Учёные открывают самый легкий из известных науке теплых юпитеров

Европейская команда астрономов под руководством Оскара Баррагана (Oscar Barragán) из Туринского университета, Италия, сообщает об открытии внесолнечной планеты класса теплых юпитеров, имеющей относительно небольшую массу и движущейся по орбите вокруг близлежащей звезды главной последовательности спектрального класса К. Эта вновь обнаруженная экзопланета, получившая обозначение EPIC 218916923b, является наименее массивным из теплых юпитеров, известных на сегодняшний день.

Эта новая планета была впервые обнаружена при помощи космического телескопа НАСА «Кеплер» (Kepler) в рамках его расширенной миссии, известной как К2.

В ходе кампании №7 миссии К2, продолжавшейся между 4 октября и 26 декабря 2015 г., был получен транзитный сигнал, связанный со звездой EPIC 218916923.

Эта звезда представляет собой активную звезду спектрального класса K0 V, расположенную на расстоянии примерно 500 световых лет от нас.

В дальнейшем планетная природа объекта была подтверждена при помощи нескольких различных наземных телескопов.

Астрономы смогли выяснить основные параметры обнаруженной планеты. Так, согласно исследованию, радиус планеты EPIC 218916923b составляет примерно 0,81 массы Юпитера, однако при этом масса планеты эквивалентна всего лишь 38 процентам массы крупнейшей планеты Солнечной системы.

Исследователи также оценили, что планета обращается вокруг родительской звезды с периодом примерно 29 суток и имеет плотность, примерно на 12 процентов меньшую, по сравнению с плотностью Юпитера.

Согласно исследователям планета имеет плотное ядро массой примерно в 48 масс Земли, окруженное газовой оболочкой.

Исходя из полученных значений параметров планеты EPIC 218916923b, команда Баррагана классифицировала её как теплый юпитер, класс гигантских газовых планет, промежуточный между так называемыми горячими юпитерами, имеющими орбитальный период менее 10 суток, и близкими аналогами Юпитера, характеризующимися орбитальными периодами свыше 100 суток.Всего по состоянию на сегодняшний день астрономам известно порядка 80 теплых юпитеров. Исследование появилось на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org. Взято с astronews.ru

Какой была наша Вселенная до Большого взрыва?

Физикам-теоретикам и космологам приходится искать ответы на самые фундаментальные вопросы: «Почему мы здесь?», «Когда появилась Вселенная?» и «Как это произошло?» Однако несмотря на очевидную важность поиска ответов на эти вопросы, есть вопрос, который затмевает их всех своим интересом: «Что было до Большого взрыва?».

Скажем откровенно: мы не можем ответить на этот вопрос. Никто не может. Но ведь никто не запрещает порассуждать на эту тему и рассмотреть несколько интересных предположений? С этим согласен, например, Шон Кэрролл из Калифорнийского технологического института. В прошлом месяце Кэрролл принимал участие на проходящей два раза в год встрече Американского астрономического сообщества, где он предложил несколько «предвзрывных» сценариев, чьим «финальным аккордом» могло бы стать появление нашей Вселенной. Опять же, это всего лишь рассуждения, а не теории, поэтому просим это учитывать.

«В то время, если можно так выразиться, еще не действовало тех законов физики, которые нам известны, потому что «тогда» их еще не существовало», — говорит Кэрролл.

«Когда физики говорят, что понятия не имеют, что тогда происходило, они говорят это на полном серьезе. Этот отрезок истории находится в абсолютно непроглядной тьме», — соглашается Питер Войт, физик-теоретик Колумбийского университета.

Одним из самых странных свойств нашей Вселенной является то, что она обладает очень низким уровнем энтропии. У этого термина имеется множество интерпретаций, но в данном случае речь идет о степени неупорядоченности. И в случае со Вселенной порядка в ней больше, чем беспорядка. Представьте себе бомбу, заполненную песком. Бомба взрывается, и содержащиеся в ней миллиарды миллиардов песчинок разлетаются в разные стороны – перед вами по сути макет Большого взрыва.

