Вчені виявили вражаючі докази «незвичайної» еволюції зірок

Астрономи знайшли докази того, що деякі зірки можуть похвалитися несподівано сильними поверхневими магнітними полями, відкриття, яке ставить під сумнів сучасні моделі їхньої еволюції.

У таких зірок, як наше Сонце, поверхневий магнетизм пов’язаний з обертанням зірок, процесом, подібним до внутрішньої роботи ручного ліхтарика. Сильні магнітні поля спостерігаються в серцях регіонів магнітних сонячних плям і викликають різноманітні явища космічної погоди. До цього часу вважалося, що зірки з малою масою — небесні тіла меншої маси, ніж наше Сонце, які можуть обертатися дуже швидко або відносно повільно — виявляють дуже низький рівень магнітної активності, і це припущення вважало їх ідеальними зірками-господарями для потенційно придатних для життя місць. планети.

У новому дослідженні, опублікованому сьогодні в The Astrophysical Journal Letters, дослідники з Університету штату Огайо стверджують, що існує новий внутрішній механізм, який називається роз’єднанням ядра та оболонки — коли поверхня та ядро ​​зірки починають обертатися з однаковою швидкістю, а потім розходяться. — може відповідати за посилення магнітних полів на прохолодних зірках, процес, який може посилити їхнє випромінювання протягом мільярдів років і вплинути на придатність для життя сусідніх екзопланет.

Дослідження стало можливим завдяки техніці, яку Ліра Као, провідний автор дослідження та аспірантка з астрономії в штаті Огайо, і співавтор Марк Пінсонно, професор астрономії в штаті Огайо, розробили на початку цього року, щоб зробити та характеризувати зоряні плями та вимірювання магнітного поля.

Хоча зірки з малою масою є найпоширенішими зірками в Чумацькому Шляху і часто містять екзопланети, вчені знають про них порівняно мало, сказав Цао.

Десятиліттями вважалося, що фізичні процеси зірок меншої маси повторюють процеси зірок сонячного типу. Оскільки зірки поступово втрачають свій кутовий момент, обертаючись вниз, астрономи можуть використовувати обертання зірок як пристрій для розуміння природи фізичних процесів зірки та того, як вони взаємодіють зі своїми супутниками та оточенням. Однак бувають моменти, коли годинник обертання зірок зупиняється на місці, сказав Цао.

Використовуючи загальнодоступні дані цифрового огляду неба Слоуна для вивчення зразка зі 136 зірок у M44, зоряному ліжку, також відомому як Praesepe, або скупчення Вулик, команда виявила, що магнітні поля зірок малої маси в цьому регіоні виглядають значно сильніше, ніж поточні моделі.

У той час як попередні дослідження показали, що скупчення Вулик є домом для багатьох зірок, які суперечать сучасним теоріям еволюції обертання, одним із найцікавіших відкриттів команди Цао було визначення того, що магнітні поля цих зірок можуть бути такими ж незвичайними — набагато сильнішими, ніж передбачають сучасні моделі.

«Побачити зв’язок між магнітним посиленням і обертальними аномаліями було неймовірно цікаво», — сказав Цао. «Це вказує на те, що тут може бути якась цікава фізика». Команда також висунула гіпотезу, що процес синхронізації ядра зірки та оболонки може викликати магнетизм, виявлений у цих зірках, який матиме кардинально відмінне походження від того, що спостерігається на Сонці.

«Ми знаходимо докази того, що існує інший тип динамо-механізму, який керує магнетизмом цих зірок», — сказав Цао. «Ця робота показує, що зіркова фізика може мати дивовижні наслідки для інших областей».

Згідно з дослідженням, ці висновки мають важливе значення для нашого розуміння астрофізики, особливо щодо пошуку життя на інших планетах. «Зірки, які відчувають цей посилений магнетизм, ймовірно, будуть вражати свої планети високоенергетичним випромінюванням», — сказав Цао. «Передбачається, що цей ефект триватиме мільярди років на деяких зірках, тому важливо зрозуміти, що це може вплинути на наші уявлення про придатність для проживання».

Але ці відкриття не повинні перешкоджати пошукам позапланетного існування. Завдяки подальшим дослідженням відкриття команди може допомогти краще зрозуміти, де шукати планетарні системи, здатні приймати життя. Але тут, на Землі, Цао вважає, що відкриття її команди можуть привести до кращого моделювання та теоретичних моделей еволюції зірок.

