Администрация Трампа инициировала расследование исчезновений и смертей 11 американских ученых, подавляющее большинство которых были связаны с федеральными программами ядерных или космических исследований. Трое из них работали непосредственно на NASA, и агентство наконец нарушило молчание.
NASA координирует действия и сотрудничает с соответствующими ведомствами в связи с пропавшими учеными. На данный момент ничто, связанное с NASA, не указывает на угрозу национальной безопасности. Агентство привержено прозрачности и предоставит дополнительную информацию по мере возможности.
Власти утверждают, что подтвержденной связи между 11 случаями нет, однако тот факт, что все ученые работали в стратегически важных и высокоценных областях, вызвал серьезную обеспокоенность федеральных чиновников. Среди этих областей – безопасность ядерного оружия и системы обороны, космические миссии NASA и отслеживание астероидов, термоядерная энергия и физика плазмы, передовые аэрокосмические и военные технологии, а также биомедицинские исследования.
Нас это очень беспокоит. Это вопрос национальной безопасности. Это наводит на мысль, что может происходить нечто зловещее.
Таблоиды и соцсети наполнились спекуляциями вокруг обстоятельств всех 11 случаев. Некоторые связывают исчезновение ученых с пропажей отставного генерала ВВС США Уильяма Маккасленда, о розыске которого сообщили 27 февраля 2026 года. Конспирологические теории вокруг Маккасленда подпитываются его прошлой ролью командующего Исследовательской лабораторией ВВС на базе Райт-Паттерсон, давно окружённой теориями об НЛО. Причины смерти Майвальда и Хикса публично не раскрывались, хотя свидетельств подозрительных обстоятельств нет.
Учитывая, что двое из 11 ученых – Нуно Лурейро из MIT и Карл Грильмар из Caltech – были застрелены в результате целенаправленных нападений, поспешные выводы о связи всех случаев объяснимы. Однако на данный момент попросту недостаточно доказательств, указывающих на общий мотив или закономерность. По мере продвижения расследования NASA и координирующих ведомств может появиться больше ясности относительно обстоятельств гибели Майвальда и Хикса, а также исчезновения Резы.
На изображении запечатлен шестой по размеру спутник Сатурна — 504-километровый Энцелад. Цветной снимок был получен космическим аппаратом NASA "Кассини" 25 января 2009 года.
Одна сторона Энцелада освещена Солнцем, другая — отраженным от атмосферы Сатурна солнечным светом. На южном полюсе видны струи водяного пара, вырывающиеся из-под поверхности. 9 октября 2008 года "Кассини" пролетел сквозь струи и провел анализ выбрасываемого материала; полученные данные однозначно указали на наличие соленого подповерхностного океана.
Скрытый под ледяной корой соленый океан делает Энцелад одним из наиболее перспективных мест для поиска внеземной жизни. Будущие исследования этого удивительного спутника могут стать ключом к пониманию того, насколько распространена жизнь во Вселенной.
Запуск миссии Artemis II, которая отправила четырёх астронавтов в полёт вокруг Луны, стал по-настоящему историческим днем для NASA. Но помимо самого полёта, миссия примечательна ещё одним обстоятельством: впервые в истории NASA астронавтам разрешили взять с собой на борт личные смартфоны.
Аналогичное разрешение получил и экипаж миссии Crew-12, направляющейся к Международной космической станции.
iPhone впервые оказался в космосе в рамках миссий NASA, и первые результаты уже не заставили себя ждать. На одном из клипов видно, как телефон перебрасывают друг другу в невесомости, на другом астронавт Кристина Кох снимает на телефон пилота корабля Виктора Гловера за работой.
В третеьм видео показали, как iPhone укладывали в скафандры членов экипажа ещё до старта.
Однако самое интересное ещё впереди. Учитывая, что миссия Artemis II предполагает облёт Луны, в ближайшее время мы можем увидеть снимки спутника крупным планом. Кроме того, разрешение на использование смартфонов распространяется и на будущие миссии, так что Artemis II точно не станет последним случаем появления гаджетов в космосе.
