«Крюк» света через гравитационную линзу позволил наблюдать далекую галактику

Никогда прежде ученые не имели возможности наблюдать излучение настолько высокой энергии, идущее от космического объекта, расположенного настолько далеко от нас. Примерно 7 миллиардов лет назад гигантский взрыв произошел в окрестностях черной дыры, расположенной в центре одной галактики.

Этот взрыв сопровождался мощным выбросом гамма-излучения. Несколько телескопов, включая телескоп MAGIC, смогли запечатлеть этот свет.

Кроме того, эти находки позволили в очередной раз убедиться в справедливости положений Общей теории относительности Эйнштейна, так как лучи, идущие от этой далекой галактики, встретили на пути к Земле другую галактику – и были отклонены действием её гравитации, что называется эффектом гравитационного линзирования.

Этот объект, называемый QSO B0218+357, представляет собой блазар, особый тип сверхмассивных черных дыр.

В настоящее время ученые считают, что в центре каждой галактики находится сверхмассивная черная дыра. Черные дыры, активно поглощающие материю, называют активными черными дырами. Такие объекты испускают экстремально яркие джеты. Если эти выбросы направлены в сторону Земли, они носят название блазаров.

 

Чем iPhone 7 отличается от iPhone 6s?

Сегодня перед покупателями новых смартфонов Apple стоит непростая задача. Что выбрать — флагман iPhone 7 или его предшественника iPhone 6s? Да, если есть деньги, обычно покупают самое-самое. Но действительно ли «семерка» лучше?! Давайте разберемся.
Внешний вид
Гарантированно отличить iPhone 7 от 6s можно только по задней панели — дизайн вставок в новой модели изменился. Кроме того, вы не перепутаете «семерку» черного цвета с 6s — она полностью черная, и спереди, и по бокам, и сзади, тогда как у 6s боковые грани и «спинка» серые.
Цвета iPhone 7: iPhone 7 также предлагается в двух новых расцветках — матовый черный и «черный оникс» (говорят, после первоначального ажиотажа интерес к несу спал — такие смартфоны царапаются ОЧЕНЬ сильно).
Цвета iPhone 6s: Встроенная память
Базовая версия iPhone 7 — наконец-то! — получила накопитель данных 32 ГБ. А ведь ещё в 2015 году Apple по-прежнему продавала iPhone со смешным по нынешним меркам объемом встроенной памяти в 16 гигабайт. Что же, получается, «семерка» по этому показателю явно превосходит 6s? А вот и нет — теперь Apple выпускает две версии iPhone 6s, с 32 и 128 ГБ ROM. Правда, максимальный объем памяти по-прежнему больше в iPhone 7 — для покупки доступна версия с 256 ГБ.
Дисплей
Диагональ и разрешение экрана iPhone 7 — такие же, как в 6s, Apple явно не торопится переводить свои флагманы на Full HD (и для этого действительно нет никаких весомых оснований — того, что есть сейчас, вполне достаточно, Full HD нужен смартфонам с дисплеем в 5 дюймов и более). Единственное преимущество «семерки» — большая яркость, 625 кандел против 500 (на 25% ярче), в солнечный день вам чуть проще будет считывать информацию с дисплея. Важно ли это? Каждый решает для себя сам, но большим преимуществом нам это не видится. То же самое можно сказать и о другой особенности дисплея iPhone 7 — расширенном цветовом охвате.
Размеры и вес
При идентичных габаритах (138,3 х 67,1 х 7,1 мм) iPhone 7 чуть легче, чем 6s — 138 г против 143. Пять граммов разницы в весе — совсем немного, ощутить её под силу только очень чуткому человеку (или тому, кто болтает по телефону сутки напролет).
