Ученые с помощью спектрометра измерили температуру на Марсе

Ученые разработали спектрометр для космического аппарата Trace Gas Orbiter, который помог измерить температуру на Марсе и изучить атмосферу Красной Планеты. Об этом прессе рассказали представители ведомства Роскосмос.Система спектрометров АЦС включает в себя три аппарата, калибровку которых провели в процессе полета. Они позволяют рассчитать температурный дрейф и наклон оси комплекса, а также создать программу для анализа и считывания предварительных данных.Они позволили исследовать линии в спектре Солнца на 1,38 мкм (в хорошем разрешении). В ноябре система была отправлена на Марс, где провела анализ атмосферы и температуры поверхности. В полдень показатель температуры составил примерно нуль градусов по Цельсию.

Для Марса это достаточно жарко. На приборах видно также полосы углекислого газа, которого много в атмосфере Красной Планеты, а также состав пыли на её поверхности.

Сейчас на базе РАН идет обработка информации, полученной с помощью спектрометров на Марсе. В начале следующего года ученые планируют запустить новый аппарат на эпилептическую орбиту.

Взято с vistanews.ru

Открытые звезды указывают на своих звездных предшественниц

Астрономы из Университета Нотр-Дам, США, обнаружили то, что, как они считают, является звездами второго поколения и проливает свет на природу самых первых звезд Вселенной.Подкласс богатых углеродом бедных металлами (carbon-enhanced metal-poor, CEMP) звезд, так называемые CEMP-no звезды, включает древние звезды, содержащие значительные количества углерода, но относительно небольшие количества тяжелых металлов (таких, как железо), обычно содержащихся в существенных количествах в звездах более поздних поколений.

Массивные звезды первого поколения, состоящие из чистого водорода и гелия, произвели и рассеяли по Вселенной тяжелые элементы, из которых потом формировались звезды последующих поколений.В новом исследовании ученые во главе с Джинми Юном (Jinmi Yoon), научным сотрудником кафедры физики Университета Нотр-Дам, показали, что звезды с самой низкой металличностью, наиболее химически примитивные звезды, включают значительную долю звезд класса CEMP.

Звезды подкласса CEMP-no, богатые также азотом и кислородом, вероятно, являются звездами, сформировавшимися из облаков водорода и гелия, которые были загрязнены элементами, произведенными внутри первых звезд Вселенной.

«Звезды класса CEMP-no, которые мы наблюдаем сегодня, по крайней мере большая их часть, были сформированы вскоре после Большого взрыва, 13,5 миллиарда лет назад, почти целиком из незагрязненного первичного материала, — говорит Юн.

Эти звезды, расположенные в гало нашей галактики, являются самыми настоящими звездами второго поколения – сформированные из продуктов нуклеосинтеза самых первых звезд Вселенной».

В настоящее время существование звезд первого поколения маловероятно, но много информации о них можно получить при подробном анализе звезд второго поколения.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal. Взято с astronews.ru

Земля не только вертится: она раскачивается и трясется

Почва, на которой мы стоим, не так тверда, как кажется. Несколько факторов заставляют всю Землю дрожать и покачиваться. Твердость и неизменность земли под ногами — иллюзия, порожденная нашей ограниченной точкой зрения. Наша планета вращается вокруг своей оси каждые 23 часа 56 минут и 4 секунды. Она также вращается вокруг Солнца, Солнечная система вращается вокруг центра Млечного Пути, а галактика мчится по Вселенной в направлении Великого аттрактора. Скорости, участвующие во всем этом действии, просто головокружительные.

