Вчені спостерігають за трьома кільцями в планетоутворюючому диску

Походження Землі та Сонячної системи надихає вчених і громадськість. Вивчаючи поточний стан нашої рідної планети та інших об’єктів у Сонячній системі, дослідники розробили детальну картину умов, коли вони еволюціонували з пилового та газового диска, що оточував новонароджене сонце, близько 4,5 мільярдів років тому.

З приголомшливим прогресом, досягнутим у дослідженні формування зірок і планет, спрямованому на віддалені небесні об’єкти, тепер ми можемо досліджувати умови середовища навколо молодих зірок і порівнювати їх з умовами, отриманими для ранньої Сонячної системи. Використовуючи дуже великий телескоп-інтерферометр (VLTI) Європейської південної обсерваторії (ESO), міжнародна група дослідників на чолі з Йожефом Варгою з обсерваторії Конколі в Будапешті, Угорщина, зробила саме це. Вони спостерігали планетоутворюючий диск молодої зірки HD 144432, приблизно за 500 світлових років від нас.

«Під час вивчення розподілу пилу в найглибшій області диска ми вперше виявили складну структуру, в якій пил накопичується в трьох концентричних кільцях у такому середовищі», — говорить Рой ван Бокель. Він є вченим в Інституті астрономії Макса Планка (MPIA) у Гейдельберзі, Німеччина, і співавтором дослідницької статті, яка буде опублікована в журналі Astronomy & Astrophysics .

«Цей регіон відповідає зоні, де сформувалися скелясті планети Сонячної системи», — додає ван Бокель. Порівняно з Сонячною системою, перше кільце навколо HD 144432 лежить в межах орбіти Меркурія, а друге — близько до траєкторії Марса. Крім того, третє кільце приблизно відповідає орбіті Юпітера.

Дотепер астрономи знаходили такі конфігурації переважно у великих масштабах, що відповідають сферам за межами, де Сатурн обертається навколо Сонця. Кільцеві системи в дисках навколо молодих зірок зазвичай вказують на планети, які утворюються в проміжках, коли вони накопичують пил і газ на своєму шляху.

Однак HD 144432 є першим прикладом такої складної кільцевої системи так близько до своєї головної зірки. Це відбувається в зоні, багатій пилом, будівельним матеріалом кам’янистих планет, таких як Земля. Припустивши, що кільця вказують на наявність двох планет, що утворюються в проміжках, астрономи оцінили їхню масу як приблизно схожу на масу Юпітера.

Умови можуть бути подібні до ранньої Сонячної системи

Астрономи визначили склад пилу на диску до відстані від центральної зірки, що відповідає відстані Юпітера від Сонця. Те, що вони знайшли, добре знайоме вченим, які вивчають Землю та кам’янисті планети Сонячної системи: різні силікати (сполуки металу, кремнію та кисню) та інші мінерали, присутні в земній корі та мантії, і, можливо, металеве залізо, яке присутнє в Меркурії та Землі. ядер. Якщо це буде підтверджено, це дослідження стане першим, у якому було виявлено залізо в планетоутворюючому диску.

«Наразі астрономи пояснюють спостереження пилових дисків із сумішшю вуглецю та силікатного пилу, матеріалів, які ми бачимо майже всюди у Всесвіті», — пояснює ван Бекель. Однак, з хімічної точки зору, суміш заліза та силікату більш правдоподібна для гарячих внутрішніх областей диска.

Дійсно, хімічна модель, яку Варга, головний автор дослідницької статті, застосував до даних, дає кращі результати при введенні заліза замість вуглецю.

Крім того, пил, який спостерігається на диску HD 144432, може бути гарячим до 1800 Кельвінів (приблизно 1500 градусів Цельсія) на внутрішньому краю та помірним до 300 Кельвінів (приблизно 25 градусів Цельсія) далі. Мінерали та залізо плавляться та повторно конденсуються, часто у вигляді кристалів, у гарячих областях поблизу зірки.

У свою чергу, вуглецеві зерна не витримають спеки і замість цього будуть присутні у вигляді чадного або вуглекислого газу. Однак вуглець все ще може бути суттєвою складовою твердих частинок у холодному зовнішньому диску, що спостереження, проведені для цього дослідження, не можуть простежити.

Пил, багатий на залізо та бідний вуглецем, також чудово підійде до умов Сонячної системи. Меркурій і Земля є багатими на залізо планетами, тоді як Земля містить відносно мало вуглецю. «Ми вважаємо, що диск HD 144432 може бути дуже схожим на ранню сонячну систему, яка забезпечувала багато заліза скелястим планетам, які ми знаємо сьогодні», — говорить ван Бокель. «Наше дослідження може служити ще одним прикладом того, що склад нашої Сонячної системи може бути досить типовим».

