ученые
Необычные фото опубликовали участники экспедиции в Антарктиду, которые плавали вокруг континента в декабре 2014 года. В составе экспедиции находился фотограф Алекс Корнелл, который и сфотографировал редкое явление — перевернутый айсберг. Снимки «голубого гиганта» сделаны в проливе Дрейка.
Опрокидывание айсбергов случается довольно редко, так как 90% льда обычно находится под водой. Этот подводный лед имеет невероятный цвет и структуру, очищенную от снега.
Учёные утверждают, что голубизна является показателем возраста айсберга. Это глыбе, предположительно, сотни тысяч лет.
Источник
Ученые-астрономы, наблюдающие за удаленной звездной системой, зафиксировали факт исчезновения из их поля зрения звезды, которая, согласно их предположениям, попала в область деформации пространственно-временного континуума, которую она сама же и создала, двигаясь по круговой орбите. «Исчезнувшая» звезда является частью бинарной системы J1906 и она является пульсаром. Это, в свою очередь, означает, что звезда является вращающейся нейтронной звездой, остатком от сверхмассивной звезды, разрушившей себя своей собственной гравитацией. Ученые изучали этот молодой пульсар в течение почти пяти лет, пытаясь выяснить все тонкости его взаимодействия со второй звездой системы, а не так давно сигнал от пульсара внезапно исчез, заставив ученых испытать ощущения, очень и очень близкие к шоковым.
Поскольку пульсар вращается, постоянно излучая луч мощного электромагнитного излучения, его сигнал очень похож на прерывистый сигнал от обычного радиомаяка. При помощи высокочувствительных приемников современных радиотелескопов ученые фиксируют такие сигналы пульсаров, характеристики которых обладают крайне и крайне высокой стабильностью. Но, исключением из этого правила стал сигнал от пульсара J1906, который начал уменьшаться в амплитуде, пока полностью не пропал из поля зрения радиотелескопа. И единственной причиной такой аномалии ученые считают падение пульсара под влиянием гравитации соседней звезды в складку деформации пространственно-временного континуума, туда, откуда радиосигналы не могут распространяться в сторону Земли.
Следует отметить, что подобный феномен имеет объяснение с точки зрения Теории относительности Эйнштейна, в которой определено то, что массивные космические объекты, и даже Земля, деформируют окружающее их пространство. А объекты столь высокой массы и плотности, как нейтронные звезды, способны вызвать достаточно сильную деформацию, в которую могут «провалиться» другие космические объекты или даже они сами.
Согласно расчетам, проведенным группой ученых из Института радиоастрономии, Нидерланды, возглавляемой Йоери ван Леевуеном (Joeri van Leewuen), пульсар J1906 исчез из поля зрения не навсегда. Ученые оценивают, что он вернется в область нормального пространства и начнет снова «сигналить» в сторону Земли меньше, чем через 160 лет.
Источник
Группа ученых, во главе с Гох В.А., отрабатывая способ геогидродиагностики, при исследовании геологического строения Крымского полуострова наряду с установлением водного баланса пресной воды, наличия термальных вод, а также углеводородов и минералов, сделала сенсационное открытие.
Совершенно случайно ученые наткнулись на узконаправленное сверхвысокочастотное излучение (СВЧ), источник которого загадочным образом локализировался недалеко от поверхности Земли. На участке Южного берега Крыма от Севастополя до Фороса было обнаружено семь пирамид, возраст которых примерно такой же, как у пирамид Тибета. Располагаются они на одной линии с северо-запада на юго-восток в Севастопольской зоне, от мыса Херсонес до мыса Сарыч вдоль береговой черты. Выяснилось, что на этой же линии находится и Стоунхендж. В противоположном направлении — пирамиды Тибета, а далее затонувшие пирамиды острова Пасхи. Высота севастопольских пирамид, сложенных из известковых блоков, составляет 45-52 метра, а вершины их находятся почти на уровне поверхности земли.
Купол на ребре пирамиды
Купол:
1. Гипс с белком;
2. Гипсоселикатная оболочка;
3. Слой мелкого песка с жидким стеклом;
4. Оплавленный кварц;
5. Древесный уголь, зола.
Вход, прорытый археологами, похож на обыкновенную яму, чернеющую угольной тьмой. Уходя, её прикрывают досками и дерном — от зевак и любопытствующих. Между тем в последний месяц с небольшим пирамида начала проявлять странную активность, как раз группа Гоха попыталась проникнуть внутрь.
После пятнадцати метров спуска ноги упираются в выступ шириной около метра. Эта первая ступенька пирамиды. Поверхность пола и наклонной стены удивительно гладкая, особенно если учитывать почтенный возраст.
Десятью метрами ниже, на отметке 25 метров, археологи обнаружили в стене необычную структуру — что-то вроде овального предмета, выступающего наружу. Два дня пытались его извлечь и в конце концов разбили. И чуть не погибли — овал оказался полым и включал в себя огромное количество сжатого углекислого газа или схожего с ним. Стенки объекта покрывали необычные наросты, содержащие кварц, углекислый газ, древесный уголь и золу. Ученые натолкнулись также и на закись меди.
Структурная схема пирамиды со Сфинксом в окрестности г. Севастополя по данным учёных группы Гоха (показана только верхняя пирамида)
Потом уже выяснили, что подобные полости вкраплены в стены на равных промежутках в строгом порядке, напоминающем кристаллическую решетку. Снаружи купол был обмазан составом из гипса и яичного белка. Купол был вмонтирован в гипсобетон с белком. Размеры купола: высота — 40 см, диаметр основания — 55 см. На грани пирамиды (площадь шурфа) было обнаружено еще четыре идентичных купола меньшего размера (в 2,5 раза). Анализ показал, что данные купола представляют собою кварцевые генераторы с углекислотным наполнением.
