Новости науки

Новости науки

@funscience

7 самых интересных новостей к этому часу,

Читаем:


Самая глубоководная рыба, которую когда либо видел человек

Глубоководная сопля

Тяжела и неказиста жизнь рыбы, похожей на соплю, тем более, на восьмикилометровой глубине. Там темно, как сами знаете, где и чертовски холодно. 

Впрочем, темнота — друг не только молодежи, но и маленькой страшной глубоководной рыбки Pseudoliparis swirei. Она такая противная, что пусть лучше окружающие наслаждаются ее внутренней красотой.

«Они не выглядят очень крепкими или сильными для жизни в такой экстремальной среде, но они чрезвычайно успешны», — говорит Маккензи Геррингер из Университета Вашингтона, ведущий автор исследования, где описывается открытие.

Красота — это, знаете ли, не главное, когда вы живете в кромешной тьме, однако, недавно открытая Марианская уличная рыбка, конечно, в цирке подводных уродов — теперь главный герой. Далее + видео


Телескопы НАСА открыли пару "поцеловавшихся" гигантских черных дыр

Обсерватории "Хаббл" и "Чандра" случайно открыли одну из самых тесных пар сверхмассивных черных дыр, почти касающихся друг друга, пытаясь найти редкие звезды в галактике Андромеды, ближайшем крупном соседе Млечного Пути, сообщает НАСА. "Мы пытались найти звезду определенного типа внутри галактики Андромеды и мы думали, что нам удалось найти ее. Мы были крайне удивлены тем, что на самом деле нам удалось найти гораздо более далекий и крупный объект". Небольшое число подобных объектов и большое расстояние до них мешают ученым изучать свойства подобных черных дыр, в том числе и то, какую роль их слияния могут играть в формировании галактик и в "удушении" процессов звездообразования в них. Далее


Прорыв в процессе катализа поможет создать новые дизельные ДВС

Катализ — важный процесс, лежащий в основе химической индустрии и позволяющий нам производить необходимые вещества, а также очищать окружающую среду от вредных выбросов. Катализаторами обычно выступают металлические наночастицы, чаще всего — металлы платиновой группы, которые наносятся на носитель. Активность и прочность катализатора зависят от взаимодействий частиц с носителем.


В течение нескольких последних лет команда Сент-Эндрюсского университета исследовала процесс экссолюции (распада твердого раствора) металлических наночастиц на поверхности оксида перовскита и продемонстрировала, что эти материалы открывают новые измерения в катализе, а также конверсии и накапливании энергии благодаря своей ячеистой, удобной для сцепления структуре.

Практическое применение этой концепции ученые продемонстрировали на примере очистки выхлопных газов дизельных двигателей, окисляя СО и NO одновременно в течение сотен часов работы. Это открытие представляет прорыв в конструкции катализаторов из нередкоземельных металлов, способных конкурировать с платиной, пишет Phys.org. Подробнее



Как сделать путешествие назад во времени физически возможным?

Мысль о том, что мы могли бы вернуться назад во времени, дабы изменить прошлое, стала одним из любимых приемов в фильмах, литературе и телесериалах. «Гарри Поттер», «Назад в будущее», «День Сурка» и многие другие фильмы обещали нам возможность сделать повторный выбор в своем прошлом. Для большинства людей такая возможность будет оставаться фантастической, потому что все законы физики указывают на то, что движение вперед во времени — это неизбежно и необходимо. В философии даже возник парадокс, подчеркивающий абсурдность такой возможности: если бы путешествия назад во времени были возможны, вы могли бы отправиться назад во времени и убить своего дедушку до того, как ваши родители вообще встретились, тем самым устранив возможность своего собственного существования. Долгое время считалось, что пути обратно нет.  Но... Но благодаря прелюбопытнейшим свойствам пространства и времени в общей теории относительности Эйнштейна, путешествие назад во времени может стать возможным. Читаем далее



Предсказываем цунами... С помощью гравитационных волн...


При изменениях геологической структуры Земли возникают колебания гравитационного поля, которые распространяются со скоростью света, гораздо быстрее, чем сейсмические волны. Измерение таких колебаний может стать инструментом для предсказания последствий землетрясений, в частности цунами. Далее


Звездное небо декабря: метеорные потоки и день зимнего солнцестояния

Самое важное астрономическое событие декабря — день зимнего солнцестояния. Кроме того, небо окрасится метеорными потоками.До 18 декабря Солнце движется по созвездию Змееносца, а затем переходит в созвездие Стрельца. К 19:28 мск 21 декабря склонение центрального светила достигает минимума (23,5 градуса к югу от небесного экватора). Это — момент зимнего солнцестояния: продолжительность дня в северном полушарии Земли будет минимальна, а ночи — максимальна. А затем, после самой длинной ночи года, наступает настоящая астрономическая зима, а вместе с ней каждый последующий день будет дарить немного больше света. В результате к Новому году продолжительность светового дня увеличится почти на 8 минут.

При условии ясной погоды декабрьское небо порадует яркими зимними созвездиями. В южной части неба, недалеко от зенита, можно полюбоваться созвездием Персея, слева от него — Возничий, под ним — Телец, а еще ниже и левее — Орион с его яркими звездами — красной Бетельгейзе, голубоватыми Ригелем и Беллятриксом. На юго-западе высоко расположены Пегас и Андромеда, под ними у горизонта — Кит.

На юго-востоке, слева от Тельца, расположено созвездие Близнецов. Именно из него в середине декабря появится ежегодный звездопад Геминиды — один из самых мощных метеорных потоков года. Он продлится до 19 декабря с пиком вечером 14 декабря, когда ожидается около 120 метеоров в час до 6 звездной величины в зените. Геминиды встречаются с Землей со скоростью около 35 км/с. Их крупные частицы размером от 1 см, сгорая в атмосфере, оставляют эффектный дымный хвост. Однако лучше всего Геминиды видны из Южного полушария Земли.

Далее


Как сделать машину для галлюцинаций


Исследователи из Сассекского университета сообщают в журнале Scientific Reports, что им удалось сделать машину, которая без каких-либо воздействий на мозг создает галлюцинации. Под воздействиями мы тут понимает средства фармакологического характера – то есть машина справляется исключительно сама, без вспомогательных веществ.

По сути, это устройство для погружения в виртуальную реальность, снабженное особым алгоритмом, разработанным компанией Google. Алгоритм имитирует зрительные иллюзии, известные под общим названием парейдолии, когда иллюзорные образы формируются на основе реальных объектов. В результате смутная и невразумительная картинка воспринимается как что-то отчетливое и определенное, и человек начинает видеть фигуры людей и животных в облаках, человеческий портрет на поверхности Марса или лик Девы Марии на тосте с джемом. В пределе даже в трех точках на плоскости можно увидеть чье-то лицо, и алгоритм работает именно так, устраивая зрителю парейдолию в крайней степени. Подробнее



@funscience to be...



Report Page