Астрономи чекають на рідкісний вибух нової зірки

По всьому світу цього літа астрономи-професіонали та аматори будуть зафіксовані на одному маленькому сузір’ї глибоко в нічному небі. Але не сім зірок Corona Borealis, «Північної корони», викликали таке захоплення. Це темна пляма серед них, де може статися нова подія, настільки яскрава, що її можна буде побачити на Землі неозброєним оком.

«Це подія, яка трапляється раз у житті, створить багато нових астрономів, даючи молодим людям можливість спостерігати за космічною подією, ставити власні запитання та збирати власні дані», — сказала доктор Ребека. Хоунселл, помічник дослідника, який спеціалізується на нових подіях у Центрі космічних польотів імені Годдарда НАСА в Грінбелті, штат Меріленд. «Це підживить наступне покоління вчених».

T Coronae Borealis, яка отримала назву «Вогняна зірка» і відома астрономам просто як «T CrB», — це подвійна система, розташована в Північній короні приблизно за 3000 світлових років від Землі. Система складається з білого карлика — залишку мертвої зірки розміром із Землю з масою, порівнянною з масою нашого Сонця — і стародавнього червоного гіганта, який повільно позбавляється водню під дією невпинної гравітації його голодного сусіда.

Водень з червоного гіганта накопичується на поверхні білого карлика, викликаючи підвищення тиску та тепла. Згодом він викликає термоядерний вибух, достатньо потужний, щоб винести цей накопичений матеріал. Для T CrB ця подія повторюється в середньому кожні 80 років.

Не плутайте нову з надновою, остаточним, титанічним вибухом, який знищує деякі вмираючі зірки, сказав Хоунселл. Під час нової події карликова зірка залишається недоторканою, посилаючи накопичений матеріал у сліпучий спалах у космос. Цикл зазвичай повторюється з часом, процес, який може тривати десятки чи сотні тисяч років.

«Є кілька повторюваних нових з дуже короткими циклами, але, як правило, ми нечасто бачимо повторний спалах протягом життя людини, і рідко один такий відносно близький до нашої власної системи», — сказав Хаунселл. «Це неймовірно цікаво мати це місце в першому ряду».

NASA та світові астрономи очікують рідкісного вибуху нової
Концептуальне зображення того, як знайти Геркулеса та «Північну корону» на нічному небі, створене за допомогою програмного забезпечення планетарію. Подивіться вгору після заходу сонця протягом літніх місяців, щоб знайти Геркулеса, а потім скануйте між Вегою та Арктуром, де можна визначити чіткий візерунок Corona Borealis. Авторство: NASA

Знаходження T Corona Borealis

Перше зареєстроване спостереження нової T CrB відбулося більше 800 років тому, восени 1217 року, коли чоловік на ім’я Бурхард, абат Урсберга, Німеччина, зазначив, що спостерігав за «слабкою зіркою, яка деякий час сяяла великим світлом».

Нова T CrB востаннє була помічена із Землі в 1946 році. Її поведінка протягом останнього десятиліття виглядає разюче схожою на спостережувану поведінку в подібний період часу, що призвело до виверження 1946 року. Деякі дослідники кажуть, що якщо така картина збережеться, нова подія може статися до вересня 2024 року.

На що дивитися звіздарям? Північна корона — це підковоподібна крива зірок на захід від сузір’я Геркулеса, ідеально помітна в ясні ночі. Його можна ідентифікувати, визначивши дві найяскравіші зірки в північній півкулі — Арктур ​​і Вега — і простеживши пряму лінію від однієї до іншої, яка приведе спостерігачів до Геркулеса та Корони Бореаліс.

Спалах буде коротким. Після виверження його можна буде побачити неозброєним оком трохи менше тижня, але Хоунселл упевнений, що це буде справжнє видовище.

Узгоджений науковий підхід

Доктор Елізабет Хейс, керівник лабораторії фізики астрочастинок NASA Goddard, погодилася. Вона сказала, що під час підготовки до спостереження за цією подією частково цікаво спостерігати за ентузіазмом любителів зірок, чия пристрасть до екстремальних космічних явищ допомогла підтримувати тривале та взаємовигідне партнерство з NASA.