Ведутся раскопки и исследования пирамид Белок служит тестовым фильтром — входит в резонанс и пропускает лишь частоты, соответствую- щие тонким материям.
Проведенные опыты и консультации с коллегами дали им в конце концов основания утверждать, что закись меди использована в качестве антисептика: покрытый таким составом известняк становится неуязвимым для своего извечного врага — грибка. Кстати, стоит отметить, что именно из такого материала построены всемирно известные египетские пирамиды.
Но случай заставил обратить внимание на структуру материала, и оказалось, что циклопическое сооружение сложено из… гигантских транзисторов. Или вернее структур, сильно напоминающих полупроводниковые приборы. А в целом получается, что вся пирамида представляет собой невероятных размеров и сложности микросхему, или, правильнее будет сказать, мегасхему! Для чего она могла понадобиться и какими силами манипулировала, даже жутко подумать.
Структура пирамиды
Пирамида:
1. Плиты (толщина 30 см)
2. Купола ребра
3. Малые купола граней пирамиды
Заложив несколько пробных скважин, геофизики и наткнулись на пирамиду. Затем, проехав вдоль Южного берега Крыма, они таким же образом обнаружили еще семь пирамид на отрезке от Севастополя до мыса Сарыч (самой южной точки Крыма), расположенных на строгой прямой и одинаково ориентированных в пространстве по северо-западному вектору. Верхнюю границу возраста сооружения удалось определить практически сразу. Дело в том, что как раз над пирамидой находилось древнее простейшее сооружение, которое археологи считали зернохранилищем древнего народа, жившего не менее 5 тысяч лет назад. Когда же были на самом деле построены пирамиды, трудно представить. Интересно, что у самого Виталия Гоха отношение к ним как к живым. Хотя, если знать некоторые факты, с ним трудно не согласиться.
Во время раскопок Виталий Гох обратил внимание на приподнятое настроение, веселье, которое овладевало людьми во время спуска по вырытому шурфу к пирамиде. Внутри фигуры это ощущение усиливалось. Люди, попадавшие в сферическую полость, рассказывали, что они буквально «купались» в потоках энергии.
Эскиз пирамиды, обнаруженной близ города Севастополь
Любопытная деталь, в группе есть сотрудник, который страдает тяжелой сердечной болезнью и без горсти таблеток в день вообще жить не может. Но ему достаточно было один раз спуститься, чтобы чувствовать себя лучше. А после двух недель регулярной работы внутри он вообще отказался от медикаментов. — Это факт. У каждого из ребят были старые болячки. Так вот, улучшение или полное излечение было у всех, — утверждает Гох.
Да что там, на следующий день после спуска один из нас с удивлением обнаружил, что бородавка, мучавшая пятку с детства, бесследно исчезла. Но стоило ученым начать долбить стену, чтобы пробиться непосредственно внутрь, как начали происходить непонятные вещи.
Примерная карта расположения пирамид
— Перво-наперво излучение усилилось настолько, что начали засвечиваться пленки в фотоаппаратах, наверху выходили из строя даже простейшие приборы вроде компаса, а внутри новые батарейки фонариков разряжались буквально за минуты, — говорит ученый, — но самое главное — люди. Начались рвоты, необъяснимые, прошу прощения, поносы. Голова вообще болела регулярно. Люди ходили как во сне: спотыкались на ровном месте, из рук все валилось. Мы вынуждены были прекратить работы. Через две недели все нормализовалось — пирамида вновь стала лечить. Ученые считают, что сработала некая защита.
Расположение пирамид на земном шаре — Конечно, она не живая, но если это некая установка, то она должна была управляться системой вроде нашего компьютера. Проще говоря, у нее — есть искусственный интеллект, учитывая сложность всего объекта, и он не позволяет нам проникать внутрь, где может находиться еще более сложное оборудование, до сих пор излучающее радиацию. И, кстати, объясняет их подземное расположение — элементарная защита от радиации.
И здесь мы приблизились к очередной сенсации. наложив некоторые пространственные и прочие характеристики крымских пирамид на карту геофизического излучения Земли, ученые предположили, что подобные объекты существуют и в других точках планеты. Были вычислены три страны — Англия, Мавритания и Австралия — и даже приблизительные координаты.Через Интернет туда были посланы сообщения. И несколько дней назад было получено известие, что соответствующий источник излучения, совпадающий по характеристикам с крымскими, там был найден. Раскопки начнутся в самое ближайшее время. Какая именно страна, пока говорить не будем. Ученые просили не разглашать, пока не будет откопана вторая пирамида.
Ведутся раскопки и исследования пирамид — Вы представляете, что это значит? В мире существовала планетарная цивилизация, о которой мы ничего не знали, — говорит Виталий Гох. — Это переворот вообще в мировоззрении. И более того, эти существа умели управлять невероятными силами. Я предполагаю, что эти пирамиды могли использоваться для получения бесплатной энергии, например из вакуума. Есть теория, что чистый вакуум — это форма энергии. Может быть, с помощью пирамид боролись с землетрясениями и вулканами, а может, так управляли погодой и контролировали экологию в глобальном масштабе. Кто знает? Но самое главное неоспоримо: человечество на пороге нового рывка в развитии — в наши руки попал ключ к знаниям невероятной по своей интеллектуальной мощи цивилизации, жившей, кстати говоря, в полной гармонии с природой. Об этом говорят сами принципы строительства пирамид. То есть это люди из того золотого века, о котором есть легенды у каждого народа на Земле…
На сегодняшний день количество пирамид – рукотворных генераторов гармонии, открытых на Крымском полуострове, уже достигло цифры 37.
