали активно применять их как раз около 30 лет назад. Приблизительно тогда же были начаты регулярные спутниковые наблюдения за ледяными шапками Земли. Соответственно, у ученых нет надежных данных о динамике льдов до появления озоновой дыры.
Ученые собрали информацию о прошлом антарктических ледников косвенными способами, в частности, они анализировали химические характеристики льда из кернов (цилиндрических столбиков материала, извлекаемых из ледников). Длина кернов может быть довольно значительной, и, изучая его нижнюю часть, исследователи получают представление о слоях льда, откладывавшихся много лет назад. Собранные специалистами данные указывают, что процесс роста ледников действительно идет только несколько последних десятилетий. Более того, авторы полагают, что до появления озоновой дыры, ледяной покров сокращался.
Ученые считают, что в связи с мерами, которые принимаются для предотвращения дальнейшего исчезновения озонового слоя, в ближайшие годы плавучие антарктические льды начнут таять. По оценкам специалистов, к концу века их площадь уменьшится на треть. (http://lenta.ru/news/2010/06/18/antarctic/ )


 17.06.10

Странное поведение антинейтрино указало на возможные неизвестные физические эффекты

Ученые, работающие на эксперименте MINOS в лаборатории Фермилаб в США, обнаружили нарушение симметрии в поведении частиц нейтрино и антинейтрино. Такое явление требует корректировки Стандартной модели - теории, объясняющей фундаментальные физические взаимодействия. Свои результаты физики представили на конференции Neutrino 2010 в Афинах, а также на семинаре в Фермилабе. Коротко о работе пишет New Scientist. Более подробно эксперимент описан в пресс-релизе Фермилаба.
Цель эксперимента MINOS (Main Injector Neutrino Oscillation Search - поиск нейтринных осцилляций с использованием главного инжектора) - изучение процесса превращения одних типов нейтрино в другие (именно этот процесс называют нейтринными осцилляциями). Нейтрино - это элементарные частицы, которые очень слабо взаимодействуют с остальной материей. Различают несколько типов нейтрино - электронные, мюонные и тау-нейтрино, - которые способны превращаться друг в друга. Кроме того, существуют еще антинейтрино - "двойники" нейтрино из антиматерии, и они делятся на те же три типа.
В ходе эксперимента ученые получали на главном инжекторе потоки мюонных нейтрино и антинейтрино, которые двигались к детекторам, находящимся на расстоянии около 700 километров. По дороге и "обычные" и антиматериальные нейтрино с высокой вероятностью могут превращаться в тау-нейтрино. Детектор к тау-нейтрино нечувствителен, однако, оценивая недостаток мюонных нейтрино и антинейтрино, ученые могут определить, какая часть частиц претерпела превращение.
Современные теории, объясняющие физическую природу вещей, предполагают, что детектор должен зафиксировать примерно одинаковое число недостающих нейтрино и антинейтрино. Однако в ходе пятилетних наблюдений ученые установили, что потери среди антинейтрино выше.
Эти результаты не могут быть объяснены в рамках Стандартной модели, однако задействованные в эксперименте MINOS физики подчеркивают, что новые данные требуют дополнительной проверки. Вероятность того, что наблюдаемый "перекос" в числе нейтрино и антинейтрино является артефактом эксперимента, ученые оценивают в пять процентов. Для того чтобы уменьшить эту вероятность, необходимы дополнительные наблюдения.
Совсем недавно исследователи, участвующие в другом крупномасштабном эксперименте по изучению нейтрино - OPERA - также доложили о получении необычных результатов. Специалисты смогли непосредственно пронаблюдать процесс превращения мюонных нейтрино в тау-нейтрино. До сих пор об этом превращении судили по его следствиям, а в новой работе удалось зафиксировать непосредственно сам процесс осцилляции. (http://lenta.ru/news/2010/06/17/antineutrino/ )