«Наступне, що потрібно зробити, це переконатися, що посилений магнетизм відбувається в набагато більшому масштабі», — сказав Цао. «Якщо ми зможемо зрозуміти, що відбувається всередині цих зірок, коли вони відчувають магнетизм, посилений зсувом, це поведе науку в новому напрямку». Джерело

З’явилися параметри смартфона Infinix GT 10 Pro

Ігровий смартфон Infinix GT 10 Pro, який виділятиметься своїм незвичайним дизайном з прозорою задньою кришкою, може виявитися набагато незвичайнішим, ніж можна було б подумати. Наприклад, може отримати 26 ГБ оперативної пам’яті! 

За новими даними, саме стільки ОЗУ буде у новинки. Це не просто новий рекорд. Нагадаємо, у нового Red Magic 8S Pro є 24 ГБ, а крім цієї моделі максимум, який можуть запропонувати смартфони, це 16 ГБ. Щоправда, щодо 26 ГБ у новинки Infinix, неясно, як формуються ці 26 ГБ, адже такий обсяг можна сформувати лише мікросхемами по 2 ГБ. Можливо, мова все ж таки про ті ж 24 ГБ фізичної пам’яті та 2 ГБ віртуальної.  

В основі смартфона нібито лежатиме SoC Dimensity 8050. Це не флагманська платформа, але свої 650 000 балів у AnTuTu 9 вона має. Також повідомляється про гігантський акумулятор ємністю 7000 мА•год зі 160-ватною або рекордною 260-ватною (залежно від версії) зарядкою, основною камерою роздільною здатністю 100 Мп і 256 ГБ флеш-пам’яті.

Тобто Infinix GT 10 Pro зможе залучити не тільки своїм дизайном. Анонс очікується наступного місяця.  Інформацією поділився інсайдер Парас Гуглані.  

Вчені розшифровують секрети паперових грошей Бенджаміна Франкліна

Бенджамін Франклін може бути найбільш відомий як творець біфокальних окулярів і громовідводу, але група дослідників Університету Нотр-Дам припускає, що він також повинен бути відомий своїми інноваційними способами заробляти (буквально) гроші.

За свою кар’єру Франклін надрукував майже 2 500 000 грошових банкнот для американських колоній, використовуючи те, що дослідники визначили як дуже оригінальну техніку, як повідомляється в дослідженні, опублікованому цього тижня в Proceedings of the National Academy of Sciences .

Дослідницька група під керівництвом Хачатура Манукяна, доцента кафедри фізики та астрономії, провела останні сім років, аналізуючи майже 600 нотаток колоніального періоду, які є частиною великої колекції, створеної Хесбургом. Рідкісні книги та спеціальні колекції бібліотек. Колоніальні банкноти охоплюють 80-річний період і включають банкноти, надруковані мережею друкарень Франкліна та іншими друкарнями, а також серію підроблених купюр.

Манукян пояснив, що спроба надрукувати гроші для новонародженої колоніальної грошової системи була важливою для Франкліна не лише як для друкаря, але й як для державного діяча.

«Бенджамін Франклін бачив, що фінансова незалежність колоній була необхідною для їхньої політичної незалежності. Більшість срібних і золотих монет, привезених до британських американських колоній, швидко витрачалися на оплату промислових товарів, імпортованих з-за кордону, залишаючи колонії без достатнього грошового забезпечення. розширити свою економіку», – сказав Манукян.

Однак на шляху друку паперових грошей стояла одна серйозна проблема : підробка. Коли Франклін відкрив свою друкарню в 1728 році, паперові гроші були відносно новою концепцією. На відміну від золота та срібла, відсутність внутрішньої вартості паперових грошей означала, що вони постійно ризикували знецінитися. У колоніальний період не існувало стандартизованих купюр, що давало можливість фальшивомонетникам видавати фальшиві купюри за справжні. У відповідь Франклін працював над впровадженням набору функцій безпеки, які зробили його рахунки характерними.