Источник
Странный след, оставленный еще 10 лет назад, нашли немцы. «Летающая тарелка» тут садилась?
Круг диаметром 2 километра обнаружен на востоке ледяного континента. Его заметили немецкие геофизики из Института Альфреда Вегнера (Alfred Wegener Institute in Germany), которые сейчас трудятся на станции принцессы Елизаветы (Princess Elisabeth Antarctica Research Station). Заметили накануне Нового Года — 24 декабря 2014 года — из иллюминатора самолета, совершая плановый облет района Princess Ragnhild Coast of Queen Maud Land in Antarctica — с помощью радаров ученые изучают расположение скрытых подо льдом скал.
|
Круг был виден и без радаров поскольку находился на поверхности. Его первооткрыватель — доктор Кристиан Мюллер (Christian Muller) — тут же выложил рассказ о находке на YouTube. Чем привлек внимание уфологов, которые предположили, что на льду отпечатался след от посадки гигантской «летающей тарелки».
|
Сами геофизики в районе следа не высаживались, но пролетели над ним 26 декабря 2014 года. Заметили рядом еще и мелкие круги. И в свою очередь предположили, что и большой круг, и мелкие появились в результате падения метеорита и его осколков. По сути, это кратеры, засыпанные снегом.
Последующий анализ, проведенный коллегами немцев, показал: версия с метеоритом вполне правдоподобна. В научных архивах обнаружились работы, которые ее косвенно подтверждают. Например, в журнале Nature австралийские ученые рассказали о пыльном шлейфе, замеченном 3 сентября 2004 года над Антарктидой на высоте 30 километров. В 2007 году в журнале Earth, Moon and Planets американские и канадские исследователи проанализировали данные со станций, регистрирующих инфразвуковые сигналы — с помощью подобного оборудования можно определить места мощных взрывов, в том числе и ядерных. Данные указывали на мощный взрыв, который произошел на восточном побережье Антарктиды 2 сентября 2004 года. След, ныне обнаруженный немцами, как раз там.
|
Если круг диаметром в 2 километра действительно был оставлен метеоритом, то упал он, по прикидкам ученых, со скоростью около 50 тысяч километров в час, весил от 600 до 2000 тонн, размер имел от 7 до 10 метров. Мощность взрыва, образовавшего большой кратер, составила 12 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте.
|
Уфологи однако не сдаются. И вспоминают Челябинский метеорит 2013 года, после падения которого во льду озера образовалась лишь небольшая дырка. Диаметр Челябинского метеорита оценивают в 17 метров, антарктического — всего в 10. А «следы» — несоизмеримы. Может быть, все таки «летающая тарелка»?
Источник
Китайскими учеными разработана уникальная технология обработки хлопчатобумажной ткани, посредством которой ткань приобретает удивительные защитные свойства.
В частности, такая ткань не подвержена намоканию, её не нужно стирать (грязеотталкивающие свойства), не пропускает ультрафиолетовые лучи (фактор защиты до 101.15).
Технология, разработанная в Китае, заключается в следующем:
— ткань в течение 12 часов подвергают воздействию оксида цинка;
— затем ткань помещают в автоклав для просушки и проявления на ткани цинковых частиц на 48 часов (темп. 95 град. С);
— обработка диоксидом кремния (снова автоклав).
Сложно отрицать, что в последние годы КНР стремительно начинает вырываться в лидеры по внедрению различных передовых технологий как в традиционных, так и в нетрадиционных сферах ведения хозяйственной деятельности. Доказательством тому служат ежегодные китайские выставки научных достижений, поражающие своим размахом. Только выставочные площади на таких мероприятиях превышают несколько километров.
Источник
Эффект ядерной зимы — катастрофических климатических изменений в результате широкомасштабного обмена ядерными ударами — впервые был детально описан 23 декабря 1983 года в журнале Science группой ученых под руководством Карла Сагана (Carl Sagan).
Выражение «ядерная зима» впервые использовал сам Саган 30 октября 1983 года в американском популярном журнале Parade. Он писал, что компьютерное моделирование показывает, что ядерные взрывы поднимут в атмосферу столько пыли, и столько сажи от многочисленных пожаров в городах, что в северном полушарии день может смениться ночью. Температура везде кроме побережий снизится до 25 градусов мороза и будет оставаться ниже нуля в течение многих месяцев.
В результате, как писал Саган, многие виды растений и животных исчезнут, человеческая цивилизация — ее социальное устройство, экономика и интеллектуальные достижения будут уничтожены.
До тех пор ученые в основном занимались оценкой непосредственных последствий ядерных взрывов, но при этом недооценивали опасность радиоактивных осадков, не предвидели воздействие электромагнитного импульса на электронную аппаратуру, а также не смогли предсказать деградацию озонового слоя. По всей видимости, они также не заметили климатические последствия от пыли и сажи.
«Что еще мы проглядели?», — спрашивал Саган.