В 1962 году исследователи выдвинули гипотезу о том, что привычная кубическая форма алмаза – не предел твёрдости этого минерала. С тех пор учёные по всему миру пытались создать гексагональный алмаз, который теоретически должен быть примерно на 50% твёрже обычного. Новая работа китайских исследователей, возможно, наконец ставит точку в этой гонке.
В статье, опубликованной в журнале Nature, описан синтез "миллиметрового фазово-чистого гексагонального алмаза". Кристалл был получен путём сжатия графита при высоких температурах по строго определённой методике. Полученный алмаз размером около 1 миллиметра оказался немного твёрже, жёстче и устойчивее к окислению по сравнению с кубическими алмазами.
Команда тщательно изучила образец с помощью рентгеновских лучей и микроскопов атомарного разрешения. Анализ подтвердил гексагональную структуру кристалла с минимальным количеством дефектов. По словам исследователей, полученный результат может стать самым убедительным на сегодняшний день доказательством существования гексагональных алмазов.
Всего через пять лет после первого теоретического предсказания геологи заявили об обнаружении природного гексагонального алмаза – внутри метеорита. Уникальную структуру назвали лонсдейлитом. Примерно в то же время другая лаборатория сообщила о получении гексагональных алмазов путём сжатия графита.
Однако спустя почти полвека два отдельных исследования (под руководством одного и того же учёного) показали, что ни лонсдейлит, ни лабораторный кристалл не были настоящими гексагональными алмазами. Обе структуры оказались обычными кубическими алмазами с необычными дефектами.
В начале 2020-х годов другие попытки создали некоторые вариации "лонсдейлита", но образцы были либо слишком крошечными, либо существовали лишь несколько наносекунд. Как сказано в статье:
В результате существование гексагональных алмазов остаётся спорным и неподтверждённым, главным образом из-за сложностей с производством объёмных фазово-чистых образцов, что препятствовало дальнейшему пониманию их собственных свойств.
Для создания гексагонального алмаза команда использовала высокоориентированный графит – синтетический углеродный материал, широко применяемый в передовых химических исследованиях.
Графитовый лист поместили между наковальнями из карбида вольфрама и подвергли давлению в 20 гигапаскалей – это в 200 000 раз выше атмосферного. Температура при этом составляла от 1 300 до 1 900 градусов Цельсия.
Исследователи также определили конкретный угол сжатия графита – давление прикладывалось сверху, а не с боков. Такой подход позволил получить чистый гексагональный алмаз размером около 1 миллиметра. Микроскопы атомарного разрешения подтвердили, что атомы углерода в кристалле уложены в уникальную гексагональную конфигурацию.
При тестировании свойств алмаз ожидаемо показал повышенную жёсткость и устойчивость к окислению. Правда, по твёрдости гексагональный алмаз лишь незначительно превзошёл обычный – далеко от предполагаемой разницы в 50%.
Исследователи утверждают, что работа "разрешает давний спор о существовании гексагональных кристаллов", однако научному сообществу ещё предстоит вынести окончательный вердикт – материаловеды известны своим скептическим отношением к подобным заявлениям. Если же результаты подтвердятся, это станет значимым прорывом – обычные алмазы и без того незаменимы в промышленности, а ещё более твёрдая и прочная версия может открыть новые возможности для производства.
Ожидаете новостей о жизни на Марсе? Вы опоздали на 120 лет. 9 декабря 1906 года вышла газета The New York Times с заголовком, который сегодня мы бы назвали кликбейтом: "На планете Марс есть жизнь". Доказательством служили предполагаемые сети каналов на Марсе. Девяносто лет спустя NASA объявило, что структуры в марсианском метеорите – это окаменелые остатки древних бактерий. Президент Клинтон созвал пресс-конференцию в Розовом саду. Ни то, ни другое не подтвердилось. Но когда неопровержимые доказательства наконец появятся, мир столкнётся с вопросом, к которому удивительно не готов – как именно об этом рассказать?