«Только вместо ожидаемого хаотичного разлета эти песчинки, представляющие материю нашей Вселенной, немедленно превращаются во множество готовых «песчаных замков», образовавшихся непонятно каким образом и без посторонней помощи», — говорит Стефан Кантримен, аспирант Колумбийского университета.

Результатом Большого взрыва могло (и, возможно, должно было) стать появление высокого уровня энтропии массы в виде неравномерно распределенной материи. Однако вместо этого мы видим звездные системы, галактики и целые галактические скопления, объединенные между собой. Мы видим порядок.

Помимо этого, важно понимать, что энтропия, или неупорядоченность, со временем могут лишь увеличиваться – тот же песчаный замок рано или поздно и без посторонней помощи снова распадется на множество песчинок. Более того, как указывает Кэрролл, наше наблюдение за временем напрямую взаимосвязано с уровнем энтропии с самого появления Вселенной. При этом саму энтропию можно рассматривать как некое времязависимое физическое свойство, обладающее только одним направлением хода – в будущее.

Итак, энтропия, согласно законам физики, может только возрастать, однако нынешний ее уровень во Вселенной очень низок. По мнению Кэрролла, это может означать лишь одно: ранняя Вселенная обладала еще меньшим ее уровнем, то есть Вселенная должна была быть еще более организованной и упорядоченной. А это, в свою очередь, может наталкивать на мысль о том, что же было с нашей Вселенной собственно до самого Большого взрыва.

«Есть множество людей, считающих, что ранняя Вселенная была очень простой, неинтересной и невыразительной системой. Однако как только вы подключаете к этому вопросу энтропию, то перспектива тут же меняется, и вы понимаете, что в таком случае появляются вещи, которые необходимо объяснить», — продолжает Кэрролл.

Если даже отбросить в сторону энтропию, то перед нами останутся и другие не менее важные аспекты, которые необходимо каким-то образом подстроить под нашу нынешнюю Вселенную, в которой мы живем. Более того, в некоторых случаях низкий уровень энтропии кажется менее значимым, чем в других. Поэтому попытаемся рассмотреть три наиболее популярных предположения о том, что могло происходить со Вселенной до Большого взрыва.
Модель «Большого отскока»

Согласно одной из гипотез, низкий уровень энтропии нашей Вселенной связан с тем, что ее появление само по себе стало результатом распада некоей «предыдущей» Вселенной. В этой гипотезе говорится, что наша Вселенная могла образоваться в результате стремительного сжатия («отскока»), управляемого сложными эффектами квантовой гравитации (сингулярностью), в свою очередь, породившими Большой взрыв. В свою очередь, это может говорить о том, что мы с одинаковым успехом можем жить как в любой точке бесконечной последовательности возникающих Вселенных, так и, наоборот, в «первой итерации» Вселенной.

Данную гипотетическую модель появления Вселенной еще иногда называют моделью «Большого отскока». Первое упоминание этого термина звучит еще в 60-х, однако в более-менее сформированную гипотезу эта модель превратилась лишь 80-х – начале 90-х годов.

Среди менее значимых спорных моментов, у модели «Большого отскока» есть и явные недостатки. Например, идея коллапса в сингулярность противоречит общей теории относительности Эйнштейна – правилам, согласно которым работает гравитация. Физики считают, что эффект сингулярности может существовать внутри черных дыр, однако известные нам физические законы не могут предоставить нам механизм, позволяющий объяснить, почему «другая Вселенная», достигнув сингулярности, должна породить Большой взрыв.

«В общей теории относительности нет ничего, что указывало бы на «отскок» новой Вселенной в результате сингулярности», — говорит Шон Кэрролл.

Однако это не единственный большой спорный момент. Дело в том, что модель «Большого отскока» подразумевает наличие прямолинейного хода времени со снижающейся энтропией, однако, как говорилось выше, энтропия со временем только увеличивается. Другими словами, согласно известным нам законам физики, появление отскакивающей Вселенной невозможно.

