Вселенная Атомов
519 subscribers
671 photos
90 videos
668 links
Вселенная атомов, атом во вселенной.

На канале публикуются заметки по различным направлениям естественных наук, их истории и персоналиям. Проникнись духом науки!

Наш чат: t.me/spacegateway
Download Telegram
Премьера рубрики. Научная статья. В этом разделе мы будем рассматривать научные публикации, которые оказали большое влияние на развитие науки или же стали предметом какого-либо забавного случая.

Начнем с забавного случая. В 1975 году американский физик-теоретик Джэк Хетерингтон (Jack Hetherington) написал статью, в которой рассматривал теоретические аспекты обменного взаимодействия в твёрдом гелии (тыц). Перед публикацией он заметил, что использовал в тексте местоимения "мы" и "наш" (что является правилом хорошего тона в науке), в то время как всю работу он проделал один и являлся единственным автором. Переписывать весь текст ему было лень, поэтому он добавил соавтора - своего кота, Честера, который таким образом стал первым в мире котом-ученым под псевдонимом F. D. C. Willard.

Стоит отметить, что в 1980 году Честер опубликовал ещё одну статью в французском журнале La Recherche. В этот раз он являлся единственным автором.

#paper
Cегодняшний (видео)-APOD. Слияние черных дыр - один из самых "ярких" процессов во вселенной. В ходе заключительного этапа такого слияния, длящегося лишь несколько мгновений, может выделиться больше энергии, чем излучает вся остальная видимая вселенная за тот же промежуток времени. Большая часть этой энергии выделяется в виде гравитационных волн, которые человечество совсем недавно научилось регистрировать с помощью интерференционных детекторов (тыц). Используя экспериментальные данные, ученые научились строить и визуализировать модели этих явлений. Сегодняшнее видео (с двух ракурсов - тыц, тыц) показывает анимацию слияния двух черных дыр с соотношением масс 3 к 1. Модель акцентирует внимание на гравитационном линзировании на последних секундах эволюции двойной системы с хорошо видимым искажением положения фоновых звёзд и кольцом Эйнштейна.

#apod
Историческая научная фотография. Фотография того самого солнечного затмения 29 мая 1919 года, позволившего подтвердить общую теорию относительности Эйнштейна и внесшего решающий вклад в её признание научным сообществом. Наблюдения проводились Артуром Эддингтоном на африканском острове Принсипи. Напомним, что как теория гравитации Ньютона, так и общая теория относительности Эйнштейна предсказывают, что свет должен отклоняться гравитационным полем массивных объектов. Однако, предсказание общей теории относительности даёт в два раза большее значение. По результатам наблюдений смещения видимого положения звёзд, близких к диску солнца, было установлено совпадение со значением, предсказанным Эйнштейном. Положения наблюдаемых звёзд отмечены горизонтальными черточками.

#scihistory
Премьера рубрики. Цитата. "Он не пытался создать теории, удовлетворяющие результатам наблюдений. Очень многие делают именно это. Эйнштейн действовал иначе. Он пытался представить: "Если бы я был Богом, сделал бы я мир таким?", и, в соответствии с ответом на этот вопрос, решал, нравится ему конкретная теория или нет" (с) Поль Дирак об Эйнштейне, интервью BBC, 1979.

#цитата
Сегодняшний APOD. Туманность Пламя, находящаяся примерно в тысяче световых лет от нас в созвездии Орион, действительно светится. Этот объект, напоминающий око Саурона пламя свечи, относится к классу эмиссионных туманностей. Составляющий её газ (в данном случае водород) ионизуется излучением находящегося поблизости голубого сверхгиганта Альнитак (левая звезда Пояса Ориона и левый же край изображения) и при рекомбинации испускает свечение в видимом диапазоне. Островок тьмы в середине сформирован облаками космической пыли.