В 2024 году NASA собрало более 100 экспертов – астробиологов, журналистов, социологов – на виртуальный семинар "Коммуникация открытий в поиске жизни во Вселенной". Итоги вошли в аналитический доклад, вышедший в прошлом октябре в журнале Astrobiology. И выводы оказались далеки от научной фантастики – скорее, это руководство по кризисным коммуникациям планетарного масштаба.
Почему учёные боятся повторения ошибок
Астероид Диморф
Бриэнн Сулдовски – доцент кафедры коммуникаций Портлендского государственного университета и одна из авторов доклада говорит:
Концепция инопланетян глубоко укоренена в нашей поп-культуре и воображении. Люди, скорее всего, уже имеют сложившиеся страхи, основанные на том, что они видели в медиа, читали, а также на конспирологических убеждениях, которых они могут придерживаться.
Цифры это подтверждают. Согласно опросу Исследовательского центра Пью 2021 года, 51% американцев считают, что неопознанные воздушные явления (UAP – современный термин для НЛО) имеют внеземное происхождение. При этом 87% уверены, что даже если аппараты инопланетные – угрозы для Земли нет. На семинаре NASA эти данные вызвали шок.
Астробиологи не могли понять, почему публика в это верит. Они говорили, что ошеломлены.
Проблема в том, что реальное обнаружение жизни будет выглядеть совсем не так, как в кино. Никаких летающих тарелок на военных аэродромах – скорее характерное и доказанное отклонение на спектральном графике, которое "совместимо с биологией", но ничего конкретного не доказывает.
Поиск жизни в космосе – это не просто научный вопрос. Это моральный вопрос, философский вопрос, для кого-то – религиозный. Это имеет глубокие последствия для нашего фундаментального понимания того, что значит быть человеком.
Микробы или технологии – два сценария контакта
Фото поверхности Марса – NASA
Внеземная жизнь может быть обнаружена в двух формах.
Биологическая – микробы в образце грунта, химические следы в атмосфере экзопланеты, органика в подлёдном океане спутника Юпитера
Технологическая – артефакт или сигнал, указывающий на разумную цивилизацию
Каждый сценарий требует отдельной коммуникационной стратегии, так как неопровержимое доказательство присутствия разумных инопланетян может спровоцировать панику.
Мы видели это во время COVID. Когда вы сообщаете о риске, важно рассказать о том, что мы знаем, и, что ещё важнее – чего мы не знаем, и какие шаги предпринимаются для защиты общественных интересов. Когда речь идёт о разумной жизни, мы говорим о планетарной защите.
Обнаружение микробной жизни несёт другие риски – прежде всего страх заражения инопланетным патогеном. Впрочем, NASA уже доказало свою компетентность ещё во времена программы "Аполлон", когда 382 килограмма лунных образцов были помещены на карантин и обрабатывались через изолированные боксы.
Мы не можем предполагать, что публика понимает – это изначально заложено в методику наших исследований.
Наиболее реалистичный сценарий – дистанционное обнаружение на другой планете. Как отмечается в докладе, коммуникаторы должны подготовить публику к тому, что она увидит в первую очередь косвенные признаки цивилизации, а не телевизионные передачи с другой планеты.
Шкала CoLD – семь шагов к официальному признанию жизни
Фото галактики NGC 7722
Чтобы не повторять ошибок прошлого, когда единственный неподтверждённый результат превращался в мировую сенсацию, NASA разработало систему Confidence of Life Detection (CoLD). Это семиуровневая шкала научной достоверности, и только на последнем уровне учёные получают право официально заявить об обнаружении жизни:
Уровень 1 – обнаружен сигнал, который, как известно, может быть связан с биологической активностью
Уровень 2 – исключено загрязнение образца или ошибка в методике обнаружения
Уровень 3 – сигнал воспроизводим и устойчив
Уровень 4 – все известные небиологические источники сигнала признаны неправдоподобными в данной среде
Уровень 5 – дополнительные независимые данные подтверждают биологическую гипотезу
Уровень 6 – альтернативные гипотезы исключены на основе новых наблюдений
Уровень 7 – независимые группы подтвердили предсказанное биологическое поведение. Только здесь открытие признаётся официальным
Проблема в том, что путь от первого до седьмого уровня может занять годы. А публика, привыкшая к заголовкам вроде "NASA нашло жизнь на Марсе", рискует запутаться или разочароваться задолго до финала.