Усе про Бенджаміна: дослідники розшифровують секрети паперових грошей Бенджаміна Франкліна
Хачатур Манукян і його команда використовували найсучасніші спектроскопічні інструменти та прилади для обробки зображень, щоб ближче, ніж будь-коли, розглянути чорнило, папір і волокна, які зробили купюри Бенджаміна Франкліна характерними і важко повторними. Авторство: Університет Нотр-Дам

«Щоб зберегти надійність банкнот, Франклін мав бути на крок попереду фальшивомонетників», — сказав Манукян. «Але бухгалтерська книга, в якій, як ми знаємо, він записав ці рішення та методи друку, була втрачена в історії. Використовуючи методи фізики, ми змогли частково відновити те, що міг би показати цей запис».

Манукян і його команда використовували найсучасніші спектроскопічні інструменти та інструменти для обробки зображень, які розміщені в Лабораторії ядерної науки та чотирьох основних дослідницьких установах Нотр-Дам: Центрі екологічної науки та технологій, Інтегрованому центрі візуалізації, Центрі характеристики матеріалів і Центрі молекулярної структури. Інструменти дозволили їм ближче, ніж будь-коли, розглянути чорнило, папір і волокна, які зробили купюри Франкліна характерними та важко повторними.

Однією з найбільш характерних особливостей вони виявили пігменти Франкліна. Манукян і його команда визначили хімічні елементи, які використовуються для кожного предмета в колекції колоніальних записок Нотр-Дама. Вони виявили, що підробки містять помітно високу кількість кальцію та фосфору, але ці елементи містяться лише в слідах справжніх купюр.

Їхні аналізи показали, що хоча Франклін використовував (і продавав) «ламповий чорний», пігмент, створений спалюванням рослинної олії, для більшості друкованих видань, у друкованій валюті Франкліна використовувався спеціальний чорний барвник, виготовлений із графіту, знайденого в скелі. Цей пігмент також відрізняється від «кісткового чорного», виготовленого зі спаленої кістки, який любили як фальшивомонетники, так і ті, хто не входив до мережі друкарень Франкліна.

Інше нововведення Франкліна було в самій газеті. Винахід додавання дрібних волокон до паперової маси (видимих ​​як пігментовані завивки всередині паперових грошей) часто приписують виробнику паперу Зенасу Маршаллу Крейну, який запровадив цю практику в 1844 році. Але Манукян і його команда знайшли докази того, що Франклін включав кольоровий шовк у його статтю набагато раніше.

Команда також виявила, що банкноти, надруковані мережею Франкліна, мають характерний вигляд завдяки додаванню напівпрозорого матеріалу, який вони ідентифікували як мусковіт. Команда встановила, що Франклін почав додавати мусковіт до своїх паперів, і розмір кристалів цього мусковіту в його папері з часом збільшувався. Команда припускає, що спочатку Франклін почав додавати мусковіт, щоб зробити друковані купюри більш довговічними, але продовжив додавати його, коли він виявився корисним стримуючим засобом для фальшивомонетників.

Усе про Бенджаміна: дослідники розшифровують секрети паперових грошей Бенджаміна Франкліна
Хачатур Манукян і його команда використовували найсучасніші спектроскопічні інструменти та прилади для обробки зображень, щоб ближче, ніж будь-коли, розглянути чорнило, папір і волокна, які зробили купюри Бенджаміна Франкліна характерними і важко повторними. Авторство: Університет Нотр-Дам

Манукян сказав, що для фізичної лабораторії незвично працювати з рідкісними та архівними матеріалами, і це створює особливі труднощі.

«Мало вчених зацікавлені в роботі з подібними матеріалами. У деяких випадках ці банкноти єдині в своєму роді. З ними потрібно поводитися надзвичайно обережно, і їх не можна пошкодити. Це обмеження, які відштовхнули б багатьох фізиків до такого проекту», — сказав він.

Але для нього проект є свідченням цінності міждисциплінарної роботи.

«Нам пощастило, що в цьому проєкті були студенти-дослідники, які цікавилися як фізикою, так і історією та збереженням мистецтва. Основні дослідницькі центри, а також команда з рідкісних книг і спеціальних колекцій були неймовірними партнерами в дослідженнях. Без незвичайного рівня співпраця між дисциплінами, наші відкриття були б неможливими». Джерело

Подробиці про планшет Lenovo Legion Y700

У Китаї розсекретили компактний планшет Lenovo Legion Y700. Виявилося, що у нього аж два порти USB-C: один на бічній грані, інший — на нижній. Можливо, зроблено так для зручності зарядки – у тому числі під час ігор.