15.06.10

Ученые увеличили число "частиц Бога" до пяти

Американские физики, работающие в ускорительном центре Теватрон в Лаборатории Ферми в штате Иллинойс, пришли к выводу, что за массу материи "отвечают" пять различных субатомных частиц. Как сообщает BBC News, результаты очередного эксперимента ученых вступили в противоречие с так называемой Стандартной моделью - физической теорией, согласно которой массу материи придает особая частица, известная как бозон Хиггса. Существование бозона Хиггса, также называемого "частицей Бога", предсказано, но получить его физикам до сих пор не удалось.
Эксперимент, в результате которого ученые пришли к выводу, что существует пять "частиц Бога", назывался DZero. На Теватроне производились столкновения протонов и антипротонов на высоких энергиях. Стандартная модель предполагает, что при таких столкновениях образуется лишь немногим больше пар мюонов, чем пар антимюонов ("двойников" мюонов из антиматерии). Однако в рамках DZero зарегистрировано, что образование мюонов - значительно более частое событие, чем образование антимюонов.
Столь значительная асимметрия, по мнению физиков лаборатории Ферми Богдана Добреску (Bogdan Dobrescu), Адама Мартина (Adam Martin) и Патрика Джей Фокса (Patrick J Fox), объясняется тем, что существует не одна, а пять разновидностей бозона Хиггса с одинаковой массой, но разным зарядом (три нейтральных, один положительный и один отрицательный). Такая модель, в основном не противоречащая Стандартной, предлагалась и ранее и известна как модель двух хиггсовских дуплетов. Теперь же она, как полагают физики с Теватрона, получила косвенное экспериментальное подтверждение.
Теватрон считается основным конкурентом европейского Большого адронного коллайдера - самого мощного в мире ускорителя элементарных частиц. Основной целью БАК считается именно обнаружение бозона Хиггса. (http://lenta.ru/news/2010/06/15/boson/ )

15.06.10

Луна скрывала от людей огромные объемы воды

Луна может содержать в сотни раз больше воды, чем считалось до сих пор. К такому выводу пришел коллектив ученых после анализа привезенной на Землю лунной породы, а также метеоритов лунного происхождения.  Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Коротко о работе пишет портал Space.com.
Ученые работали с образцами лунного грунта, доставленными в ходе миссий "Аполлон", а также найденными в Африке метеоритами. Для оценки содержания воды специалисты использовали метод вторичной ионной масс-спектрометрии (secondary ion mass spectrometry - SIMS). По итогам проведенных анализов исследователи заключили, что лунная порода содержит большое количество воды и/или ее "остатков" - гидроксильных ионов OH-. По оценкам авторов, их содержание может составлять от 5 до 64 частей на миллиард частей. Это на два порядка больше принятых на сегодня оценок содержания воды на Луне (около 1 части на миллиард частей и даже меньше).
Исследователи подсчитали, что если извлечь всю "спрятанную" в лунном грунте воду и разместить на поверхности земного спутника, то она образует слой толщиной около одного метра. Для сравнения, такая же операция на Марсе приведет к появлению слоя воды толщиной 1,5 километра, а на Земле - 250 километров.
Если новые данные подтвердятся, то ученым придется пересмотреть существующие теории образования и эволюции Луны, которые объясняют необычную "сухость" Луны.
До недавнего времени все теории о наличии на земном спутнике воды не имели экспериментального подтверждения. Однако в сентябре 2009 года были опубликованы сразу три работы, в которых существование на Луне H2O было подтверждено орбитальными аппаратами. Подробнее об этом можно прочитать здесь. (http://lenta.ru/news/2010/06/15/water/ )


 
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ЭЛЕКТРОХИМИИ РАН Печать

АВТОКЛАВНЫЙ КОМПЛЕКС

АВТОКОНСЕРВАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЯДА ИФХАН

ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ ИФХАН-34

ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ В ВОДНЫХ СРЕДАХ (ИФХАН-36, 32, Р, 43, 44)

ИНГИБИТОРЫ КИСЛОТНОГО ТРАВЛЕНИЯ (ИФХАН-56)

ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ ИФХАН В ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЯХ (ИФХАН-30Т, ИФХАН-81)

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ЛЕТУЧИЕ ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ ИФХАН- 1, 8, 61, 100, 118

ЛЕТУЧИЕ ИНГИБИТОРЫ УГЛЕКИСЛОТНОЙ И СЕРОВОДОРОДНОЙ КОРРОЗИИ (ИФХАН-70, -72, -90, -91)

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ (ИФХАН-ОКС)

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ИФХАН-58ПР

ПАССИВИРУЮЩИЕ СЛОИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ СЕРИИ ИФХАН-39 ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ, БЕЗМАСЛЯНЫЕ, ВОДНЫЕ СОТС ИФХАН

УНИКАЛЬНЫЕ НАНОКОМПОЗИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ЦИНК-СИЛИКАТНЫЕ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

 

 
<< [Первая] < [Предыдущая] 1 [Следующая] > [Последняя] >>

Результаты 1 - 3 из 3