В строгом научном виде феномен ядерной зимы был описан им и его коллегами двумя месяцами позже, 23 декабря 1983 года в журнале Science. Эта статья стала классической и даже получила свое обозначение — аббревиатуру TTAPS по именам авторов: Томаса Аккермана (Thomas Ackerman), Джеймса Поллака (James Pollack), Брайана Туна (Brian Toon), Ричарда Тарко (Richard Turco) и самого Сагана.
В статье они рассмотрели различные варианты ядерного конфликта, начиная с суммарной мощности 10 тысяч мегатонн (общая мощность ядерного арсенала в середине 1980-х годов оценивалась в 12 тысяч мегатонн). С помощью простой «одномерной» компьютерной модели состояния атмосферы, они выяснили, что обмен ударами общей мощностью 5 тысяч мегатонн приведет к «ядерной ночи» продолжительностью несколько недель и снижению температуры ниже точки замерзания на несколько месяцев.
При этом резко изменится характер циркуляции атмосферы, снизится количество осадков, что в сочетании с воздействием радиоактивных осадков, загрязнением воздуха токсичными и канцерогенными продуктами горения, ростом ультрафиолетовой радиации, приведет к катастрофическим последствиям для глобальной экосистемы.
Однако расчеты группы Сагана показали, что климатическая система должна вернуться в нормальное состояние примерно через год после начала ядерного конфликта.
Параллельно и почти одновременно темой климатических последствий ядерной войны начали заниматься советские ученые. Один из авторов советской версии «ядерной зимы» академик Георгий Голицын рассказал, что происходило по эту сторону океана.
«Я до этого, с конца 1960-х годов, занимался достаточно плотно исследованием планет Солнечной системы. В 1983 году у нас в институте был известный шведский метеоролог Берт Болин, и он мне дал только что вышедший номер журнала Ambio, посвященный последствиям ядерной войны.
Там были и статьи советских авторов, в частности, была статья (Евгения) Чазова (экс-министра здравоохранения СССР) о психологическом воздействии. И была статья о том, что ядерная война может существенно уменьшить количество озона. Ее автор, Пауль Крутцен (он потом стал лауреатом Нобелевской премии по химии) закончил статью фразой, что в атмосфере может возникнуть очень много дыма и пыли, и это может существенно повлиять на климат.
Я мгновенно сообразил, что такая ситуация, когда в атмосфере много пыли, регулярно наблюдается на планете Марс. Там бывают глобальные пыльные бури, и было известно, что температура заметно понижается во время этих бурь, просто потому, что солнечное излучение не доходит. Аналогия возникла немедленно.
Потом мы с моим коллегой Александром Гинзбургом с помощью довольно простой модели все это посчитали, и опубликовали статью со сравнением пылевых бурь на Марсе и последствий ядерной войны».
По его словам, уже через месяц — в мае, то есть раньше Сагана — на всесоюзной конференции, где была создана организация «Советские ученые против ядерной угрозы», он выступил с докладом, где «все эти параллели провел».
В 1984 году Владимир Александров и Георгий Стенчиков «проиграли» сценарий ядерной зимы на компьютере БЭСМ-6 в Вычислительном центре РАН. В их распоряжении была уже не одномерная модель, как у Сагана, а программа, позволяющая оценить пространственное поведение атмосферы.
Выяснилось, что пыль и сажа «расходятся» по всему северному полушарию всего лишь за месяц, температура над континентами падает в среднем на 10 градусов, при этом тепловая картина атмосферы «переворачивается»: из-за большого количества сажи в стратосфере возникает «горячий слой», в то время как приземный воздух остывает. Это еще дольше задерживает сажу в стратосфере. Из-за резких контрастов температуры на границе материков и океанов возникают мощные бури. Расчеты показали, что климатическая система сможет вернуться к нормальному режиму примерно через два года.
Голицын отмечает, что в своих исследованиях он чувствовал поддержку со стороны властей: он мог часто выезжать за границу, общаться с американскими коллегами, получать труднодоступные в Советском Союзе статьи и материалы.
«Это была как бы разрешенная сверху и направляемая сверху деятельность», — сказал он.
Появление мрачных пророчеств о «ядерной зиме» совпало с пиком холодной войны: в Европе начали размещать американские ракеты «Першинг-2», которые могли долететь до Москвы всего лишь за 8-10 минут. «С 1983 года страна жила в пятиминутной готовности к ядерной войне — до 1986 года, до соглашений в Рейкьявике. Ситуация была критическая с точки зрения опасности ядерного конфликта в Европе», — сказал РИА Новости Алексей Фененко из Института проблем международной безопасности РАН.
Он не исключает, что концепция ядерной зимы была намеренной мистификацией, целью которой было подтолкнуть советские и американские элиты к переговорам о ракетах средней и меньшей дальности.
«И там, и там были люди, напуганные возможностью такого конфликта, и в администрации США жесткая риторика Рейгана встречала сопротивления, и у нас заявления Андропова тоже вызывали шок. Даже министр обороны Устинов вел переговоры с Тэтчер и Бушем, они встречались после похорон Андропова», — сказал Фененко.
Другая, парадоксальная версия состоит в том, что концепция ядерной зимы с одной стороны обесценивает ядерные арсеналы, а с другой стороны увеличивает риск локального ядерного конфликта.
«Если это оружие такое страшное, то мы можем его не применять, а спокойно воевать обычным оружием. Такой пример есть в истории: во время Второй мировой войны и у Германии и у Советского Союза были запасы химического оружия, его хватило бы примерно 3-4 раза уничтожить все население Европы. Но никто ни разу его не применил, даже под угрозой полного разгрома», — сказал Фененко.