«Громадські науковці та ентузіасти космосу завжди шукають сильні, яскраві сигнали, які ідентифікують нові події та інші явища», — сказав Хейз. «Використовуючи соціальні мережі та електронну пошту, вони надсилатимуть миттєві сповіщення, і прапор підніметься. Ми знову розраховуємо на взаємодію глобальної спільноти з T CrB».

Хейс є науковим керівником проекту космічного гамма-телескопа NASA Fermi, який з 2008 року проводить спостереження гамма-променів з низької навколоземної орбіти. Фермі готовий спостерігати T CrB, коли буде виявлено виверження нової, разом з іншими космічними місіями, зокрема Космічний телескоп NASA Джеймса Вебба, Обсерваторія Ніла Герельса Свіфта, IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer), NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope Array), NICER (Neutron star Interior Composition Explorer) і INTEGRAL (Extreme Universe Surveyor) Європейського космічного агентства.

Численні наземні радіотелескопи та оптичні камери, включно з Very Large Array Національної радіоастрономічної обсерваторії в Нью-Мексико, також візьмуть участь. Разом різні телескопи та інструменти збиратимуть дані у видимому та невидимому спектрі світла.

«Ми будемо спостерігати нову подію на її піку та через її спад, оскільки видима енергія спалаху зникає», — сказав Хаунселл. «Але не менш важливо отримувати дані під час раннього підйому до виверження, тому дані, зібрані тими завзятими вченими-громадянами, які зараз шукають нову, внесуть значний внесок у наші висновки».

Для дослідників астрофізики це обіцяє рідкісну можливість пролити нове світло на структуру та динаміку повторюваних зіркових вибухів, подібних до цього.

«Як правило, нові явища настільки слабкі й далекі, що важко чітко визначити, де зосереджена енергія виверження», — сказав Хейс. «Це буде дуже близько, на нього буде приділено багато уваги, вивчатимуться різні довжини хвиль і, сподіваюся, дадуть нам дані, щоб почати розблоковувати структуру та конкретні процеси. Ми не можемо дочекатися, щоб отримати повну картину того, що відбувається. «

Деякі з цих очей будуть зовсім новими. Гамма-камери не існувало під час останнього виверження T CrB у 1946 році, і поляризаційна здатність IXPE, яка визначає організацію та вирівнювання електромагнітних хвиль для визначення структури та внутрішніх процесів високоенергетичних явищ, також є абсолютно новою. інструмент в рентгенівській астрономії. Об’єднання їхніх даних може запропонувати безпрецедентне розуміння життєвих циклів подвійних систем і затихаючих, але потужних зоряних процесів, які їх живлять.

Чи є шанс, що вересень настане і пройде без очікуваного спалаху нової від T CrB? Експерти погоджуються, що гарантій немає, але надія залишається.

«Повторні нові непередбачувані та суперечливі», — сказав доктор Кодзі Мукаї, колега-дослідник з астрофізики NASA Goddard.

«Коли ви думаєте, що не може бути причини, чому вони слідують певному шаблону, вони це роблять, і щойно ви починаєте покладатися на те, що вони повторюють той самий шаблон, вони повністю відхиляються від нього. Ми побачимо, як T CrB поводиться».

Види, схожі на прибульців, вперше помічені в найтемніших глибинах океану

Колекція нових видів, виявлених на морському дні, показує, наскільки чужим є цей дивний світ. У зоні Кларіона-Кліппертона в Тихому океані між Мексикою та Гаваями морські вчені виявили тварин, яких людство ніколи раніше не бачило: істот, які живуть зовсім іншим життям у постійній темряві безодні.

«Ці райони є найменш дослідженими на Землі. За підрахунками, лише один із десяти видів тварин, що живуть тут, був описаний наукою», — каже морський еколог Томас Дальгрен з Університету Гетеборга у Швеції.

«Це один із небагатьох випадків, коли дослідників можна залучити до відкриття нових видів та екосистем, так само як вони робили це у 18 столітті. Це дуже захоплююче».