Дальнейшее развитие модели привело к появлению гипотезы о том, что время во Вселенной может являться циклическим. Но при этом модель до сих пор не в состоянии объяснить, каким образом идущее в настоящее время расширение Вселенной сменится её сжатием. И все же это необязательно означает, что модель «Большого отскока» совершенно ошибочна. Вполне возможно, что наши нынешние теории о ней просто несовершенны и не до конца продуманы. В конце концов, физические законы, которые мы сейчас имеем, были выведены с учетом лимита, согласно которому мы способны наблюдать за Вселенной.

Модель «Спящей» Вселенной

«Возможно, до Большого взрыва Вселенная представляла собой некое очень компактное, медленно эволюционирующее статичное пространство», — теоретизируют такие физики, как Курт Хинтербихлер, Остин Джойс и Джастин Хури.

Эта «предвзрывная» Вселенная должна была обладать метастабильным состоянием, то есть быть стабильной до того момента, пока не появится еще более стабильное состояние. По аналогии представьте обрыв, на краю которого в состоянии вибрации находится валун. Любое касание до валуна приведет к тому, что он сорвется в пропасть или — что ближе к нашему случаю – произойдет Большой взрыв. Согласно некоторым теориям «предвзрывная» Вселенная могла существовать в ином виде, например, в форме сплюснутого и очень плотного пространства. В итоге этот метастабильный период подошел к концу: она резко расширилась и приобрела форму и состояние того, что мы видим сейчас.

«В модели «спящей» Вселенной, однако, тоже имеются свои проблемы», — говорит Кэрролл.

«Она тоже предполагает наличие у нашей Вселенной появления низкого уровня энтропии и при этом не объясняет, почему это так».

Однако Хинтербихлер, физик-теоретик из Университета Кейс Вестерн Резерв, не считает появление низкого уровня энтропии проблемой.

«Мы просто ищем объяснение динамики, происходившей до Большого взрыва, которая объясняет, почему мы видим то, что мы видим сейчас. Пока это лишь единственное, что нам остается», — говорит Хинтербихлер.

Кэрролл, тем не менее, считает, что есть еще одна теория «предвзрывной» Вселенной, которая способна объяснить низкий уровень энтропии, имеющийся в нашей Вселенной.
Модель «Мультивселенной» Появление новых вселенных из «родительской Вселенной»

Гипотетическая модель Мультивселенной избегает недомолвок, связанных со снижением энтропии, как в случае с моделью «Большого отскока», и дает объяснение ее низкого уровня сегодня, говорит Кэрролл. Она берет свое начало из идеи об «инфляции» — хорошо принятой, но неполной модели Вселенной. Термин «инфляция» и первое объяснение этой модели были предложены 1981-м году физиком Аланом Гутом, в настоящий момент работающим в Массачусетском технологическом институте. Согласно данной модели, пространство после Большого взрыва резко расширилось. Настолько резко, что скорость этого расширения оказалась выше скорости света. Согласно квантовой механике, в космосе постоянно происходят случайные, едва заметные колебания энергии. В какой-то момент инфляционного периода пики этих колебаний достигли своего максимума и стали причиной появления галактик, пустот и крупномасштабных низкоэнтропийных структур, которые мы сегодня и наблюдаем во Вселенной.

Сама инфляционная модель была разработана на базе наблюдений за космическим реликтовым микроволновым излучением – самым древним типом излучения, появившимся спустя всего несколько сотен тысяч лет после Большого взрыва. Ученые считают, что инфляционная модель отлично предсказывает его существование.

Согласно одному из предположений, мультивселенная может являться результатом инфляции. В предположении говорится о том, что существует некая одна очень-очень большая Вселенная, время от времени порождающая более компактные вселенные. При этом никакая форма коммуникации между этими вселенными невозможна. Маркус Ву из PBS Nova объясняет:

«В начале 80-х годов физики пришли к мнению, что инфляция может обладать природой бесконечности, останавливаясь лишь в некоторых регионах космоса, создавая некие закрытые «карманы». Однако между этими «карманами» инфляция продолжается, и протекает она быстрее скорости света. В свою очередь, изолированные друг от друга «карманы» со временем становятся Вселенными».