Інтерферометрія розпізнає дрібні деталі

Відновлення результатів було можливим лише за допомогою спостережень із виключно високою роздільною здатністю, як це надає VLTI. Об’єднавши чотири 8,2-метрові телескопи VLT в обсерваторії Паранал ESO, вони можуть розрізняти деталі так, ніби астрономи використовували б телескоп із головним дзеркалом діаметром 200 метрів. Варга, ван Бокель та їхні співробітники отримали дані за допомогою трьох інструментів для досягнення широкої довжини хвилі в діапазоні від 1,6 до 13 мікрометрів, що представляє інфрачервоне світло.

MPIA надала життєво важливі технологічні елементи для двох пристроїв: GRAVITY та Multi AperTure mid-Infrared SpectroScopic Experiment (MATISSE). Однією з головних цілей МАТІСС є дослідження скелястих зон формування планет дисків навколо молодих зірок. «Дивлячись на внутрішні області протопланетних дисків навколо зірок, ми прагнемо дослідити походження різноманітних мінералів, що містяться в диску — мінералів, які згодом утворять тверді компоненти таких планет, як Земля», — каже Томас Хеннінг, директор MPIA та ко-ПІ приладу MATISSE.

Однак створення зображень за допомогою інтерферометра, подібного до тих, які ми звикли отримувати з окремих телескопів, не є простим і вимагає багато часу. Більш ефективне використання дорогоцінного часу спостереження для розшифровки структури об’єкта полягає в тому, щоб порівняти розріджені дані з моделями потенційних цільових конфігурацій. У випадку диска HD 144432 структура з трьома кільцями найкраще представляє дані.

Наскільки поширені структуровані, багаті залізом планетоутворюючі диски?

Окрім Сонячної системи, HD 144432, здається, є ще одним прикладом формування планет у середовищі, багатому залізом. Однак на цьому астрономи не зупиняться.

«У нас все ще є кілька перспективних кандидатів, які чекають, поки VLTI придивиться до них ближче», — зазначає ван Бокель. У попередніх спостереженнях команда виявила кілька дисків навколо молодих зірок, які вказують на конфігурації, які варто переглянути. Однак вони розкриють їх детальну структуру та хімічний склад за допомогою найновішого обладнання VLTI. Згодом астрономи зможуть з’ясувати, чи зазвичай планети утворюються в багатих залізом пилових дисках поблизу своїх батьківських зірок.

Українські військові отримають новий протитанковий ракетний комплекс «Штурм-СМ»

Міноборони України швидкими темпами займається прийняттям на озброєння та допуском до експлуатації нових зразків військової техніки. З початку 2024 року кодифіковано майже півтора десятка зразків ОВТ. Серед них – роботизовані системи, БПЛА, РЕБ, інженерна техніка, модернізована версія ББМ, ПТРК та боєприпаси до них.

Завершено державні випробування та кодифіковано мобільний протитанковий ракетний комплекс « Штурм-СМ » на базі бойової броньованої машини. До самохідного ПТРК розроблено українські керовані ракети з різними типами бойових частин.

» Штурм-СМ » є доопрацьованим варіантом радянського комплексу «Штурм-С». 2021 року прототип оновленого ПТРК успішно пройшов попередні випробування.

Модернізований » Штурм-СМ » отримав на озброєння керовану ракету РК-2П » Бар’єр-П » від КБ » Промінь » з дальністю 7 км. Як приціл на прототипі використовувалася вітчизняна оптико-прицільна станція ОПСН-І розроблена ДП «Ізюмський приладобудівний завод».

Оптико-прицільна станція ОПСН-І призначена для візуального телеспостереження, вибору та супроводу мети навідником, визначення дальності до мети, формування на програмній відстані лазерного інформаційного поля керування протитанковою ракетою. У стандартній комплектації прицільна станція оснащена тепловізійним каналом (дальність виявлення мети становить 14,5 км). Також на ній було встановлено три цифрові багатофункціональні кольорові камери (мети визначаються на відстані до 12,5 км), а також лазерний далекомір. Джерело

Acer представила 57-дюймовий монітор Predator Z57 – подвійне 4K, 120 Гц та MiniLED

Acer анонсувала напередодні виставки CES 2024 ігровий вигнутий 57-дюймовий монітор Predator Z57 з роздільною здатністю 7680×2160 пікселів (Dual UHD або подвійне 4K) та частотою оновлення 120 Гц, а також підсвічуванням Mini3 і 2: Новинка надійде у продаж у II кварталі за ціною $2499,99 у США та €2399 у Європі.