Защита от воды и пыли Важный параметр, и по нему iPhone 7, конечно впереди: такая защита у него есть, а у 6s — нет. Так что же, если вы без конца топите свой iPhone и ходите с ним по пустыне, надо без раздумий выбирать «семерку»? Дьявол, как и всегда, кроется в деталях. Абсолютной защиты от воды здесь нет (поддерживаемый iPhone 7 стандарт IP-67 допускает нахождение гаджета под водой на глубине не более 1 м в течение максимум получаса). Если же iPhone 7 утонет на большей глубине и пролежит там дольше, датчик влаги окрасится в красный цвет, и гарантийного ремонта вам, как и прежде, не видать. С другой стороны, ходить с iPhone под дождем теперь можно без проблем. ПО   Процессор
iPhone 7 получил фирменный 64-разрядный 4-ядерный процессор Apple А 10 Fusion. Он работает в 2 раза быстрее, чем SoC A8 в iPhone 6, и экономичнее, в результате «семерка» работает до двух часов дольше. Плюс два часа ко времени работы — это солидный аргумент в пользу нового флагмана Apple. А вот прироста по скорости в сравнении с iPhone 6s, по ощущениям, практически нет.
Камера
Apple даже в технических документах описывает 12-мегапиксельную камеру iPhone 7 как «совершенно новую» — ведь теперь у неё есть оптическая стабилизация изображения для фото и видео (раньше была только у Plus-версии), апертура f/1.8, 6-линзовый объектив для хорошей съемки при слабом освещении, усиленная вспышка, расширенный цветовой диапазон. Эксперты из авторитетного издания Consumer Reports, которое издавалось уже тогда, когда Стив Джобс ещё не родился, не столь оптимистичны — по их словам, камера «семерки» снимает почти точно также, как и камера 6s (а вот 7 Plus благодаря двойной камере уже снимает лучше). А раз так, зачем платить больше? Фронтальная камера в iPhone 7 получила на два мегапикселя больше, чем аналог в 6s (7 Мп против 5), возможность записи видео в разрешении 1080р, автоматическую стабилизацию изображения и расширенный цветовой диапазон. Впечатляющий апгрейд, который обязательно оценят любители видеозвонков.
Аккумулятор
Выше уже упоминалось, что благодаря новому процессору iPhone 7 работает до двух часов дольше. На практике это означает до 12 часов при работе в интернете с использованием 3G или 4G-подключения против 10 часов у 6s. Веб-серфингом через Wi-Fi получится наслаждаться на три часа дольше — 14 часов против 11, просмотром видео с подгрузкой через беспроводную сеть — 13 часов против 11. А вот музыку iPhone 6s почему-то «держит» лучше — 50 часов против 40 у «семерки».
Разъем для наушников Такой параметр в обзорах iPhone, наверное, появляется впервые в истории. Но ничего не поделаешь — начиная с iPhone 7 Apple предлагает слушать любимые композиции или через Lightning, или через Bluetooth. Правда, в комплекте есть специальный адаптер с Lightning на 3,5 мм разъем — но он настолько неудобен и откровенно уродлив внешне, что распаковать и пользоваться им захотят единицы.   Динамики iPhone 7 впервые в истории получил стереодинамики, и звучат они по понятным причинам в 2 раза громче, чем в iPhone 6s. Apple уверяет, что «Теперь вы лучше услышите свою музыку, видео и разговоры по громкой связи. Гораздо лучше». Прекрасное обновление — его оценят и любители потанцевать под музыку на iPhone, и те, кто вечно не слышит входящий звонок. Единственное «но» — стереозвук доступен только тогда, когда смартфон лежит горизонтально. А получить его в любом другом положении можно и на 6s (если надеть наушники).  Кнопка Home («Домой») Ещё одна конструктивная деталь iPhone, о которой в последний раз вспоминали после анонса Touch ID в 2013 году. Теперь она не физическая, а сенсорная. Потенциально революционная особенность — тактильный отклик можно настроить под свои задачи (чем со временем наверняка воспользуются разработчики приложений). Но пока это скорее задел на будущее, а вот от возможности пользоваться iPhone 7 в перчатках придется отказаться уже сейчас. Взято с yablyk.com