Даже если не принимать во внимание все это, Земля далеко не стабильна. Где-то под нами огромные куски пород постоянно ломают друг друга, образуя долины, выталкивая горы. Сталкиваются и перетаскивают друг друга, образуя реки и океаны. Земля под нами постоянно и всегда меняется, растягивается и шатается. По большей части в этом нет ничего страшного. Тем не менее наше растущее понимание этих явлений позволяет нам узнавать больше о внутренней работе нашей планеты. Это также удобно для всех, кто пытается провести и посадить космический аппарат. Существует семь вещей, которые заставляют Землю двигаться. «Eppur si muove!», — говорил Галилей. И всё-таки она вертится.
Под давлением Настольный глобус — идеальная сфера, поэтому он плавно вращается вокруг неподвижной оси. Тем не менее Земля не является сферой, а масса в ней распределена неравномерно и склонна передвигаться. Поэтому движется и ось, вокруг которой вращается планета, и полюса этой оси. Более того, поскольку ось вращения отличается от оси, вокруг которой уравновешивается масса, Земля качается по мере вращения. Это колебание предсказывали ученые еще в эпоху Исаака Ньютона. И если быть точным, это колебание состоит из нескольких. Одно из важнейших — это колебания Чендлера, которые впервые наблюдал американский астроном Сет Чендлер-младший в 1891 году. Оно приводит к движениям полюсов на 9 метров и завершает полный цикл за 14 месяцев. На протяжении 20 века ученые выдвигали массу разных причин, включая изменения в хранении континентальных вод, атмосферном давлении, землетрясения, взаимодействия на границы ядра и мантии Земли. Геофизик Ричард Гросс из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Пасадене, Калифорния, разрешил тайну в 2000 году. Он применил новые метеорологические и океанические модели к наблюдениям колебаний Чендлера в 1985-1995 годах. Гросс подсчитал, что две трети этих колебаний вызываются колебанием давления на морском дне и одна треть — изменением атмосферного давления. «Их относительная значимость меняется со временем, — говорит Гросс, — но в настоящее время эта причина, сочетание изменений в атмосферном и океаническом давлении, считается основной».
Вода камень точит Времена года — второй крупнейший фактор, имеющий отношение к колебанию Земли. Потому что они приводят к географическим изменениям в количестве дождя, снега и влажности. Ученые смогли определить полюса, используя относительные положения звезд, еще в 1899 году, а с 1970-х им в этом помогали спутники. Но даже если устранить влияние колебаний сезонных и Чендлера, северный и южный полюса вращения по-прежнему двигаются относительно земной коры. В исследовании, опубликованном в апреле 2016 года, Сурендра Адикари и Эрик Айвинс из JPL выделили два важнейших кусочка головоломки колебания Земли. До 2000 года ось вращения Земли двигалась в направлении Канады по два дюйма в год. Но затем измерения показали, что ось вращения изменила направление на Британские острова. Некоторые ученые предположили, что это может быть результатом потери льда вследствие быстрого таяния гренландских и антарктических льдов. Адикари и Айвинс решили проверить эту идею. Они сравнили GPS-измерения положений полюсов по данными GRACE, исследования, которое использует спутники для измерения изменений масс по всей Земле. Им удалось выяснить, что таяние гренландских и антарктических льдов объясняет только две трети недавнего смещения направлений движения полюсов. Остальное, по мнению ученых, должно объясняться потерей воды на континентах, в основном на евразийском участке суши. Этот регион страдает от истощения водоносного горизонта и засухи. Тем не менее поначалу объем воды, участвующей в этом, кажется слишком небольшим, чтобы привести к таким последствиям. Поэтому ученые взглянули на положение пострадавших областей. «Из фундаментальной физики вращающихся объектов мы знаем, что движение полюсов очень чувствительно к изменениям в пределах 45 градусов широты», говорит Адикари. То есть именно там, где Евразия потеряла воду. Это исследование также определило континентальное хранилище воды в качестве правдоподобного объяснения другого колебания при вращении Земли. На протяжении всего 20 века ученые не могли понять, почему ось вращения смещается каждые 6-14 лет, уходя на 0,5-1,5 метра к востоку или западу от ее общего дрейфа. Адикари и Айвинс выяснили, что с 2002 по 2015 год сухие годы в Евразии соответствовали качелями на восток, а влажные — движениями на запад. «Мы нашли идеальное соответствие», говорит Адикари. «Впервые кто-то успешно идентифицировал идеальное соответствие межгодового полярного движения и глобальной межгодовой засухи-влажности».
Техногенное влияние Движения воды и льда обусловлены сочетанием природных процессов и действий человека. Но есть и другие эффекты, которые влияют на раскачивание Земли. В 2009 году Феликс Ландерер, тоже из JPL, подсчитал, что если уровень двуокиси углерода удвоится с 2000 до 2100 года, океаны потеплеют и расширятся так, что северный полюс будет смещаться на 1,5 сантиметра в год в направлении Аляски и Гавайев весь следующий век. Аналогичным образом, в 2007 году Ландерер смоделировал последствия потепления океана, вызванные тем же увеличением давления и циркуляции за счет двуокиси углерода на дне океана. Он обнаружил, что эти изменения могут сместить массу на более высоких широтах и сократят сутки примерно на 0,1 миллисекунды.