Моторошна скляна губка, знайдена в безодні океану. ( Проект SMARTEX, NERC/smartexccz.org )

Нижче певної глибини океан стає надзвичайно ворожим для людства. Вага води створює нищівний тиск; сонячне світло не може проникати так далеко у воду, що призводить до постійної темряви; і температура низька, всього на кілька градусів вище нуля. Але туди, куди не можуть потрапити люди, наші технології можуть.

Міжнародна група дослідників, які співпрацюють у місії Національного океанографічного центру Великобританії «Видобуток морського дна та стійкість до експериментального впливу» (SMARTEX), відправила дистанційно керований апарат (ROV) на глибину від 3500 до 5500 метрів (11480 і 18045 футів) у зоні Кларіон-Кліппертон.

Анемона-фільтрувальник широко розповзається, щоб отримати морський сніг. ( SMARTEX/NHM/NOC )

Там внизу нелегке життя. Для їжі більшість організмів, що живуть на морському дні безодні, покладаються на органічну речовину, що випадає дощем із вищих шарів океану, явище, відоме як морський сніг, і випадкову щедрість падіння кита. Отже, здається, що більшість життя там пов’язана з фільтрами та живильниками осаду: тваринами, які можуть максимально використати цей мізерний запас їжі.

Одне з найбільш вражаючих знахідок, зроблених під час експедиції, — прозорий морський огірок на прізвисько unicumber, що належить до сімейства Elpidiidae.

«Ці морські огірки були одними з найбільших тварин, знайдених у цій експедиції», — пояснює Дальгрен.

«Вони діють як пилососи на дні океану та спеціалізуються на пошуку осаду, який пройшов через найменшу кількість шлунків».

Скляна губка Clarion-Clipperton Zone. ( Проект SMARTEX, NERC/smartexccz.org )

Інші істоти включають ніжну скляну губку, чашеподібну годівницю з фільтром із найдовшою тривалістю життя тварин на Землі, до 15 000 років; рачок -танаїда з довгим тілом, майже схожим на хробака; морські зірки, корали, анемони; і ефектна рожева морська свинка Барбі.

Морські свині — різновид глибоководних морських огірків, також сімейства Elpidiidae. Вони пухкі та пухкі, часто рожеві, і пересуваються на чарівних маленьких лапках.

Морська свинка Барбі, як її почали називати, належить до роду Амперіна. Це особливо яскравий відтінок рожевого, з ніжними ніжками на кінцях ніжок.

Морська свинка Барбі. ( SMARTEX/NHM/NOC )

Вчені наполегливо працюватимуть, щоб дізнатися більше про всіх цих дивовижних створінь, але ми вже знаємо одне: різноманітність життя на дні океану потребує більше уваги та захисту.

Область зони Кларіон-Кліппертон, досліджена дослідниками, використовується для глибоководного видобутку корисних копалин, що може мати руйнівний вплив на морські середовища існування.

«Нестача їжі змушує особин жити далеко одна від одної, але багатство видів у цьому районі напрочуд високе. Ми бачимо багато захоплюючих спеціалізованих адаптацій серед тварин у цих районах», — каже Дальгрен.

«Нам потрібно знати більше про це середовище, щоб мати можливість захистити види, які тут живуть. Сьогодні 30 відсотків цих морських територій знаходяться під охороною, і нам потрібно знати, чи достатньо цього, щоб гарантувати, що ці види не живуть ризик зникнення».

Realme тестує технологію швидкого заряджання потужністю 300 Вт

Компанія Realme підтвердила, що працює над технологією швидкого заряджання потужністю 300 Вт — вона може стати найшвидшою на ринку. У своєму недавньому інтерв’ю Френсіс Вонг, керівник відділу маркетингу Realme Global, повідомив, що зараз компанія тестує 300-ватну зарядку.