Lenovo Legion Y700 отримав акумулятор ємністю 6550 мА·год із підтримкою зарядки потужністю 45 Вт. В основі апаратної платформи лежить SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1. Екран характеризується діагоналлю 8,8 дюйма, роздільною здатністю 2,5К, кадровою частотою 144 Гц і яскравістю 500 кд/кв.м., дисплей забезпечує охоплення 100% колірного простору DCI.

Legion Y700 став тоншим і легшим за попередника: товщина зменшилася з 7,9 до 7,6 мм, маса знизилася до 348 грамів. Зважаючи на все, незабаром відбудеться офіційна прем’єра новинки, тоді й оголосять вартість.

Розумний годинник Honor Watch 4 надходить у продаж

Сьогодні новий розумний годинник Honor Watch 4 офіційно надходить у продаж у Китаї. Доступні три кольори: Obsidian Black, Morning Glory Gold та Cloud Water Blue. Ціна для перших покупців складає 132 долари. Годинник отримав триядерний процесор, який включає та відключає ядра залежно від навантаження. Honor Watch 4 отримали акумулятор ємністю 451 мА год, а час роботи без підзарядки становить 10 днів. І це рекорд для розумного годинника з eSIM.

Honor Watch 4 оснащений 1,75-дюймовим AMOLED-екраном роздільною здатністю 450х390 пікселів. Годинник підтримує 12 професійних режимів тренування та 85 інших спортивних режимів. Годинник може підтримувати дві карти eSIM, вести моніторинг серцевої роботи (+є датчик SpO2), стежити за рівнем стресу, якістю сну та менструальним циклом. Також годинник підтримує п’ять супутникових систем.

Корпус має товщину 11,2 мм, передбачено водонепроникність (5ATM). Годинник дозволяє слухати музику онлайн без смартфона, є підтримка NFC.

Вчені з’ясовують, як первісні білки утворилися на добіотичній Землі

Розкриття таємниці того, як каталітичні органічні полімери вперше з’явилися на добіотичній Землі, відкриє ключові розуміння походження життя.

Дослідники з Університету Тохоку нещодавно виявили ймовірне середовище, де можуть відбуватися створення каталітичних органічних полімерів. Щоб зробити це відкриття, вони випарили розчини амінокислот, які містили борну кислоту, і виявили, що борна кислота сприяє утворенню поліпептидів як у нейтральному, так і в кислому середовищі. Найдовшими пептидами, утвореними в експериментах, були поліпептиди гліцину довжиною 39 мономерів у нейтральних умовах.

Попередні дослідження показали, що високолужне середовище з випаровуванням служило місцем для давнього синтезу білка, утворюючи до 20 мономерних пептидів гліцину. Вважалося, що нейтральні умови є найгіршими для синтезу пептидів.

Стародавня прибережна територія, багата бором, могла каталізувати полімеризацію амінокислот

Стародавній прибережний район, багатий бором, міг каталізувати полімеризацію амінокислот. Авторство: Йосіхіро Фурукава

Боровмісні мінерали були виявлені у великій кількості в деяких з найдавніших осадових порід, знайдених на землі, які датуються 3,8 мільярдами років. Ці знахідки свідчать про те, що прибережні райони стародавніх малих континентів і островів, багаті борною кислотою, спонтанно збирали амінокислоти, утворюючи поліпептиди та протобілки.

«Утворення поліпептидів у нейтральних середовищах має важливе значення в хімічній еволюції походження життя», — говорить провідний автор Йосіхіро Фурукава, доцент Університету Тохоку.

У той час як РНК досить стабільні в нейтральних умовах, вони надзвичайно нестабільні в лужних умовах. Відомо, що бор допомагає на багатьох етапах абіотичного синтезу рибонуклеотидів.

«Збагачені бором нейтральні випаровувані середовища служать ідеальним місцем для утворення та взаємодії між двома основними полімерами на добіотичній Землі», — говорить Фурукава.

Ця дослідницька група зараз досліджує, які амінокислоти включені в протопептиди в цьому середовищі. Джерело