«Не исключено, что концепция ядерной зимы разрабатывалась для того, чтобы обесценить ядерный потенциал», — считает он.
Ученый отмечает, что в начале 2000-х годов начались обсуждения, а так ли опасен локальный ядерный конфликт, что совпадало с началом витка распространения: ядерным оружием обзавелись Индия, Пакистан, КНДР.
«Я не исключаю, что в какой-то момент сами великие державы захотят посмотреть на локальный ядерный конфликт, чтобы понять, что собственно произойдет. Не исключено, что конфликты Индия-Пакистан, КНДР-Япония, Иран и Израиль раздуваются именно под этот сценарий», — сказал он.
Ученый отмечает, что с 1993 года и Россия, и Америка все время снижают ядерный порог, и в российских, и в американских доктринах все время возникает угроза применения тактического ядерного оружия. В частности, Россия заявляет, что применит тактическое ядерное оружие не только в случае тотальной войны, но и в региональном конфликте. Американцы замену ядерному оружию, создают концепции противобункерных боезарядов, «чистого» термоядерного оружия.
По мнению Фененко, сценарий ядерной зимы не выглядит реалистичным, в частности, потому, что она строится на предположении, что широкомасштабные ядерные удары будут наноситься по городам.
Только в городах с их концентрацией горючих веществ и эффектом «дымовой трубы» из-за присутствия высотных зданий возможно огненное торнадо: самоподдерживающийся огненный ураган, в котором горит даже сталь и бетон. Огненное торнадо впервые увидели жители Дрездена, где его «зажгли» обычные боеприпасы — бомбы британских ВВС.
Однако Фененко говорит, что нынешние варианты ядерной стратегии не предполагают уничтожения городов, как главных средоточий живой силы и производств.
«С 1960-х годов и у нас, и у американцев концепция ядерной войны ориентирована не на удары по городам, а на удары по ракетным базам и аэродромам», — сказал он.
Голицын однако отмечает, что для подъема миллионов тонн сажи и блокирования солнечного света не требуется «огненного торнадо», достаточно и обычных лесных пожаров.
«То, что такой эффект (ядерной зимы) реализуется, показали результаты войны в Кувейте, в 1991 году. Тогда Ирак, уходя из Кувейта поджег все нефтяные скважины, и на этом месте, локально, вместо обычных 45-50 градусов тепла было градусов всего 25-30», — сказал он.
Ученый добавил, что он исследовал последствия крупнейших в истории лесных пожаров, которые были в Сибири в 1915 году, и также обнаружил понижение температуры.
Тема ядерной зимы, потерявшая свою актуальность с окончанием холодной войны, вернулась в центр внимания ученых после того, как собственными ядерными арсеналами обзавелись Индия, Пакистан и Северная Корея.
Ученые снова вернулись к проблеме воздействия на климат ядерного конфликта, причем на этот раз в их распоряжении оказались значительно более точные модели, многократно проверенные в процессе моделирования эффектов глобального потепления.
В частности, в 2007 году Алан Робок и Георгий Стенчиков попытались оценить эффект ядерной зимы с использованием новых технологий, поскольку «в политических кругах эта теория стала рассматриваться как что-то преувеличенное и подлежащее опровержению».
Их модель, разработанная в Институте имени Годдарда НАСА, позволяла моделировать атмосферу до высоты 80 километров, учитывала влияние океана и смену сезонов. Ученые исходили из сценария, при котором в атмосферу попадает 150 мегатонн дыма — это соответствует воздействию примерно трети мирового ядерного арсенала.
Полученный эффект оказался значительно более тяжелым, чем показывали модели 30-летней давности. Даже спустя 10 лет после начала ядерного конфликта средняя температура поверхности была ниже нормы на 4 градуса. «Учитывая, что глобальное среднее охлаждение во время в последний ледниковый период 18 тысяч лет назад было примерно на 5 градусов, следует рассматривать описываемое климатическое изменение как беспрецедентное по скорости и амплитуде во всей истории», — пишут ученые.
Они отмечают, что температуры в основных сельскохозяйственных районах Евразии после начала конфликта опустятся на 35 градусов, в Северной Америке — на 20 градусов, в северном полушарии перестанет работать цикл муссонов, количество осадков снизится на 45%.
Если прежние расчеты показывали, что после ядерной войны человечество лишится урожая за один год, то новые результаты указывают, что «этот период без пищи может растянуться на много лет».
Источник
Некоторые технологии, ставшие популярными в этом году, вроде солнечной энергии, были открыты ещё несколько десятилетий назад. В то время, как о других мы даже не слышали раньше (например, квантовая телепортация).
1. Солнечные батареи
2014 год стал значимым в истории использования солнечной энергии. За этот год в одной только Америке было запущено несколько гигантских ферм, состоящих из солнечных батарей. Самая большая из них, расположенная в калифорнийской пустыне, производит около 392 мегаватт энергии, что обеспечивает 140000 жилых домой электричеством.
2. 3D-печать
За текущий год технологией трехмерной печати воспользовались для создания вещей практически из всех областей: начиная от мебели, одежды, летательных аппаратов и заканчивая автомобилями, домами и частями человеческого тела.
3. Дополненная реальность
Добавить к привычному восприятию дополнительную графику, звуки, виртуальные подсказки, ощущения прикосновений и даже запахи — всё это под силу дополненной реальности. Яркий пример использования технологии — очки Google Glass.