Realme вже кілька років випускає смартфони із найшвидшими на момент виходу зарядками. Наприклад, у 2021 році вийшла модель Realme GT Master Edition із зарядкою потужністю 65 Вт, яка дозволяла повністю зарядити акумулятор ємністю 4300 мАг за 33 хвилини. У 2022 році з’явився Realme GT Neo 3 із зарядкою потужністю 150 Вт, здатною повністю зарядити батарею на 4500 мАг до 50% лише за 5 хвилин. І, нарешті, флагман 2023 Realme GT Neo 5 підтримує 240-ватну зарядку, яка повністю заряджає його менш ніж за 10 хвилин. 

Раніше технологію заряджання для смартфонів потужністю 300 Вт демонстрував бренд Redmi. З її допомогою телефон заряджався на 50% менш ніж за три хвилини, а повністю лише за п’ять хвилин. Демонстрація пройшла минулого року, але з того часу нічого не повідомлялося про серійний випуск таких пристроїв. Oppo теж заявляла про плани випуску 300-ватної зарядки, здатної повністю зарядити смартфон за 5 хвилин, але такі моделі на ринок теж не вийшли.

Подробиць про 300-ватне рішення Realme поки практично немає. В інтерв’ю Вонг не поділився відомостями про те, коли ця технологія буде реалізована в комерційних смартфонах.

Вчені створили найпотужніший у світі надпровідний магніт

Вчені розробили найпотужніший у світі надпровідний магніт на основі заліза за допомогою штучного інтелекту, що може стати проривом для доступних апаратів МРТ і майбутнього електрифікованого транспорту.

Надпровідні магніти здатні виробляти дуже сильні стабільні магнітні поля без потреби у великій кількості енергії. Це означає, що їх можна використовувати в ряді технологій, у тому числі в апаратах МРТ, які вимагають сильного магнітного поля для отримання чітких 3D-зображень м’яких тканин. Вони також можуть бути використані в наступному поколінні транспорту, включаючи систему поїздів SCMaglev в Японії.

Однак надпровідники, які зараз використовуються, переважно мають форму великих котушок із надпровідного дроту зі сплаву ніобію та олова. Пристрої, які їх використовують, повинні відповідати цьому розміру, що може обмежити їх застосування.

У статті, опублікованій в NPG Asia Materials, дослідники з Королівського коледжу Лондона та Японії виготовили дешевий і потужний надпровідний магніт на основі заліза за допомогою машинного навчання (ML), прокладаючи шлях для широкого та доступного використання цієї технології.

Доктор Марк Ейнслі з Департаменту інженерії Королівства співпрацював над цією роботою з дослідниками з Токійського університету сільського господарства та технологій, Японського науково-технічного агентства, Національного інституту матеріалознавства та Університету Кюсю.

Доктор Марк Ейнслі сказав: «Надпровідні магніти є основою майбутнього. Вони не тільки використовуються для зображення раку за допомогою апаратів МРТ, але вони будуть життєво важливі для електричних літаків і ядерного синтезу.

«Однак матеріали та технології, необхідні для створення традиційних мідних дротяних надпровідників, зазвичай дорогі, що призвело до обмеженого проникнення на ринок. Використання їх у масовій формі як магніту, який не втрачає свого магнетизму після намагнічення, може призвести займає меншу площу порівняно з важчими котушками дроту, але виробництво об’ємних надпровідників на основі міді може тривати тижні.

«Використовуючи штучний інтелект (ШІ), ми створили економічно ефективну та масштабовану альтернативу, використовуючи залізо, з яким набагато легше працювати та відкриває двері для менших і легших пристроїв. Перші надпровідники на основі заліза були створені понад 10 років тому, але магнітні поля, які вони створювали, не були достатньо сильними чи стабільними для широкого використання.

«Хоча надпровідні магніти все ще потребують охолодження до дуже низьких температур, щоб ефективно функціонувати, наш процес закладає основу для виробників, щоб робити їх швидкими та достатньо потужними для промислового застосування, тобто більше апаратів МРТ за дешевше.

«Зменшивши потребу у великій кількості надпровідного дроту в апаратах МРТ, ми також можемо створити нове покоління менших блоків, які можна розгорнути в кабінеті лікаря загальної практики, замість того, щоб вимагати великих приміщень у лікарнях, розширюючи доступність».