Кэрроллу импонирует больше всего именно эта модель, хотя его собственная предложенная модель несколько отличается от того, что описано выше:

«Это лишь одна из версий теории о мультивселенной, однако основным отличием здесь является то, что «родительская Вселенная» может обладать высоким уровнем энтропии и порождает вселенные с низким ее уровнем», — говорит Кэрролл.

Согласно данной модели, до Большого взрыва было некое большое расширяющееся пространство, из которого родились наша и бесконечное множество других вселенных. Другие вселенные находятся за пределами наших возможностей их обнаружения и могли образоваться как до, так уже и после нашей Вселенной.

Следует отметить, что на данный момент это одна из самых популярных моделей. Тем не менее ученые, разумеется, по-разному ее воспринимают. Одни поддерживают эту идею, другие, наоборот, совершенно с ней не согласны. Но если брать в пример Питера Войта из Колумбийского университета, то теория Мультивселенной хоть и выглядит очень привлекательной с научно-популярной точки зрения, но способна сделать физиков ленивыми и заставить прекратить поиск ответов на самые базовые вопросы, например, — почему физические константы в нашей Вселенной именно такие, какие они есть, — списав все на вариативность.

«Теоретики размышляют по поводу возможности существования бесконечного числа Вселенных, и в конечном итоге мы можем прийти к четким моделям, способным объяснить, почему значения (вроде фундаментальных свойств наблюдаемых нами частиц) могут отличаться друг от друга в каждой отдельно взятой Вселенной», — говорит Войт.

Войт опасается, что однажды основным вопросом для науки в этой сфере станет рассуждение на тему «как нам повезло оказаться в этой случайной Вселенной, где все происходит так, а не по-другому, несмотря на бесконечное многообразие возможностей, поэтому давайте бросим эту затею с теориями».

Какой можно подвести итог? Многие физики получают деньги за то, что спорят и пишут книги, в которых стараются описать, как Большой взрыв и модель «предвзрывной» Вселенной способны объяснить то, что мы видим сегодня, хотя сами при этом не знают и на самом деле не могут знать, почему это так. Факт в том, что даже несмотря на серьезные упрощения как в математических моделях, так и объяснениях, мы не приблизились к верному ответу, и нам предстоит провести еще множество рассуждений на эту тему, пока не придем к нужному результату.

«Важно не только выдвигать теории и гипотезы. Куда важнее дать понять людям, что на самом деле мы пока сами не понимаем, о чем говорим. Все это пока лишь на уровне предположений, но я надеюсь, что рано или поздно мы сможем найти нужный ответ, который устроит всех», — говорит Кэрролл.

Взято с hi-news.ru

Раскрыты все подробности о Huawei P10 и P10 Plus

Самым обсуждаемым смартфоном сегодняшнего дня можно с уверенностью назвать Samsung Galaxy S8. И хотя до даты его анонса остаётся почти два месяца, характеристики новинки уже у всех на слуху. Это 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2560 х 1440 пикселей, процессор Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и сканер радужной оболочки глаза.

Кроме того, внимания заслуживает вероятное использование дисплея, чувствительного к силе нажатия. Но на новой «Галактике» список новинок не исчерпывается.

К ним также относятся Huawei P10 и P10 Plus, о которых мы сейчас и узнаем. Как сообщают представители ресурса phonearena, с момента публикации данных о новых устройствах Huawei прошло несколько часов.

На полученном изображении показаны не только возможные комбинации оперативной и встроенной типов памяти, но и ценники устройств. Начать следует с общих данных.

Ожидается, что обе модели получат 5,5-дюймовые дисплеи с разрешением 2560 х 1440 пикселей. Кроме того, в список характеристик попали чипсет Kirin 965, двойные основные 12-мегапиксельные камеры с оптикой от Leica, а также 8-мегапиксельные — фронтальные.

