В 2023 году палеонтологи из Китайской академии наук описали новый вид древних приматов, живших около 45 миллионов лет назад. Этот вид, названный Eosimias sinensis, размером не больше мыши, является одним из самых ранних и примитивных известных представителей подотряда сухоносых обезьян, к которому относятся и современные мартышкообразные, и человекообразные обезьяны. Находка проливает свет на раннюю эволюцию приматов.
В 2022 году физики из Чикагского университета провели сверхточные измерения массы W-бозона - элементарной частицы, переносчика слабого ядерного взаимодействия. Оказалось, что масса W-бозона на 0,09% больше, чем предсказывает Стандартная модель. Это небольшое, но статистически значимое отклонение может указывать на существование неизвестных частиц или явлений за пределами Стандартной модели и открывать путь к новой физике.
В 2023 году астрофизики, использующие гравитационно-волновую обсерваторию LIGO-Virgo-KAGRA, впервые зарегистрировали гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд с образованием черной дыры. Этот тип событий, называемый килоновая, считается одним из основных источников тяжелых элементов во Вселенной, таких как золото и платина. Наблюдение килоновой с помощью гравитационных волн дает новое понимание процессов нуклеосинтеза в космосе.
NGC 7049 — линзообразная галактика, расположенная в созвездии Индеец на расстоянии около 100 миллионов световых лет от нас. Линзообразные галактики имеют форму, похожую на линзу, и отличаются от спиральных галактик отсутствием ярко выраженных спиральных рукавов. NGC 7049 является отличным примером этого типа галактик и представляет собой интересный объект для изучения эволюции галактик.
Венера обладает невероятно плотной атмосферой, поэтому на ее поверхности очень мало кратеров, так как космические камни банально сгорают и не достигают тверди. Однако на планете-соседке все же можно встретить ударные образования, оставленные крупными метеоритами, которые все же коснулись раскаленной поверхности.
⠀
На радиолокационном снимке, прикрепленном к посту, продемонстрирован участок равнины Лавинии (лат. Lavinia Planitia), на котором красуются три больших метеоритных кратера диаметром от 37 до 50 километров. Расположенные в районе "расколотых равнин" (множество трещин, похожих на царапины), кратеры имеют черты, типичные для метеоритных кратеров, в том числе яркий материал по краям, склоны, центральные пики и темный материал на дне.
⠀
Снимок был получен 7 марта 1996 года космическим аппаратом NASA "Магеллан".
⠀
На радиолокационном снимке, прикрепленном к посту, продемонстрирован участок равнины Лавинии (лат. Lavinia Planitia), на котором красуются три больших метеоритных кратера диаметром от 37 до 50 километров. Расположенные в районе "расколотых равнин" (множество трещин, похожих на царапины), кратеры имеют черты, типичные для метеоритных кратеров, в том числе яркий материал по краям, склоны, центральные пики и темный материал на дне.
⠀
Снимок был получен 7 марта 1996 года космическим аппаратом NASA "Магеллан".
Туманность Орел (M 16) — это огромное облако газа и пыли, расположенное в созвездии Змеи на расстоянии около 7 000 световых лет от Земли. Ее максимальная протяженность составляет примерно 70 световых лет. В центре изображения виден самый известный регион туманности — Столпы Творения, представляющие собой гигантские газопылевые структуры, в которых активно формируются новые звезды.
Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый тип аккумулятора, который может произвести революцию в хранении энергии. Он основан на расплавленном соединении лития и алюминия и имеет рекордную плотность энергии.
⠀
В отличие от традиционных литий-ионных аккумуляторов, новый дизайн использует жидкий электролит из расплава лития и алюминия. Это позволяет хранить в три раза больше энергии на единицу массы и достичь плотности 560 Вт·ч/кг.
⠀
Кроме высокой энергоемкости, расплавленный электролит обеспечивает быструю зарядку и разрядку без деградации. В тестах аккумулятор выдержал 14 000 циклов без потери емкости. Секрет в самовосстановлении электродов в жидкой среде.
⠀
Технология может найти применение в электромобилях, авиации, портативной электронике и хранении возобновляемой энергии. По оценкам ученых, коммерциализация займет 2-5 лет. Открытие вселяет надежду на будущее без ископаемого топлива.
⠀
В отличие от традиционных литий-ионных аккумуляторов, новый дизайн использует жидкий электролит из расплава лития и алюминия. Это позволяет хранить в три раза больше энергии на единицу массы и достичь плотности 560 Вт·ч/кг.
⠀
Кроме высокой энергоемкости, расплавленный электролит обеспечивает быструю зарядку и разрядку без деградации. В тестах аккумулятор выдержал 14 000 циклов без потери емкости. Секрет в самовосстановлении электродов в жидкой среде.
⠀
Технология может найти применение в электромобилях, авиации, портативной электронике и хранении возобновляемой энергии. По оценкам ученых, коммерциализация займет 2-5 лет. Открытие вселяет надежду на будущее без ископаемого топлива.
Ученые обнаружили новый вид глубоководных рыб, способных видеть в полной темноте. Эти рыбы, найденные на глубине более 1 000 метров в Атлантическом океане, имеют уникальные глаза, содержащие светочувствительный белок родопсин в необычно высокой концентрации.
⠀
Исследование, проведенное международной командой морских биологов, показало, что эти рыбы могут улавливать даже самые слабые источники света в абсолютной темноте океанских глубин.
⠀
Эта адаптация позволяет рыбам эффективно охотиться и избегать хищников в условиях, где большинство других организмов слепы. Открытие может привести к разработке новых технологий ночного видения и улучшению нашего понимания эволюции зрения.
⠀
Исследование, проведенное международной командой морских биологов, показало, что эти рыбы могут улавливать даже самые слабые источники света в абсолютной темноте океанских глубин.
⠀
Эта адаптация позволяет рыбам эффективно охотиться и избегать хищников в условиях, где большинство других организмов слепы. Открытие может привести к разработке новых технологий ночного видения и улучшению нашего понимания эволюции зрения.
Исследователи разработали новый тип искусственной кожи, способный "чувствовать" прикосновения и температуру. Эта инновационная разработка может революционизировать области робототехники и протезирования.
⠀
Искусственная кожа, созданная командой инженеров и материаловедов, состоит из наноматериалов, которые могут преобразовывать механическое давление и изменения температуры в электрические сигналы. Эксперименты показали, что эта кожа обладает чувствительностью, сравнимой с человеческой. Она может различать легкие прикосновения, сильное давление и градации температур.
⠀
Разработка открывает новые возможности для создания более совершенных протезов и роботов, способных взаимодействовать с окружающей средой почти так же, как люди.
⠀
Искусственная кожа, созданная командой инженеров и материаловедов, состоит из наноматериалов, которые могут преобразовывать механическое давление и изменения температуры в электрические сигналы. Эксперименты показали, что эта кожа обладает чувствительностью, сравнимой с человеческой. Она может различать легкие прикосновения, сильное давление и градации температур.
⠀
Разработка открывает новые возможности для создания более совершенных протезов и роботов, способных взаимодействовать с окружающей средой почти так же, как люди.