Монітор забезпечує 98-відсоткове охоплення колірного простору DCI-P3, підтримує технологію HDR та має 2304 зони локального затемнення. Пікова яскравість складає 1000 кд/м2, є сертифікат відповідності стандарту VESA DisplayHDR 1000. Технологія AMD FreeSync Premium дозволяє покращити плавність ігрового процесу за рахунок усунення розривів кадру.

Комунікаційні можливості Predator Z57 включають два порти HDMI 2.1 з підтримкою найновіших ігрових консолей (PlayStation 5, Xbox Series X), порт DisplayPort 1.4 та концентратор з чотирма низхідними портами USB-C 3.2, включаючи порт USB-C PD 90 Вт. Також є вбудований перемикач KVM для використання одного комплекту периферійних пристроїв з парою ПК. Монітор підтримує відтворення відео з кількох джерел одночасно, використовуючи режим Picture-in-Picture (PiP, картинка) або режим поділу екрана Side-by-Side.

Predator Z57 оснащений двома динаміками потужністю 10 Вт та регульованою підставкою, яку можна нахиляти, повертати, піднімати чи опускати. Також монітор можна кріпити до стіни.

Acer представляє ноутбуки Aspire Go 14 і Go 15 з інтеграцією Microsoft Copilot

Компанія Acer приєдналася до боротьби на виставці CES 2024, анонсувавши нові ноутбуки серії Aspire Go. Модельний ряд складається з двох моделей — Aspire Go 14 і Aspire Go 15.  Обидва ноутбуки є недорогими варіантами для студентів і професіоналів, вони оснащені найновішими технологіями, включаючи процесори Intel і AMD, перероблені матеріали та інтеграцію Microsoft Copilot. 

Технічні характеристики Acer Aspire Go 14/15

Останні ноутбуки Aspire Go 14 і Go 15, які стали першими в лінійці Aspire, містять у своєму корпусі перероблені матеріали (PCR). І Aspire Go 14, і Aspire Go 15 пропонують дисплеї 16:10 із роздільною здатністю FHD+.

Що стосується продуктивності, ноутбуки оснащені процесором Intel Core i3 N-Series як базову опцію. Однак Aspire Go 14 пропонує додатковий вибір процесора AMD Ryzen серії 7000, що підходить для користувачів, яким потрібна більша потужність процесора. 

Обидві моделі підтримують до 1 ТБ пам’яті SSD, 16 ГБ оперативної пам’яті та підключення Wi-Fi 6 для плавної та швидкої бездротової мережі.

Примітною особливістю серії Aspire Go є інтеграція Microsoft Copilot. Цей помічник на основі штучного інтелекту надає пропозиції та допомогу в реальному часі для виконання різноманітних завдань, таких як написання електронних листів, складання документів і навіть створення творчого вмісту. На клавіатурі також є спеціальна клавіша Copilot для легкого доступу до інструменту.

Acer обіцяє 10-годинний час автономної роботи з новою серією Aspire Go. Ноутбуки також оснащені основними можливостями підключення, включаючи Wi-Fi 6, вихід HDMI 2.1, USB Type-C, 2x USB Type-A та комбінований аудіороз’єм. Існує також програма AcerSense, яка допомагає користувачам відстежувати стан свого пристрою та акумулятора та виконувати регулярне обслуговування програми.

Ціни та доступність

Acer Aspire Go 15 вийде на ринок у лютому 2024 року за початковою ціною $249,99 в США та 529,99 євро в Європі. Aspire Go 14 наслідує цей приклад у березні за ціною від $249,99 в США та 549,99 євро в Європі.

Вчені знайшли нові види водоростей, що змінюють розуміння про рифові системи

У серці всесвітньо відомого Великого Бар’єрного рифу та унікальних систем рифів Коралового моря та острова Лорд-Хау було зроблено новаторське відкриття, що дає змогу краще зрозуміти, як захищається пам’ятка, внесена до списку всесвітньої спадщини. 

Міжнародна група морських вчених під керівництвом Університету Гріффіта ідентифікувала та офіційно назвала чотири нові для науки види водоростей, кидаючи виклик попереднім таксономічним припущенням щодо роду Porolithon. Це відкриття має далекосяжні наслідки для нашого розуміння екологічної ролі цих водоростей в екосистемі коралового рифу. 

Екологічне значення нововиявлених водоростей

Керівник дослідницької групи, доцент Гільєрмо Діас-Пулідо з Центру прибережних і морських досліджень Гріффіта сказав, що Porolithon, рід кіркоподібних коралових водоростей, вже давно визнано своїм вирішальним екологічним значенням. 

«Ці водорості відповідають за цементування тонких каркасів коралових рифів, підтримуючи морське біорізноманіття на мілководних околицях тропічних і субтропічних вод».