10 отвратительных вещей, которые выделывает тело в космосе

Космос — это прекрасно, говорили нам. Но жить в космосе сложно. Космос не предназначен для жизни и работы людей. Если исключить отравление радиацией и прямое воздействие температур, близких к абсолютному нулю, а также отсутствие воздуха, само отсутствие силы тяжести несет серьезную угрозу мешкам с жидкостью, которые мы называем телами. От внезапного мочеиспускания до непрекращающегося насморка, космос дарит много незабываемых проблем нашему организму. Давайте пробежимся по самым странным и наиболее болезненным побочным эффектам, о которых нужно знать всем, кто хочет стать космонавтом.
Внезапное мочеиспускание
На Земле ваш мочевой пузырь уведомляет вас, что пора. По мере заполнения, на дно мочевого пузыря увеличивается давление, и когда он полон на две трети, вы уже начинаете чувствовать определенную нужду. В космосе вы этого не почувствуете по причине нулевой гравитации. И только когда мочевой пузырь достигнет максимальной заполненности, вы начнете что-то чувствовать. Но к этому моменту вы… уже. Рассмотрим пример астронавта Джона Гленна. В 1962 году он извлек из себя 0,8 литра мочи во время его — и нации — первого орбитального полета, без предварительного предупреждения. К счастью, на нем была манжета, позволяющая ему мочиться без рук. (Отличная идея, кстати, для длительных автомобильных поездок и кинотеатров). NASA посчитало это нововведение необходимым после того, как предшественник Гленна Алан Шепард должен был сидеть на стартовой площадке в течение пяти часов перед пятнадцатиминутным полетом в космос. У Шепарда не было никакого выбора, кроме как пописать в свой костюм; в процессе этого он закоротил монитор сердечного ритма. В настоящее время космонавты на Международной космической станции оснащены высокотехнологичным решением: подгузниками для взрослых, которые могут поглощать мочу и перерабатывать ее на питьевую воду позднее. Вот так.
Вздутие и газики
Когда желудок расщепляет пищу, он производит газ. Так рождается отрыжка. На Земле этот воздух поднимается вполне естественным образом. В космосе газы остаются в ловушке в желудке. Любая попытка отрыгнуть может привести к рвоте. Астронавт МКС Джеймс Ньюман выяснил, что помочь отрыгнуть поможет небольшой прыжок. Его стратегия «толчок и отрыжка» включает отталкивание от стены, чтобы газ двигался в одном направлении (наружу через пищевод), а жидкости в желудке — в другом. Проблема с улавливанием газа является одной из причин, почему космонавты не берут с собой газированные напитки в космос, минералку или пиво.
Шарики пота
Естественная способность организма всасывать кальций в кости не работает в условиях микрогравитации. В космосе мы теряем костную плотность в десять раз быстрее, чем при остеопорозе. Мышцы тоже атрофируются, поскольку вы используете их крайне редко — любое действие можно осуществить при помощи легчайшего толчка. По этим причинам космонавты вынуждены тренироваться по несколько часов в день. При этом повсюду разлетается пот. Если вы тренируетесь достаточно усердно, пот облепляет вас сгустками. Он плавает с вами целый день, к недовольству коллег-астронавтов, и никак не отлипает. Его нужно снимать. Затем собирать. Почему? Это ценный источник воды, которую можно переработать на воду.
Залитые глаза
Как и пот, слезы скатываются в шарики в космосе. Они не стекают красивыми каплями у вас по щекам. Нет, они укрывают глаза так, что ничего не увидеть. Астронавт МКС Эндрю Фейстель столкнулся с этой проблемой в 2011 году во время семичасового выхода в открытый космос. Раствор антизапотевателя попал ему в глаза и они начали слезиться, изнутри костюма их нельзя было протереть. Его партнер по прогулке Майк Финке мог сказать только «мне жаль, чувак». Поэтому Фейстелю пришлось чесать глаза при помощи устройства, которое используется для защиты носа во время настройки давления. Едва ли это было приятно, но помогло.
Проблемы со слизистой