Землетряска Не только большие объемы воды и льда влияют на вращение Земли по мере своего перемещения. Смещение пород тоже оказывает такой эффект, если они достаточно велики. Землетрясения происходят, когда тектонические плиты, составляющие поверхность Земли, внезапно начинают «притираться», проходя мимо. Это тоже могло бы внести свою лепту. Гросс измерил мощное 8,8-балльное землетрясение, которое произошло на побережье Чили в 2010 году. В пока не опубликованном исследовании он рассчитал, что движение плит сместило ось Земли относительно баланса массы примерно на 8 сантиметров. Но это только на основании оценки модели. С тех пор Гросс и другие пытались наблюдать реальные сдвиги во вращении Земли, исходя из данных GPS-спутников о землетрясениях. Пока это было безуспешно, потому что довольно трудно удалить все другие факторы, влияющие на вращение Земли. «Модели не идеальны и есть много шума, маскирующего небольшие сигналы землетрясений», говорит Гросс. Движение масс, которое происходит при прохождении тектонических плит рядом, также влияет на длину суток. Гросс подсчитал, что землетрясение магнитудой 9,1, которое поразило Японию в 2011 году, сократило продолжительность дня на 1,8 микросекунды.
Дрожь земли Когда происходит землетрясение, оно запускает сейсмические волны, проносящие энергию через недра Земли. Их бывает два типа. «P-волны» несколько раз сжимают и расширяют материал, через который проходят; вибрации распространяются в том же направлении, что и волна. Более медленные «S-волны» раскачивают породы из стороны в сторону, и вибрации проходят под прямым углом к их направлению движения. Интенсивные бури также могут создавать слабые сейсмические волны, подобные тем, что вызывают землетрясения. Эти волны называются микросейсмы. До недавнего времени ученые не могли определить источник S-волн у микросейсм. В исследовании, опубликованном в августе 2016 года, Киваму Нишида из Университета Токио и Риота Такаги из Университета Тохоку сообщили, что использовали сеть из 202 детекторов на юге Японии, чтобы отследить P- и S-волны. Они проследили происхождение волн до крупного североатлантического шторма под названием «погодная бомба»: в этой буре атмосферное давление в центре падает необычайно быстро. Отслеживание микросейсм таким образом поможет исследователям лучше понять внутреннюю структуру Земли.
Влияние луны Не только земные явления влияют на движения нашей планеты. Последние исследования показали, что крупные землетрясения происходят при полной и новой луне. Возможно, это потому что Солнце, Луна и Земля выстроены в линию, таким образом увеличивается гравитационная сила, действующая на планету. В исследовании, опубликованном в сентябре 2016 года, Сатоши Иде из Университета Токио и его коллеги проанализировали приливные напряжения в течение двухнедельных периодов до крупных землетрясений, произошедших за последние двадцать лет. Из 12 крупнейших землетрясений силой 8,2 балла или выше, девять произошли при полной или новой луне. Для малых землетрясений такого соответствия выявлено не было. Иде заключил, что дополнительное гравитационное влияние, которое появляется в эти моменты, может увеличивать воздействие сил на тектонические плиты. Эти изменения должны быть небольшими, но если плиты уже под напряжением, дополнительной силы может быть достаточно, чтобы запустить крупные переломы пород. Однако многие ученые скептически относятся к выводам Иде, поскольку он изучил только 12 землетрясений.
Дрожь солнца Еще более спорной является мысль, что вибрации, которые рождаются глубоко внутри Солнца, могут объяснить ряд явлений тряски на Земле. Когда газы движутся внутри Солнца, они рождают два разных типа волн. Те, что рождаются в процессе изменений давления, называются p-моды, а те, что формируются, когда плотный материал засасывается внутрь под действием гравитации, — g-моды. P-моду требуется несколько минут, чтобы завершить полный цикл вибраций; g-моду требуется от десяти минут до нескольких часов. Это количество времени называется «периодом» мода. В 1995 году группа под руководством Дэвида Томсона из Королевского университета в Кингстоне, Канада, проанализировала модели поведения солнечного ветра — потока заряженных частиц, который проистекает от Солнца — с 1992 по 1994 год. Они заметили колебания, которые имели такие же периоды, что и p- и g-моды, что говорит о том, что солнечные вибрации как-то были связаны с солнечным ветром. В 2007 году Томсон снова сообщил о том, что необъяснимые колебания напряжения в кабелях подводных коммуникаций, сейсмические измерения на Земле и даже обрывы телефонных звонков имеют частотные паттерны, соответствующие волнам внутри Солнца. Однако ученые считают, что заявления Томсона имеют под собой зыбкую почву. В соответствии с моделированием, эти солнечные вибрации, особенно g-моды, должны быть настолько слабыми к тому времени, как достигают поверхности Солнца, что никак не могли бы повлиять на солнечный ветер. Даже если это не так, эти паттерны должны были уничтожаться турбулентностью межпланетной среды задолго до достижения Земли. Возможно, идея Томсона не верна. Но есть много других причин, почему наша планета трясется и качается. Взято с hi-news.ru