Компания Land Rover разработала технологию вывода дополнительной графики на лобовое стекло автомобиля. Причем отображаться будет не только навигационная информация, но и данные о наличии поблизости пешеходов и других автомобилей.
4. Интерфейс «человек-компьютер»
В этом году ученые научились ещё лучше интерпретировать сигналы мозга и преобразовывать их в сообщения, понятные компьютеру. Не так давно был разработан способ, с помощью которого человеку удалось управлять курсором на экране компьютера с помощью мозга. Но теперь наука продвинулась ещё дальше.
В мае 2014 год команда ученых разработала методику, позволяющая пилотам точно управлять движениями самолетного симулятора, не касаясь никаких элементов управления.
5. Экзоскелеты
В этом году появилось сразу несколько впечатляющих разработок экзоскелетов. Армия США разработала прототип тактического штурмового костюма TALOS, который защищает своего владельца от пуль и помогает ему с выполнением тяжелых физических заданий.
Судостроители из Daewoo создали свой вариант экзоскелета — предназначенный для помощи в поднятии и переноске тяжелых грузов для рабочих складов.
6. Носимая электроника
Носимая электроника или трекеры активности — отхватила серьезный кусок потребительского рынка в этом году. Устройства, собирающие информацию о состоянии и физической активности их владельца стали настоящим трендом.
Если раньше, чтобы получить хоть часть данных о том, как люди двигаются, ученым приходилось обвешивать испытуемых датчиками, то теперь собрать впечатляющий объем статистики стало гораздо проще. С нетерпением ждем результатов анализа этой информации.
7. Квантовые вычисления
Исследования в области квантовых вычислений ещё находятся на начальном этапе. Но в 2014 году мы уже ощутили, что квантовый компьютер — вопрос лишь времени.
Документы, обнародованные Эдвардом Сноуденом в начале года, рассказали нам о том, что АНБ США занималось постройкой криптологического квантового компьютера. Такой компьютер будет на порядок быстрее, чем любой существующий ныне суперкомпьютер. Кроме того его невозможно будет взломать, благодаря некоторым законам квантовой физики.
Также в 2014 году мы узнали, что не только АНБ упорно трудится над созданием квантового компьютера. В сентябре компания Google наняла физика Джона Мартини и его команду из Университета Калифорнии для разработки чипа, использующего квантовые вычисления.
Другая новость исходит от группы исследователей Университета Женевы и лаборатории NASA — им удалось телепортировать квантовое состояние частицы света на расстояние 25 километров.
8. Термоядерная энергия
Термоядерная энергия всегда была недосягаемой и казалось, что её синтез не станет реальностью ещё долгие десятилетия. Однако именно в 2014 году мы стали ближе к термоядерной энергии, как никогда раньше. Исследователи Lockheed Martin продемонстрировали возможность создания реактора, который поместится в кузове грузовика и будет генерировать 100 мегаватт электроэнергии.
Ученые утверждают, что они могут построить прототип за год и полностью рабочую модель за 10 лет.
9. Маскировка
Технологии маскировки уже давно используются в научной фантастике. Однако для настоящих научно-исследовательских лабораторий эта технология ещё достаточно нова.
До этого года большинство ученых, которым удалось достичь успеха в маскировке, могли похвастаться сокрытием объекта от магнитных волн, плащом звуковой невидимости или даже возможностью сделать весь город невосприимчивым к сейсмическим волнам.
Однако только в 2014 году удалось достичь желаемого. Исследователи из Рочестера с помощью специальных компонентов научились скрывать объект из видимого спектра света. Профессор Джон Хауэлл со своей группы применили оптические линзы, чтобы перенаправить «свет». Их метод ещё не идеален и требует доработки, однако достаточно прост.
10. «Плавающая» архитектура
Новости о таянии ледников и неизбежном росте глобальной температуры породили множество архитектурных проектов, основанных на «плавающей» идеологии. Плавающая ферма для сбора талой воды, плавающий пляж в Нью-Йорке, водная АЭС, которой не страшны цунами или даже подводный город — вот лишь некоторые из них.
источник
Чи-Чоу Лин (Chi-Chou Lin), аспирант из Техасского университета A&M (Texas A&M University), работавший под руководством профессора Ю Куо (Yue Kuo), разработал и изготовил опытные образцы новых твердотельных светоизлучающих приборов, принцип работы которых практически не отличается от принципа работы классической лампы накаливания. Как и лампочка, твердотельное устройство работает, нагревая нити до такой температуры, что они начинают излучать яркий свет, исключение составляет то, что нити этих микролампочек имеют диаметр от 20 до 150 нанометров, а сами такие лампочки могут изготавливаться при помощи обычных технологий изготовления полупроводниковых устройств.
«Если говорить простыми словами — мы создали твердотельный вариант лампочки накаливания Эдисона» — рассказывает профессор Ю Куо, — «Только наша микролампочка более долговечна и способна проработать в непрерывном режиме минимум 7 тысяч часов».
Созданное светоизлучающее устройство получило название «solid-state incandescent LED», только аббревиатура LED в данном случае не означает, что это какая-то из разновидностей светодиодов. По сути, устройство представляет собой полупроводниковый МОП-конденсатор, состоящий из диэлектрического слоя аморфного материала, расположенного между металлическим электродом и электродом из полупроводникового кремния р-типа. Излучаемый свет проходит наружу через тонкий слой верхнего электрода, изготовленного из прозрачного материала типа оксида олова-индия.