На Земле вашу слизистую осушает гравитация. Когда вы производите мокроту, она стекает через носоглотку. Это происходит в течение всего дня, просто вы об этом не знаете. В отсутствие гравитации сопли скапливаются, и у вас появляются симптомы легкой простуды — головная боль, заложенный нос, отсутствие вкуса и запах у еды. Единственный способ исправить это — чихнуть. Много раз. Но это может повредить слизистую оболочку и вообще не самое приятное действие. Поэтому большинство астронавтов предпочитает вкусный рабочий механизм: острый соус и другую острую пищу. И хотя от этого пазухи не пробьются, космонавты снова почувствуют вкус пищи.
Дезориентация
Чувство «верха» и «низа» опирается на ваше чувство гравитации, которое, в свою очередь, опирается на два небольших органа в каждом внутреннем ухе. Мешочки utricle и saccule используют чувствительные волоски в слое мембраны. Когда мы переворачиваемся, мембрана сдвигается, а вместе с ней и волоски, что говорит об изменении баланса. В условиях невесомости нет никаких оснований для сдвига мембраны, поэтому система работает через пень-колоду. Возникает чувство дезориентации, к которому не сразу привыкаешь. И пока не привыкнешь, будет «космическая болезнь». Тошнота, головные боли, рвота, неудобство. Технически это известно как синдром космической адаптации, но неформально его измеряют по так называемой «шкале Гарна». Ее создали в честь бывшего американского астронавта Эдвина Гарна. Он служил на миссии шаттла в 1985 году, но крайне тяжело адаптировался к космосу. По возвращении на Землю другие астронавты в шутку разработали шкалу Гарна, чтобы определять, как сильно астронавт страдает от космической болезни. Гарн испытал болезнь в «один гарн» — максимальную степень космической болезни. Гарн страдал от всех вышеперечисленных проблем, но клянется, что никогда не рвал.
Танцующие огоньки
Еще во времена «Аполлона-11», в 1969 году, астронавты сообщали о том, что видели яркие вспышки в темноте — даже с закрытыми глазами. Астронавт Дон Петтит, который также был и на МКС, говорил, что видит «яркие танцующие огоньки», часто во время засыпания. Эти огоньки по-прежнему остаются загадкой, но кое-что мы знаем: когда мы видим предмет на Земле, свет от объекта попадает в фоторецепторы в задней части нашего глаза. Фоторецепторы сигнализируют нашему мозгу о том, что происходит, и он может поставить все на свои места. Но в космосе высокоэнергетические космические лучи рождаются за пределами Солнечной системы, и они всюду; ученые NASA подозревают, что явление танцующих огоньков вызывается этими космическими лучами, проходящими прямо через зрачок и попадающими в фоторецепторы, но процесс до конца не изучен. Много лет в NASA вообще не верили в это явление, говорили, что астронавты все врут.
Кровь приливает к голове
Микрогравитация нарушает поток крови в организме. Не притягиваясь к земле, кровь свободно плавает в верхней части туловища. Лучше всего — в голове. В течение первых нескольких дней в космосе, кровяные сосуды в голове адаптируются и начинают бороться с тем, что в верхнюю часть тела приливает так много крови. Затем опухлость практически исчезает и остается легкий отек до возвращения на Землю.
Истощение
Международная космическая станция облетает Землю каждые 90 минут, а значит человек на борту испытывает 16 рассветов и закатов каждые 24 часа. Эти быстрые переходы от света к темноте нарушают циркадные ритмы организма, которые обычно поддерживаются регулярными интервалами освещенности, и буквально отключают желание организма спать. В среднем, космонавты спят на два часа меньше в сутки, чем на Земле. От этого они становятся злыми, раздражительными, истощенными, время реакции сокращается и концентрация внимания падает. Приходится принимать контрмеры. NASA борется с проблемой сна за счет будильников.
Фантомные конечности
Попробуйте провести следующий эксперимент: не смотрите на руку. Вы ее не видите, но чувствуете ее, знаете, где она находится относительно тела. Даже это знание зависит от гравитации. Ваша проприоцептивная система представляет собой серию сенсоров в мышцах, сухожилиях и суставах. Напряжение, которое постоянно испытывают ваши суставы вследствие обычного действия гравитации, информирует эту систему и сообщает мозгу о местоположении конечностей. Без этих напряжений в условиях микрогравитации, легко потерять ощущение собственных рук и ног. Многие астронавты «Аполлона» зачастую просыпались от того, что кто-то тычет им рукой в лицо, а затем понимали, что это их собственная рука. Жутко. Взято с hi-news.ru