#apod
Научное изображение дня. Продолжая тему нервных тканей - полное изображение сетчатки глаза мыши, составленное из более чем 400 изображений, полученных с помощью конфокального флуоресцентного микроскопа. Синим цветом на фотографии подсвечена система кровоснабжения сетчатки, радиально расходящаяся от центрального сосуда. Астроциты, специализированные клетки нервной системы, окрашены в красный и зеленый цвета. Астроциты выполняют множество функций, включая питание и поддержание стабильности нейронов. В данной работе 2016 года ученые исследовали, как меняется функционирование астроцитов при дегенерации сетчатки, что может способствовать лечению глазных заболеваний в будущем. Фотография сделана Gabriel Luna из калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

#scimage
Сегодняшний APOD. Физиков заперли в вольере и заставляют собирать стоечки. На самом деле, перед нами сердце "g-2" эксперимента по измерению магнитного момента мюонов в Брукхейвенской национальной лаборатории (Фермилаб). Больше информации по ссылке:

https://telegra.ph/g-2-ehksperiment-v-Fermilab-04-13

#apod
Историческая научная фотография. Страница из рабочей тетради Альберта Эйнштейна за период (ориентировочно) 1912-1913 годов. Тетрадь содержит множество вычислений, легших в основу общей теории относительности. В частности, на представленной странице проводятся математические операции над четрёхвекторами в пространстве Минковского.

#scihistory
Премьера рубрики. Новости науки. Самые свежие открытия, не всегда важные, но всегда интересные.

Изображением кристаллов с атомарным разрешением физиков уже давно не удивишь. Кристаллы обладают четкой пространственной структурой, что значительно облегчает их изучение и визуализацию. С другой стороны, аморфные вещества (их множество вокруг нас, например, стекло) имеют квазислучайное расположение атомов или молекул (физики говорят, что в этом случае отсутствует дальний порядок), и до сегодняшнего дня разглядеть атомы в объеме таких соединений не удавалось. Ученые из калифорнийского университета в Лос-Анджелесе усовершенствовали методику атомно-электронной томографии и сумели впервые визуализировать атомы в аморфном стекле. Методика заключается в пропускании электронного пучка через вещество под разными углами и применении продвинутых математических моделей для анализа получающейся диффракционной картины.
Исследование опубликовано в Nature 31 марта 2021 г. Полный текст работы - тыц.

#news
Сегодняшний APOD. Эмиссионная туманность NGC 2736, известная в народе как Туманность Карандаш. Этот объект, находящийся в 800 световых лет от нас в созвездии Паруса, является частью гораздо большей структуры - остатка сверхновой, вспыхнувшей около 12000 лет назад. Ударная волна от этой вспышки продолжает расширяться со скоростью примерно 500 000 километров в час. Синий и красный цвета на изображении кодируют излучение от атомов кислорода и водорода, соответственно.

#apod
Научное изображение дня. Человечество уже давненько научилось оперировать отдельными атомами. Перед вами квантовый загон - круг из 48 атомов железа на подложке из меди. Круг адатомов оказывает влияние на свободные электроны, движущиеся в подложке, которые формируют стоячую волну электронной плотности внутри стенок загона. Явление является прекрасной иллюстрацией волновых свойств частиц. Изображение получено в 1993 году Майклом Кроми и Доном Айглером в Сан Хосе с помощью сканирующего туннельного микроскопа. Манипуляция атомами так же осуществлялась с помощью зонда туннельного микроскопа. При определённых условиях возможно "подхватить" атом зондом и оставить его там, где захочется исследователю. Ссылка на обзор по теме - тыц.

#scimage
Сегодняшний APOD. Та самая сверхгигантская эллиптическая галактика М87, приютившая сверхмассивную черную дыру, изображение которой уже стало историческим. Черная дыра, показанная на вставках в двух масштабах, является весьма активной, испуская релятивистские джеты, простирающиеся на сотни тысяч световых лет. Часть джета справа от черной дыры направлена в нашу сторону и поэтому ярче. Материал для джетов поступает из аккреционного диска вокруг объекта. Напомним, что первая в истории фотография черной дыры была получена телескопом горизонта событий и опубликована в 2019 году.