Перспективи розвитку цифрового телебачення в Україні

Днями у Києві відбувся міжнародний семінар на тему: «Аспекти впровадження цифрового телебачення в Україні: практичні кроки та застосування європейського досвіду», який було організовано Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за підтримки Ради Європи.Участь у заході взяли представники органів влади, телерадіоорганізацій, галузевих об’єднань та фахівці УДЦР. У якості доповідачів прийняли участь експерти Ради Європи та МСЕ, представники УДЦР.

Основною метою заходу було обговорення проблематики впровадження цифрового наземного телевізійного мовлення (ЦНТВМ) в Україні, необхідності забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів з питання припинення застосування радіотехнології «аналогове телевізійне мовлення» в Україні, а також процесу вивільнення смуг радіочастот І-го цифрового дивіденду (смуга частот 790-862 МГц) та ІІ-го цифрового дивіденду (смуга частот 694-790МГц) з метою подальшого впровадження в зазначених смугах системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (4G/LTE).

Експерти Ради Європи та МСЕ долучились до обговорення. Зокрема, Ільхам Газі, керівник підрозділу з питань телерадіомовлення міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), акцентувала увагу на кроках, які необхідні для забезпечення вивільнення смуг І та ІІ цифрових дивідендів, а також розповіла про європейський досвід конвертації каналів «цифрового дивіденду».

Марія Кіссне-Аклі, керівник підрозділу частотного планування та координації Національного органу з питань медіа та інфокомунікації Угорщини ознайомила присутніх з діяльністю регіональної координаційної групи Південно-Східного форуму з імплементації цифрового дивіденду (SEDDIF).

Кшиштоф Залевські, керівник регуляторного департаменту офісу Крайової ради з питань телерадіомовлення Польщі, розповів присутнім про польський досвід впровадження DVB-T та досвід конвертації каналів «цифрового дивіденду».