Традиційно розгалужені екземпляри Porolithon з кущі, знайдені в Індо-Тихому океані, ідентифікували як Porolithon gardineri, тоді як масивні колоноподібні форми були відомі як P. craspedium.  

Однак нещодавнє дослідження, проведене вченими з Гріффіта, Університету Джеймса Кука, Австралійського інституту морських наук, а також США та Кореї, виявило чудове відкриття: ні P. gardineri, ні P. craspedium не були присутні у водах східної Австралії. Натомість було встановлено, що ці зразки належать до чотирьох різних генетичних ліній. 

Характеристика та значення нового виду

Чотири нещодавно відкриті види були офіційно названі наступним чином:  

  • Porolithon lobulatum sp. nov.: З розгалуженими формами та вільними краями, цей вид зустрічається в Кораловому морі та на Великому Бар’єрному Рифі (GBR). Назва відноситься до рослини з лопатевими вільними краями. 
  • Porolithon parvulum sp. nov.: характеризується короткими (<2 см) і нерозгалуженими виступами з прикріпленими краями, цей вид обмежений центральною та південною GBR. Назва пояснюється словом parvulus латинського походження, що означає малий.  
  • Porolithon pinnaculum sp. nov.: демонструючи гороподібну стовпчасту морфологію, екземпляри заввишки до 10 см, цей вид зустрічається на океанічних рифах Коралового моря. Латинське слово pinnaculum означає вершина, що стосується наявності гілок у формі вершин.   
  • Porolithon howensis sp. нов.: Цей вид утворює стовпчасті виступи до 3 см заввишки і переважно зустрічається на острові Лорд Хоу. Назва виду вшановує типове місце розташування острова Лорд Хоу. 

«На додаток до їхніх унікальних послідовностей ДНК, ці нові види можна розрізнити на основі комбінації ознак, включаючи форму росту талому, форму краю (прикріпленого чи неприкріпленого) і внутрішньої анатомії», — сказав д-р Союнг Чон, перший автор дослідження. вивчення.  

«Це важливе відкриття ставить під сумнів наше розуміння водоростей роду Porolithon, підкреслюючи необхідність подальшого дослідження та збереження Великого Бар’єрного рифу та його унікальних мешканців», — сказав доцент Діас-Пулідо.  

Актуальність охорони нововиявленого різноманіття

Відкриття цих нових видів не тільки збільшує багате біорізноманіття Великого Бар’єрного рифу та інших віддалених районів коралових рифів, але також підкреслює важливість постійних досліджень і зусиль щодо збереження.  

Види Porolithon дуже чутливі до наслідків підкислення та потепління океану, і нам необхідно терміново визнати та задокументувати це різноманіття, враховуючи потенційні ризики втрати цього різноманіття через зміну клімату.  

«Ми не можемо захистити те, чого не знаємо», — сказав доцент Діас-Пулідо.  «Ці знахідки мають вирішальне значення для збереження та захисту тонкого балансу цієї унікальної та крихкої екосистеми». 

Оприлюднено результати Asus ROG Phone 8 Pro за тестами AnTuTu

16 січня Asus представить серію ігрових телефонів ROG Phone 8 у Китаї. Напередодні запуску бренд опублікував офіційне підтвердження результатів тестування ROG Phone 8 Pro. Ось погляд на подробиці, якими поділився бренд.

Результати тестування ROG Phone 8 Pro

Asus ROG Phone 8 Pro Antutu

Згідно з даними бренду, ROG Phone 8 Pro отримав видатний результат у 2 359 969 балів за тестами AnTuTu. На Geekbench пристрій, здається, набрав 7422 бали в багатоядерному тесті.

Для тих, хто не знає, очікується, що серія ROG Phone 8 постачатиметься з найновішим чіпом Snapdragon 8 Gen 3. Відповідно до нещодавнього звіту, модель Pro матиме 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з перфорацією, роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 165 Гц, яскравістю до 2500 ніт, сканером відбитків пальців на екрані та захистом Gorilla Glass Victus.

Під капотом пристрій на базі процесора Snapdragon 8 Gen 3 матиме акумулятор ємністю 5500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 65 Вт. Він матиме 16 ГБ / 24 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x і 512 ГБ / 1 ТБ пам’яті UFS 4.0. Спереду він буде мати 32-мегапіксельну селфі-камеру, а на задній панелі — 50-мегапіксельну основну камеру Sony IMX890, 13-мегапіксельний ультраширокий об’єктив і 32-мегапіксельну телефотокамеру з 3-кратним оптичним зумом.

ROG Phone 8 Pro запропонує інші функції, такі як Android 14, шасі з рейтингом IP68, 5-магнітний динамік і 3,5-мм аудіороз’єм. Крім того, на задній панелі пристрою буде підсвічений RBG логотип.