#apod
Новости науки. Реконфигурируемые ячеистые материалы давно привлекают внимание исследователей. Они могут расширяться или сжиматься под влиянием температуры или химикатов, принимая заранее спроектированную форму. Чего ранее сделать не удавалось, так это изменить фундаментальную топологию такой структуры (грубо говоря, количество ячеек всегда оставалось неизменным). В новом исследовании, опубликованном 14 апреля 2021 года в Nature, ученым из Гарварда удалось преобразовать ячеистый полимерный материал от треугольной решетки к гексагональной и добиться изменения топологии. Полученные результаты могут быть применены при дизайне новых адаптивных материалов. Особенно важным это может быть на наноуровне, где топология материала играет особенно важную роль. Видео с процессом доступны по ссылке - тыц.

#news
Историческая научная фотография. Письмо автора теории Большого Взрыва, Георгия Гамова, первооткрывателю ДНК Фрэнсису Крику о том, что Ричард Фейнман и Эдвард Теллер предложили новую модель генетического кода - гомоэротическую (судя по иллюстрации) модель перекрывающихся кодонов. Датировка неизвестна. Текст письма изобилует грамматическими ошибками. Расшифровка и перевод текста доступны по ссылке - тыц.

#scihistory
Сегодняшний (видео)-APOD. Ученые не перестают радовать нас всё новыми моделями черных дыр и их систем. На представленной визуализации смоделировано гравитационное линзирование в двойной системе сверхмассивных черных дыр (одна дыра имеет массу 100 миллионов солнечных, вторая - 200 миллионов). В этот раз в модели также учитываются аккреционные диски вокруг объектов (они показаны разными цветами для удобства восприятия). Вычисления произведены в Центре космических полётов Годдарда, НАСА.

#apod
Новости науки. На сегодняшней повестке у нас действительно полезное исследование! Ученые из университета Пенсильвании выяснили, что присутствие какао порошка в рационе мышей, страдающих ожирением и сопутствующими ожирению заболеваниями, улучшило их состояние. Так, набор веса сократился на 22%, уровень окислительного стресса - на 56%, а повреждения митохондриальной ДНК - на 75% по сравнению с контрольной группой. Для взрослого человека использованная доза порошка какао соответствовала бы десяти столовым ложкам в день. Будем надеяться, что работа, опубликованная 9 Марта 2021 года в The Journal of Nutritional Biochemistry, не проплачена пищевыми корпорациями.

#news
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Научное (видео)-изображение дня. Свет - самая быстрая субстанция в природе. Но даже его движение мы научились фотографировать. На представленном видеофрагменте ученые использовали сверхбыструю камеру (а вернее, сложную установку из нескольких камер), способную захватывать 10 триллионов кадров в секунду, что соответствует 100 фемтосекундам на один кадр. Это позволило визуализировать, как сверхкороткий лазерный импульс частично проходит через пластинку делителя света, а частично отражается от неё. Полный текст работы, как всегда, по ссылке - тыц.

#scimage
Историческая научная фотография. Гигант мысли Ричард Фейнман, один из величайших физиков двадцатого века, был не только великолепным ученым, но и художником-любителем. На этой странице из его заметок, датированной примерно 1980 годом, он показал свой талант во всей красе. Листок, кстати говоря, был продан на аукционе за 30 000 долларов.

#scihistory
Сегодняшний APOD. Ночное небо никогда не бывает полностью тёмным. Даже если бы Луна и звёзды полностью исчезли, сама амтсофера всё ещё излучала бы слабое постоянное сияние. Это собственное свечение атмосферы вызвано рекомбинацией атомов, возбужденных под действием солнечной и космической радиации на высоте от 80 км. На представленном изображении, снятом с горы Пику в Португалии, собственное свечение образует периодический узор под действием гидродинамических гравитационных волн (не путать с астрономическими!). Разные цвета соответствуют различным веществам. Красное сияние исходит от гидроксильных групп, оранжевое и зелёное - от натрия и кислорода, соответственно. Явление родственно полярным сияниям, которые образуются под действием заряженных частиц солнечного ветра (электронов и протонов), ускоренных магнитным полем Земли.

#apod