Директор з питань радіочастотних присвоєнь УДЦР Євген Мирзаков представив презентацію щодо результатів виконання УДЦР етапу науково-дослідної роботи з питань дослідження стану розподілу радіочастотного ресурсу України і розроблення пропозицій щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (LTE) та пропозиції УДЦР щодо технічної реалізації завдання вивільнення від радіоелектронних засобів телевізійного мовлення смуги радіочастот І-го цифрового дивіденду (790-862 МГц).

«Перспективи подальшого розвитку цифрового телебачення в Україні необхідно розглядати у контексті загальноєвропейських тенденцій: без вивільнення смуг «цифрових дивідендів» не можливе повноцінне впровадження системи рухомого зв’язку четвертого покоління – 4G/LTE», — наголосив директор з питань радіочастотних присвоєнь Євген Мирзаков.

Представлена експертами Ради Європи та МСЕ інформація підтвердила вірність обраного фахівцями УДЦР підходу щодо впровадження цифрового наземного телевізійного мовлення в Україні та заходів з міжнародної координації з метою вирішення питань вивільнення смуг радіочастот І та ІІ цифрових дивідендів.

Участь фахівців УДЦР в дослідженнях CPG19 має на меті забезпечити врахування інтересів України у сфері користування радіочастотним ресурсом

У м. Фойзісберг (Швейцарська Конфедерація) проходить засідання Робочої групи Європейської конференції адміністрацій зв’язку з підготовки до Всесвітньої конференції радіозв’язку 2019 року (CPG19).

У заході беруть участь 118 делегатів, які представляють адміністрації зв’язку, регуляторні органи й органи управління користуванням радіочастотним ресурсом з 23 держав-членів Європейської конференції адміністрацій зв’язку (СЕПТ), а також зацікавлені міжнародні організації серед яких МСЕ, НАТО, Європейська комісія, Євроконтроль та інші.

Українська делегація представлена на CPG19 фахівцями Українського державного центру радіочастот. Протягом засідання учасники розглянуть звіти Проектних груп CPG19 (РТА, РТВ, РТС і PTD) і Проектної групи Комітету електронних комунікацій СЕПТ (ЕСС РТ1) щодо стану досліджень з формування і обґрунтування проекту спільної позиції з кожного пункту порядку денного Всесвітньої конференції радіозв’язку 2019 року.

Участь фахівців в дослідженнях CPG19 має на меті забезпечити врахування інтересів України у сфері користування радіочастотним ресурсом при розробці проектів позиції СЕПТ і загальноєвропейських пропозицій з пунктів порядку денного ВКР-19.

Варто зазначити, що представники УДЦР входять до складу міжвідомчої Робочої групи з питань підготовки до ВКР-19, утвореної Адміністрацією Держспецзв’язку, що відповідає за підготовку позиції України на ВКР-19.

Безпосередню організацію досліджень CPG19 здійснюють призначені Координатори СЕПТ з кожного пункту порядку денного ВКР-19. Координатором досліджень CPG19 з пункту 8 порядку денного ВКР-19 є заступник директора департаменту радіослужби УДЦР Дмитро Проценко. Засідання триватиме до 9 грудня 2016 року.

Прес-служба Українського державного центру радіочастот

Найден материал, существующий между классическим и квантовым мирами

Эксперименты с использованием лазерного света и кусочков серого материала размером с кончик ногтя могут предложить подсказки к фундаментальной научной загадке: какая связь между повседневным миром классической физики и скрытым квантовым миром, который подчиняется совершенно другим правилам?

«Мы обнаружили конкретный материал, который находится между этими двумя режимами», говорит Питер Армитаж, доцент физики в Университете Джона Хопкинса, опубликовавший свою работу в журнале Nature.