Для того, чтобы данная структура начала излучать свет, к двум электродам прикладывается достаточно высокое электрическое напряжение, способное преодолеть сопротивление диэлектрического материала. Это становится причиной появления множества крошечных токопроводящих каналов электрического пробоя, нитей, через которые течет электрический ток. Из-за относительно малого электрического сопротивления эти нити нагреваются, превращаясь в точечный источник света высокой яркости. Как и любая лампа накаливания, твердотельное устройство излучает белый свет, имеющий широкий спектральный диапазон.
Следует отметить, что Куо и Лин работали над своей микроскопической лампой накаливания с 2011 года. За все это время ими было опробовано множество вариантов комбинаций материалов электродов и диэлектрика, таких, как окись вольфрама и окись гафния. И лишь недавно им удалось найти комбинацию, которая начала работать, демонстрируя неплохие показатели. Поскольку такие светоизлучающие устройства могут быть изготовлены из широкодоступных материалов и при помощи обычных технологий производства, они могут стать альтернативой светодиодам в осветительных источниках света, в некоторых областях оптических коммуникаций и т.п.
Но, как это бывает очень часто, одну большую бочку меда всегда портит одна маленькая ложка дегтя. И в качестве ложки дегтя в данном случае выступает крайне низкая эффективность микроскопической лампы накаливания. В ходе экспериментов с опытными образцами исследователи установили, что в свет преобразуется всего один процент от количества энергии, подаваемой в устройство. Но ученые считают, что несовершенство использованного метода измерений стало причиной того, что большая часть излучаемого света была ими «потеряна», а эффективность их «лампочки» составляет не менее 10 процентов, что сопоставимо с эффективностью обычных ламп накаливания.
Но у твердотельной лампочки имеется одно существенное отличие от обычных ламп накаливания. Обычные лампы преобразуют около 90 процентов энергии в энергию инфракрасного теплового излучения, твердотельная же лампочка демонстрирует максимальную эффективность именно в области видимого света. Но, в любом случае, о практическом применении таких светоизлучающих устройств говорить слишком рано, ведь они по эффективности проигрывают светодиодам и твердотельным лазерам с огромным разрывом, который вряд ли сможет сократиться в ближайшем времени.
Источник
Физик Питер Хиггс стал лидером традиционной подборки самых ярких высказываний, сделанных в 2014 году на тему российской и мировой науки. Многие высказывания имели политический окрас, но таков уж был уходящий год. Впрочем, нашлось место и настоящей науке — как экспедиции на комету, так и новым исследованиям нобелевского лауреата Андрея Гейма.
«Либо заниматься наукой, либо хозяйственной деятельностью». (Глава ФАНО России Михаил Котюков, отвечая на вопрос, что делать с пекарней, которая имеется при одном из институтов.)
«У меня такие же суточные, когда я куда-то летаю. С этим ничего не поделать, иначе будет облагаться налогом». (Глава ФАНО России Михаил Котюков, отвечая на вопрос директоров институтов о том, что суточные по России составляют 100 руб.)
«Там Солнце наблюдают, а мы — звезды». (Директор ГАИШ МГУ Анатолий Черепащук на открытии Кавказской горной обсерватории, указывая на солнечную станцию Пулковской обсерватории, расположенную неподалеку.)
«Можем мы бананы замещать? Можем. А нужно? Нет! Потому что они будут дорогими — бананы мы купим». (Президент России Владимир Путин, одновременно рассуждая на президентском Совете по науке о приоритетах в науке и об импортозамещении.)
«Я точно могу определить наше прорывное направление номер ноль: хватит ссориться с соседями и вводить санкции против самих себя». (Биолог Михаил Гельфанд о проблемах российской науки на конференции научной диаспоры в Санкт-Петербурге.)
«Графен, грубо говоря, работает, как сито». (Нобелевский лауреат Андрей Гейм в интервью «Газете.Ru» о своем новом открытии.)
«Цена в $3 тыс. — это понты». (Член Русского общества любителей метеоритики Дмитрий Нужненко о ценах на отечественные метеориты на аукционе Christie’s.)
«Я устал. Мне надо поспать». (Твит зонда «Филы» перед тем, как у его батарей кончился заряд на комете Чурюмова-Герасименко.)
«Большевики «надули» общество. Вы сами знаете: земля — крестьянам, фабрики — рабочим, народу — мир. Мира не дали, началась Гражданская война, фабрики и землю отобрали. Так что надувательство полное». (Президент России Владимир Путин перед встречей с молодыми российскими историками.)
«Я начал думать над созданием микроскопа с тех пор, как мне осточертел старый. Тот самый, за который мне присудили Нобелевскую премию». (Лауреат Нобелевской премии по химии 2014 года Эрик Бетциг в интервью «Газете.Ru» о своей новой исследовательской работе.)
«Мы все заимствуем! Даже Ньютон признался, что заимствовал у Галилея!» (Участники заседания диссовета 212.140.03 МАМИ — Московского государственного машиностроительного университета, посвященного разбору найденных «Диссернетом» заимствований в диссертации депутата Мосгордумы единоросса Александра Сметанова.)
«Поэтому человек будет комфортно себя чувствовать только в каких-то землянках или схронах». (Директор ИКИ РАН Лев Зеленый о том, как выжить на Луне, в интервью «Газете.Ru».)
«Я три раза пытался учить русский язык. Первый раз в 1942 году. Наш школьный учитель делал это в знак солидарности с воинами Красной армии. Купил лингафонный курс и сам учил язык. На неделю нас опережал и учил. Поначалу было интересно, но дальше уровня фразы «Дай мне карандаш» я не продвинулся». (Лауреат Нобелевской премии 2013 года по физике Питер Хиггс в интервью «Газете.Ru» об интересе к России.)