Лазер, ультразвук и трехмерные линзы — новая технология манипуляции объектами

Что такое лазерный ультразвуковой преобразователь? Это устройство, которое преобразовывает лазерный свет в сфокусированные акустические волны, которые, в свою очередь, могут использоваться для перемещения и манипуляций различными крошечными объектами, такими, как живые клетки. Это достаточно интересная и перспективная технология с многих точек зрения, и она недавно была значительно улучшена, благодаря работе группы исследователей из Технологического университета Нанянга (Nanyang Technological University, NTU), Сингапур, возглавляемой профессором Клаус-Дитером Охлом (Prof. Claus-Dieter Ohl).

Эти ученые при помощи технологий трехмерной печати создали специализированную линзу, которая позволяет лазерному ультразвуковому преобразователю работать с недостижимой ранее высокой точностью.

В традиционном лазерном ультразвуковом преобразователе импульс лазерного света падает на линзу, поверхность которой покрыта тонким слоем из углеродных нанотрубок.

Выделяющееся тепло от лазерного света заставляет покрытие расширяться, создавая колебания, являющиеся источником акустических волн.

Используемые в подобных технологиях стеклянные линзы могут иметь достаточно ограниченное количество традиционных форм и размеров.

Это, в свою очередь, означает, что они могут сфокусировать акустические волны в единственной точке, точно так же, как и обычное увеличительное стекло фокусирует солнечный свет в крошечное пятно.

Однако, процесс трехмерной печати, использующий в качестве материала специальный оптический прозрачный полимер, позволяет получить абсолютно любую форму линзы.

И такая сложная линза может фокусировать звуковые волны не в одной, а сразу в нескольких точках. А управление параметрами исходного луча лазерного света позволит без труда перемещать точки фокусировки в нужную точку пространства.

Более того, используемый полимер более дешев, нежели оптическое стекло, и не требует процесса дорогостоящей механической обработки.

В результате всего этого, изготовление опытного образца линзы лазерного ультразвукового преобразователя, площадью в два квадратных сантиметра, обошлось приблизительно в два американских доллара.

Ученые считают, что такие линзы для лазерных ультразвуковых преобразователей можно будет быстро печать в случае необходимости, придавая им форму, оптимально подходящую для выполнения каждой конкретной работы.

И это, в свою очередь, может стать новым словом в области микрохирургии, анализа материалов и в технологиях управления различными микрожидкостными устройствами, включая и так называемые лаборатории-на-чипе.

Взято с http://dailytechinfo.org

NASA провела подготовку к возможному столкновению астероида с Землей

В США власти провели учебную межведомственную подготовку к возможному столкновению астероида с Землей, который будет иметь ряд серьезнейших разрушительных последствий для всех обитателей планеты. Данную информацию обнародовали сотрудники NASA.Роли наблюдателей за осуществлением упомянутой подготовки отводились федеральному агентству за контролем над чрезвычайными ситуациями (FEMA), а также NASA.

Кроме упомянутых организаций, в процессе приняли непосредственное участие военно-воздушные силы страны от Пентагона, национальные лаборатории, крупнейшие научные объединения, которые разрабатывают новые подвиды ядерного оружия и усовершенствуют уже имеющиеся экземпляры.

Во время учения все организации должны были скооперироваться и разработать план действия, который поможет людям выжить в ситуации приближения астероида с габаритами 100 м на 250 м к Земле.

Им предстоит создать план эвакуации населения Лос-Анджелеса, куда неминуемо угодит небесное тело, которое насчитывает около 13 миллионов жителей.

Члены организаций размышляли именно в этом направлении, поскольку из-за ограниченного промежутка времени они не могли придумать способ ликвидации самого астероида.

Кроме того, им необходимо было успокоить население страны, так как в случае подобной угрозой города охватывает массовая волна паники и истерии, а также предотвратить распространение различного рода дезинформации.

Взято с http://vistanews.ru

Китай начал производить собственные компьютерные чипы

Компания Shanghai Zhaoxin Semiconductor объединила усилия с Lenovo Group и рядом других производителей ПК, чтобы начать производство собственных чипов, способных составить конкуренцию американской продукции. Представители Shanghai Zhaoxin Semiconductor сообщили Shanghai Daily, что на данный момент практически все компьютерные чипы на рынке производятся американскими компаниями Intel и AMD, поэтому разработка и производство собственной продукции такого плана имеет важное значение.

Сейчас компания не ставит перед собой цели полностью заменить чипы американцев собственными, но президент компании Йи Джун считает, что возможность предоставить покупателю альтернативу очень важна.

К 2018 году планируется продать около миллиона компьютеров с чипами собственного производства. Со временем можно будет и увеличить объёмы, особенно в свете недавних новостей о том, что рынок ПК больше не является для Intel приоритетным.

Компания проводит реструктуризацию, сокращает персонал и собирается сосредоточиться на серверах, разработках искусственного интеллекта, беспилотных автомобилях и виртуальной реальности.

Взято с hi-news.ru

Exit mobile version