Результат – показатель истинных намерений!
28 Авг 2010
Премьер-министр России Владимир Путин отправляется в поездку по новой трассе Чита-Хабаровск, руководствуясь стремлением «посмотреть своими глазами» ряд российских регионов, сообщает ИТАР-ТАСС. «Построенная дорога – это не рядовое событие (далее…)
25 Июн 2010
К 2050 году Соединенные Штаты перейдут на альтернативные источники энергии и перестанут зависеть от нефти. Компьютеры будут общаться как люди. Врачи научатся лечить рак, а протезы конечностей будут действовать не хуже, чем собственные руки и ноги. (далее…)
30 Май 2010
Как рассказал «Ъ» руководитель Московского центра борьбы с пробками Александр Шумский, центр был создан в 2007 году группой молодых автомобилистов и существует на гранты, в том числе от правительства Москвы. В центре считают, что от большей части пробок (далее…)
25 Янв 2010
Руководство всемирно известного производителя косметики Shiseido было вынуждено принять решение о введении на предприятиях концерна комендантского часа. Поле 10 вечера охранники будут выводить сотрудников с рабочих мест силой.
Мера направлена (далее…)
13 Янв 2010
В 2009 году нехватка средств в государственных бюджетах многих странах мира привела к тому, что чиновники начали изобретать новые налоги, некоторые из которых оказались весьма нетрадиционными. В связи с этим газета «Время новостей» решила (далее…)
6 Дек 2009
01.12.2009 [13:21], Денис Борн
NASA намерена интегрировать в перчатки космических скафандров тактильную обратную связь с вибрационным эффектом и акселерометрами, которые позволят «царапать» текст, не касаясь какой-либо поверхности. Соответствующие (далее…)
26 Ноя 2009
23.11.2009 [09:55], Денис Борн
В устроенном NASA конкурсе на лучшие перчатки к космическому скафандру (Astronaut Glove Challenge), походившем с 18 по 19 ноября, победу одержал Питер Гомер (Peter Homer) из Юго-западного Хэрбора, штат Мэн, вознаграждённый за свои усилия (далее…)
4 Окт 2008
10 Май 2008
Телескопы, используемые в астрономии, обычно сосредотачивают свет при помощи зеркала. Но ведь есть пределы размера зеркала, который можно отправить в космос. Поэтому отправлять большие и тяжёлые объекты на орбиту дорого, да и грузоподъемность ракетоносителей ограничена. Но учёные экспериментируют с другими способами сосредоточить свет. Это не требует большого первичного зеркала или линзы, хотя в конструкции используется вторичное зеркало или линза меньшего размера.
В конструкции используют природу волны света, которая заставляет свет изгибаться вокруг края объекта. Похожее явление, названное дифракцией, является причиной того, что вы слышите звуки, доносящиеся из-за угла здания.
Это означает, что свет может быть просто сосредоточен на изображении, которое поступает через определённый образец отверстий, сделанных на непрозрачной пластине. Такие пластины долго использовались для того, чтобы сосредоточить лазерные лучи, но до настоящего времени не использовались в астрономии. Их называют пластинами зоны Френеля, в честь французского физика Огастина-Жана Френеля, который изучил дифракцию в 1800г.
Но группа во главе с Лорентом Коечлином (Laurent Koechlin), работающим в обсерватории в Тулузе, говорит, что мощный «блок формирования изображений Френеля» можно создать, если взять часть металлической фольги, соединить её с листом Френеля и приложить к твёрдой раме, а затем запустить конструкцию в космос. Космический корабль, снабженный камерой и другими научными приспособлениями, будет выведен на орбиту и вести наблюдения за небесными объектами.
Поскольку конструкция использует вместо большого зеркала пластины из металлической фольги, она намного легче и дешевле, чем традиционные телескопы. Блок формирования изображений Френеля с листом определённого размера видит так же далеко, как и обычные телескопы с зеркалом того же размера. Наблюдения также можно вести в инфракрасных, ультрафиолетовых и других видах излучений. Телескоп может рассмотреть очень далекие объекты с высоким контрастом, который нужен, чтобы видеть очень слабый объект, который находится рядом с яркими звёздами.
30-метровый телескоп Френеля достаточно мощный, чтобы видеть планеты размером с Землю, которые находятся на расстоянии 30 световых лет от Земли, и измерять некоторые параметры планет, для поиска на них жизни, например наличие кислорода в атмосфере. Также он способен показать изображение молодых галактик, которые находятся очень далеко во Вселенной, и сделать детализированные снимки объектов нашей Солнечной системы. И хотя новый телескоп легче, чем обычный, его конструкцию будут упрощать. Перед запуском большое, 30-метровое зеркало из фольги нужно каким-то образом сложить, а затем, выведя его на орбиту, развернуть.
18 Апр 2008
Большинство наших читателей наверняка знает, что наша Солнечная система расположена в галактике Млечный Путь, в центре которой находится чрезвычайно массивная черная дыра массой в четыре миллиона солнечных масс. К огромному сожалению, расположение Солнечной системы оказывается не очень удачным для изучения Галактики, в частности, ее центра, который для земного наблюдателя скрыт многочисленными звездами, межзвездным газом и пылью, однако некоторую информацию об активности объекта Стрелец А* (черная дыра, центр Млечного Пути) ученым удается все же получать. Так, команда японских астрономов, проанализировавших информацию со спутников NASA, японских и европейских спутников, сообщает, что около трехсот лет назад от черной дыры произошел мощный выброс рентгеновского излучения.
Интересна техника обнаружения вспышки, которая к этому моменту уже полностью исчезла – не имея возможности ее непосредственного определения астрономы обнаружили активность черной дыры по ее воздействию на соседние облака межзвездного газа. Так, при мощном выбросе рентгеновского излучения газ нагревается и сам начинает излучать в рентгеновском диапазоне электромагнитных волн. В частности, обнаружена радиоактивность облака газа, известного как объект Стрелец B2, находящегося в трехстах световых лет от черной дыры Стрелец А*, что и помогло определить точную дату вспышки, ведь скорость распространения электромагнитных волн равна скорости света.
На данный момент астрономы предложили несколько гипотез, объясняющих появление столь мощной вспышки. Согласно одной из них, в непосредственной близости от центра Галактики взорвалась сверхновая звезда, и огромное количество материи устремилось по направлению к массивной черной дыре. Как известно, при поглощении вещества черной дырой происходит выброс энергии в виде рентгеновского излучения, а значительные масштабы этого явления и привели к мощный вспышке в самом центре Млечного Пути.