Если верить одной из утечек, ключевым отличием P10 от P10 Plus станет наличие изогнутого дисплея в последней версии, тогда как первая получит плоский экран. P10 будет доступен в трёх вариантах. Речь идёт о сочетании 4 и 32, 4 и 64, а также 6 и 128 ГБ оперативной и внутренней памяти. Их стоимость составит 508, 595 и 682 доллара соответственно.

Количество версий Huawei P10 Plus сокращено до двух. 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти обойдутся пользователям в 726 долларов, а топовая комплектация на 6 и 128 ГБ будет стоить 828 долларов. Взято с androidinsider.ru

Учёные считают, что светодиодное освещение может уничтожить человечество

Британские учёные выяснили, что светодиодное освещение негативно влияет на организм человека и может уничтожить всё живое на Земле.

Для того чтобы убедиться в этом, специалисты провели череду исследований на пауках. Результаты исследований научные сотрудники британского Университета экологии опубликовали в журнале Earth.Учёные пришли к выводу, что светодиодное освещение негативно влияет на окружающую среду и экологию в целом. В будущем это может привести к гибели всего живого, считают британские научные сотрудники. Для того чтобы убедиться в этом, ученые провели ряд исследований на пауках, растениях и нескольких разновидностях животных.

Они установили, что при светодиодном освещении активность живых организмов значительно падала, и рефлекторные способности каждого из видов снижались. Это в дальнейшем приводило к упадку сил и нежеланию добывать еду. После возобновления дневного освещения ситуация поменялась, и состояние пауков, растений и животных приходило в норму.Специалисты предупреждают, что такие же последствия могут сказываться на организме человека. Взято с vistanews.ru

iPhone 8 могут начать производить раньше срока

Apple может начать производство iPhone 8 раньше, чем ожидалось. Об этом сообщается исследовательская фирма BlueFin Research Partners. Аналитики утверждают, что на это указывают «некоторые связующие элементы» в цепи поставок. Производство стартует уже в июне 2017 года.

Это самое интересное, что мы узнали про Apple. Производство iPhone следующего поколения начнется раньше, чем обычно. Хотя у нас нет данных об изменениях планов выпуска iPhone 8.

Примечательно, что в июне намечается резкое повышение производства – до 300%. Общее количество собранных смартфонов – 45-48 млн. Предполагается, что количество «семерок» уменьшится.

Учитывая радикальные изменения в дизайне, ожидаемые в iPhone 8, неудивительно, что компания может планировать изменить сроки производства смартфонов.

Смещение сроков позволит Apple привлечь больше внимания к производственным проблемам, а также исправить недочеты устройств.

Предполагается, что в следующем поколении айфонов будет OLED-дисплей, виртуальная кнопка Home и беспроводная зарядка.

Последний – самый тяжелый элемент в производстве смартфонов. Это будет первое устройства с, по-настоящему, беспроводной зарядкой дальнего действия.

Взято с iphones.ru

Xiaomi Redmi Note 4X могут представить 14 февраля

Компания Xiaomi выпустила тизер нового устройства бюджетной серии смартфонов – Redmi Note 4X. Слухи о нем ходят еще с прошлого года, но официальной информации до сегодняшнего дня не было.

В соцсети Weibo компания разместила информацию о подарке ко Дню всех влюбленных и изображение с цифрой 16.

Поэтому точно неизвестно когда именно будет представлено устройство – 14 или 16 февраля. По предыдущим утечкам, Redmi Note 4X получит 5,5-дюймовый Full HD дисплей, процессор Snapdragon 653 и батарею на 4000 мАч.

Смартфон будет выпускаться в двух версиях памяти: 4 ГБ + 32 ГБ и 4 ГБ + 64 ГБ RAM и ROM соответственно. Линейка Redmi отличается сбалансированными характеристиками и низкой ценой, и Note 4X не должен стать исключением. Взято с china-review.com.ua

Exit mobile version