Шесть ученых из Джона Хопкинса и Университета Рутгерса работали над материалами под названием топологические изоляторы, которые могут проводить электричество на своей поверхности толщиной в атом, но не внутри.

Топологические изоляторы были предсказаны в 1980-х годах, впервые обнаружены в 2007 году и с тех пор активно изучаются.

Состоящие из сотен элементов, эти материалы могут демонстрировать квантовые свойства, которые обычно проявляются только на микроскопическом уровне, но при этом остаются видимыми невооруженному глазу.

Эксперименты, о которых написал Science, поместили эти материалы в отдельное состояние вещество, которое «проявляет макроскопические квантово-механические эффекты», говорит Армитаж.

«Обычно мы считаем квантовую механику как теорию малых вещей, но в этой системе квантовая механика проявляется на макроскопических масштабах длин. Эксперименты стали возможны благодаря уникальной аппаратуре, разработанной в моей лаборатории».

В рамках экспериментов образцы темно-серого материала, изготовленные из элементов висмута и сеена — каждый несколько миллиметров в длину и разной толщины — поражались терагерцевыми световыми лучами, которые не видны невооруженным глазом.

Исследователи измеряли отраженный свет по мере его перемещения через материальные образцы и обнаружили отпечатки квантового состояния материи.

В частности, они обнаружили, что, когда свет пропускался через материал, волна демонстрировала характеристики, связанные с физическими константами, которые обычно измеряются только в экспериментах атомного масштаба.

Эти свойства соответствовали прогнозам, которые делались для квантового состояния. Эти результаты углубляют понимание топологических изоляторов, а также могут способствовать развитию другой области, которую Армитаж называет «центральным вопросом современной физики».

Какая связь есть между макроскопическим классическим миром и микроскопическим квантовым миром, из которого вытекает первый? С начала 20 века ученые пытались понять, как один набор физических законов, управляющих объектами больше определенного размера, может сосуществовать с другим набором законов, управляющих атомными и субатомными масштабами.

Как классическая механика вытекает из квантовой и где порог, который делит эти сферы? На эти вопросы еще предстоит ответить, но топологические изоляторы могут быть частью решения. «Это часть головоломки», говорит Армитаж.

Взято с hi-news.ru

Зонд миссии «ЭкзоМарс» передал первый снимок Фобоса

В рамках миссии «ЭкзоМарс» орбитальный аппарат TGO передал первый снимок Фобоса – спутника Марса. Снимок сделан с рекордно близкого расстояния.Зонд Trace Gas Orbiter (TGO) работает на орбите Марса в рамках миссии «ЭкзоМарс», запущенной в марте текущего года. Фотография была получена с расстояния в 7,7 тыс. км от небесного тела, ее разрешение составляет 86 метров на пиксель.

Спутник вращается на расстоянии в 6 тыс. км, а это почти в 40 раз меньше, чем путь от Земли до Луны. По данным специалистов, в поперечнике Фобос достигает 27 км.

Из-за малого веса и плотности, а также близкому расположению планеты, спутник не имеет собственной атмосферы. Подобно Луне, спутник Фобос всегда повернут к Марсу одной стороной.«ЭкзоМарс» – это совместный проект Роскосмоса и ESA (Европейское космическое агентство). Основная цель миссии ой целью миссии является изучение газовых примесей в атмосфера Марса. Наибольший интерес для ученых представляет метан. В ходе исследований планеты с помощью TGO они надеются узнать природу возникновения этого газа.На данный момент зонд TGO снижает скорость, чтобы через год войти в более плотные слои атмосферы Марса. В рамках миссии «ЭкзоМарс» на красную планету должен был приземлиться модуль «Скиапарелли», однако он потерпел крушение при посадке.

2 декабря на закрытом заседании Совета министров ESA было решено продолжить миссию «ЭкзоМарс». Совет одобрил выделение на исследования 350 млн. долларов, на эти деньги будет построен марсоход «Пастер». В 2020 году он отправится к красной планете. Взято с vistanews.ru

Exit mobile version