Апарати МРТ мають суворі вимоги до сили та стабільності магнітного поля, яке створюють їхні магніти, щоб забезпечити безпеку пацієнтів і якість зображення. Прототип дослідників є першим об’ємним надпровідником на основі заліза, який відповідає цим вимогам.

Використовуючи нову систему машинного навчання під назвою BOXVIA, ​​вчені розробили структуру, яка може оптимізувати створення надпровідників у лабораторії швидше, ніж будь-коли раніше.

Навчаючись на спробах дослідників покращити надпровідні властивості магнітів шляхом зміни таких параметрів, як нагрівання та час у процесі виготовлення, BOXVIA виявляє шаблони, які покращують продуктивність, і точно налаштовує зміни параметрів, щоб створити найбільш оптимальний дизайн. Зазвичай дослідникам потрібні місяці, щоб створити кожен магніт і перевірити його властивості, щоб оптимізувати його для різних сценаріїв, але це нове програмне забезпечення значно скорочує час.

Дослідники також виявили, що надпровідні магніти, розроблені за допомогою цієї системи ML, мають іншу структуру на мікроскопічному рівні, ніж ті, що виготовляються без BOXVIA, ​​з більшими кристалами на основі заліза в структурі магніту.

Структура зразків, створених ШІ, відрізнялася від високоефективних зразків, створених людьми. Ці зразки мали широкий діапазон розмірів кристалів на основі заліза, на відміну від однорідної структури, яку традиційно віддавали перевагу дослідники.

Наступне завдання для команди полягає в тому, щоб з’ясувати, як ця ніколи раніше не бачена наноструктура сприяє чудовим надпровідним властивостям, що призведе до ще більш потужних магнітів у майбутньому.

Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 отримають функції Galaxy AI

Samsung Galaxy Z Fold 6 і Z Flip 6 нещодавно з’явилися на рекламному зображенні, яке просочилося. Тепер південнокорейський бренд підтвердив, що майбутнє покоління складаних пристроїв отримає функції ШІ. Про це поділився виконавчий віце-президент компанії та керівник відділу мобільних досліджень і розробок Вун-Джун Чой у своєму блозі. Функції Galaxy AI доступні в серії Galaxy S24 і деяких інших телефонах. 

Керівник Samsung заявив, що компанія планує ще більше оптимізувати роботу Galaxy AI для майбутніх складних пристроїв. Це справді Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6. Він додав, що «наші складні пристрої є найбільш універсальним і гнучким форм-фактором у лінійці Samsung Galaxy, а з Galaxy AI вони відкриють усі нові можливості».

Samsung прагне революціонізувати мобільний досвід за допомогою гібридного підходу штучного інтелекту, який вважається практичним і надійним для задоволення потреб споживачів. Це ставить компанію на випередження, забезпечуючи миттєве реагування та додаткову конфіденційність завдяки ШІ на пристрої та в хмарі. Підтверджено, що одна з функцій під назвою Live Translate доступна на Galaxy Z Fold 6 і Flip 6. Вона перекладає телефонні дзвінки в реальному часі, вирішуючи проблему мовного бар’єра. 

Samsung також повідомила, що розширить функцію Live Translate AI для сторонніх додатків для обміну повідомленнями для підтримки голосових викликів. Його буде інтегровано в модель мовного перекладу на пристрої компанії, щоб користувачі могли спілкуватися без мовних бар’єрів і без проблем із конфіденційністю. 

За чутками, Samsung Galaxy Z Fold 6 і Z Flip 6 дебютують 10 липня разом із серією Galaxy Watch 7, навушниками Galaxy Buds 3 TWS і Galaxy Ring. Офіційні подробиці події Unpacked ми повинні дізнатися найближчими тижнями. 

Starship компанії SpaceX здобув величезну перемогу з першим падінням в океан

Масивна ракета Starship від SpaceX здійснила своє перше приводнение під час випробувального польоту в четвер, що стало важливою віхою для прототипу системи, яка одного дня може відправити людей на Марс. Уламки вогняного сміття відлітали від космічного корабля, коли він опускався над Індійським океаном на північний захід від Австралії, показало вражаюче відео з бортової камери, але він зрештою втримався і пережив повернення в атмосферу.