«Год назад российское телевидение хотело интервью взять. Но я забыл им ответить, да и не люблю телевизор. Никогда не смотрю». (Лауреат Нобелевской премии 2013 года по физике Питер Хиггс в интервью «Газете.Ru» о своей «любви» к телевизору.)
Крым — база Черноморского флота России. Я не удивлен, что Путин забрал его обратно, воспользовавшись нестабильностью на Украине. (Лауреат Нобелевской премии 2013 года по физике Питер Хиггс в интервью «Газете.Ru» о присоединении Крыма к России.)
«50 лет исследований — это полная фигня. Как действует невесомость на состояние органов, систем — мы этого не знаем». (Заведующий лабораторией Института морфологии человека РАМН Сергей Савельев в интервью «Газете.Ru» о гибели гекконов в ходе эксперимента на спутнике «Фотон-М» №4.)
«Общественное сознание постепенно погружается в какое-то средневековье. А происходит это за счет пренебрежения рациональной наукой, форсирования религиозной тематики, полной вакханалии всякого мракобесия на телевидении в виде всяких состязаний экстрасенсов. Кошмар какой-то!» (Глава Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Евгений Александров в интервью «Газете.Ru» о том, что по части организованной лженауки Россия опережает весь мир.)
«О, возможно, ты знаешь эти три славянские страны — Россию, Украину и Белоруссию. Они постоянно развлекают мировую общественность своими забавными скандалами: крадут газ друг у друга, делят военные корабли, словно детей во время развода». (Чат-бот Евгений Густман в интервью «Газете.Ru», отвечая на вопрос «Крым — это Россия?».)
«Политическая воля, проявленная относительно Крыма, показывает, что наша власть может быстро и качественно принимать решения. Замените «Крым» на «науку» — найдете решения, которые нам нужны». (Замглавы профсоюза РАН Вячеслав Вдовин о проблемах российской науки.)
«Мрак какой, я не знал об этом, я бы поругался. Жалко, я на ученом совете физфака этот вопрос поднял бы, черт возьми. Но никогда не поздно, надо будет бучу поднять». (Академик РАН, профессор физического факультета МГУ Валерий Рубаков о ежегодных богословских чтениях на физфаке МГУ.)
Источник
1. Миссия «Розетта»: посадка космического аппарата на комету
Самым амбициозным космическим проектом стала миссия Розетта, когда космический аппарат «Филы» впервые в истории посадили на поверхность кометы 67P/Чурюмова-Герасименко. Эта миссия поможет ученым не только понять, как меняется комета при приближении к Солнцу, но и изучить, как на Земле зародилась жизнь. 2. Переход от динозавров к птицам
В этом году в нескольких научных работах ученые выяснили, как произошел эволюционный переход от динозавров к птицам. У определенных видов динозавров строение тела стало более легким и небольшим, что помогло им видоизмениться во многие виды птиц и пережить вымирание 66 миллионов лет назад.
3. Молодая кровь обновляет старую
Исследователи продемонстрировали, что кровь молодых мышей может омолодить мышцы и мозг старых мышей. Результаты исследования были использованы в клинических испытаниях на пациентах больных Альцгеймером, получивших плазму от молодых доноров.
4. Сотрудничающие роботы
Роботы постоянно совершенствуются и всегда работают с людьми, но в этом году несколько научных команд продемонстрировали, что машины могут сотрудничать без нашего надзора. Так, например, новые программы и интерактивные роботы обучили ботов, похожих на термитов, строить простые структуры, такие как квадраты, буквы и другие двухмерные формы.
5. Чипы, имитирующие мозг
Разработчики программного обеспечения впервые представили «нейроморфные» чипы, которые обрабатывают информацию так же, как живой мозг. Такие чипы, похожие на мозг, могут преобразовать работу компьютеров.
6. Древнейшее в мире наскальное искусство
Ученые обнаружили доисторическую стенопись на острове Сулавеси в Индонезии, которой, по меньшей мере, 40 000 лет. Открытие говорит о том, что люди из Азии начали творить символическое искусство не позже европейцев, как считалось раннее. Это может переписать историю развития человеческого разума.
Новейшие научные достижения
7. Клетки, излечивающие диабет
Исследователи сообщили о существенном прорыве в лечении диабета. Они выяснили, как превратить стволовые клетки человека в функционирующие панкреатические бета-клетки. Именно эти клетки уничтожаются иммунной системой организма у больных диабетом 1-го типа.
8. Манипуляция памятью
Если вам кажется, что вы можете полагаться на свою память, спешим вас разочаровать. В прошлом году, ученые выяснили, как можно манипулировать памятью мышей с помощью лазерного излучения. Они смогли удалить существующие, внедрить ложные и превратить плохие воспоминания в хорошие.
9. Кубсаты
Еще 10 лет назад кубсаты – малые искусственные спутники Земли были лишь образовательными инструментами. Сейчас же рекордное количество этих небольших 10-сантиметровых кубиков стоимостью в сотни тысяч долларов были запущены в космос, чтобы заниматься наукой.
10. Расширение генетического алфавита
Вся жизнь на Земле кодирует генетическую информацию с помощью букв ДНК: А, Г, Ц, Т. Однако ученым удалось создать новые основания ДНК, расширив генетический код, что может сформировать новые формы жизни.
источник