«Незважаючи на втрату багатьох тайлів і пошкоджений закрилок, Starship пройшов весь шлях до м’якої посадки в океані!» Генеральний директор SpaceX Ілон Маск написав на X.

«Сьогодні був чудовий день для майбутнього людства як космічної цивілізації!» він додав.

Найпотужніша ракета з коли-небудь створених вилетіла з бази компанії в Бока-Чіка, штат Техас, о 7:50 ранку (12:50 за Гринвічем), а потім злетіла в космос і пролетіла половину земної кулі, здійснивши подорож, яка тривала близько години і шести хвилин.

Завдяки повністю багаторазовому дизайну Starship має важливе значення для реалізації амбітного бачення Маска щодо колонізації Червоної планети та перетворення людства на багатопланетний вид. Тим часом NASA уклало контракт на модифіковану версію Starship, яка стане останнім транспортним засобом, який доставить астронавтів на поверхню Місяця в рамках програми Artemis пізніше цього десятиліття.

Підхід методом проб і помилок

Три попередні випробувальні польоти закінчилися знищенням Starship, і все це є частиною того, що компанія вважає прийнятною ціною в її швидкому підході до розробки методом проб і помилок.

«Корисним навантаженням для цих льотних випробувань є дані», — заявила SpaceX на X, цю мантру повторювала команда коментаторів протягом усього польоту.

Наступним завданням є розробка «повністю та негайного багаторазового використання орбітального теплового щита», — сказав Маск, пообіцявши провести подальші випробування, щоб дізнатися, як зробити Starship краще протистояти падінню в атмосферу на швидкості близько 27 000 кілометрів на годину (майже 17 000 миль на годину).

Приблизно через сім з половиною хвилин після старту ракета-носій першого ступеня під назвою Super Heavy здійснила вертикальне приземлення в Мексиканській затоці під гучні оплески інженерів з управління польотом у Хоторні, Каліфорнія.

В останні хвилини польоту крики стали ще гучнішими. Наземні команди вигукували й кричали, коли верхня частина засвітилася вогненно-червоним кольором, результатом дії плазмового поля, створеного тертям транспортного засобу, що летить крізь атмосферу.

Шанувальники космосу в усьому світі дивилися з трепетом завдяки прямій трансляції за допомогою величезного сузір’я інтернет-супутників Starlink від SpaceX. Шматок летючого сміття навіть тріснув об’єктив камери, але врешті Starship застряг на посадці.

«Вітаємо SpaceX з успішним випробувальним польотом Starship сьогодні вранці!» Глава NASA Білл Нельсон написав на X. «Ми ще один крок ближче до повернення людства на Місяць через #Артеміду, а потім дивимося далі на Марс».

Вдвічі потужніший за ракету «Аполлон»

Starship має висоту 397 футів (121 метр) разом з обома сценами – на 90 футів вище за статую Свободи. Його суперважкий прискорювач виробляє 16,7 мільйона фунтів (74,3 меганьютона) тяги, що приблизно вдвічі потужніше, ніж ракети Saturn V, які використовувалися під час місій Apollo, а пізніші версії повинні бути ще потужнішими.

Стратегія SpaceX щодо проведення випробувань у реальному світі, а не в лабораторіях, у минулому окупилася. Його ракети Falcon 9 стали робочими конячками для NASA та комерційного сектору, його капсула Dragon відправляє астронавтів і вантаж на Міжнародну космічну станцію, а його мережа інтернет-супутників Starlink тепер охоплює десятки країн.

Але годинник цокає, щоб SpaceX була готова до запланованого NASA повернення астронавтів на Місяць у 2026 році.

Для цього SpaceX потрібно буде спочатку вивести на орбіту основний корабель Starship, а потім використати кілька «заправників Starship», щоб наповнити його переохолодженим паливом для подальшої подорожі – складний інженерний подвиг, якого ніколи раніше не було. Китай планує власну місячну місію з екіпажем у 2030 році, і нещодавно він досяг кращих результатів, ніж Сполучені Штати, щодо дотримання своїх графіків.