Кто расскажет и как
Юпитер – фото сделано телескопом Уэбба
Лишь крошечная доля людей когда-либо прочитает оригинальную научную статью. Новость до широкой аудитории донесут журналисты – и именно здесь, по мнению авторов доклада, скрывается одно из главных уязвимых мест.
У нас практически не осталось научных журналистов. Есть журналисты-универсалы, которые иногда освещают науку. Многие учёные, с которыми я разговаривала, не решаются общаться со СМИ, опасаясь, что их исследования будут переданы неточно.
Погоня за кликабельными заголовками усугубляет ситуацию. Как отмечается в докладе, проблема усиливается медийными тенденциями, которые часто отдают предпочтение лаконичным, захватывающим нарративам вместо детального объяснения неопределённости.
В связи с этим авторы работы рекомендуют закреплять штатного специалиста по коммуникациям за каждой исследовательской группой, а также вести превентивное информирование – публиковать пресс-релизы ещё до начала исследований, объясняя методологию простым языком, чтобы заранее опровергать заблуждения.
Отдельное внимание уделяется борьбе с дипфейками и ИИ-сгенерированным контентом, способным мгновенно распространить дезинформацию. Доклад также рекомендует вводить в школьные программы обучение научному методу и пониманию неоднозначной природы научных доказательств.
Три миссии, за которыми стоит следить
Рендер миссии Europa Clipper
Инструменты поиска уже работают, и доклад выделяет три направления с наибольшими шансами на результат:
Ледяные спутники ЮпитераАппарат Europa Clipper (запущен в октябре 2024 и пока пройдено около 20-25% пути, прибытие ожидается в апреле 2030 года) направляется к Европе – миру, покрытому ледяной коркой, под которой, вероятно, скрывается тёплый солёный океан. Миссия JUICE Европейского космического агентства (запущена в апреле 2023) исследует Европу, Ганимед и Каллисто
ЭкзопланетыКосмический телескоп "Пандора" (запущен 11 января) будет искать спектральные маркеры водяного пара, метана и кислорода на 20 экзопланетах
Марсианский грунтДавно планируемая NASA миссия по доставке образцов марсианской почвы и горных пород на Землю
Во Вселенной с триллионами планет шансы на то, что хотя бы некоторые из них способны породить жизнь, определённо выше нуля. Как, впрочем, и шансы на то, что о таком открытии человечеству расскажут без должного подхода. Тем более, что есть проблема локальной подачи информации – как подобное открытие представят в Китае будет отличаться от того, как это сделают в России или США.
А как бы вы среагировали, узнав, что ученые обнаружили далекую экзопланету, та которой присутствует более технологически развитая цивилизация? Несмотря на то, что я пишу про космос уже много лет, до сих пор не могу представить, какой именно будет реакция, если мы опубликуем новость о том, что инопланетяне действительно существуют и у нас даже есть размытое фото их планеты.
Группа экспертов в журнале Reproductive BioMedicine Online предупреждает: без решения вопроса репродукции колонизация Луны и Марса невозможна. Несмотря на технологический прогресс, биологические риски остаются критическими. Радиация повреждает ДНК и гаметы, а микрогравитация нарушает гормональный фон и развитие эмбрионов. К этому добавляются токсичная реголитовая пыль, стресс и сбои циркадных ритмов, что в совокупности делает космическую среду крайне враждебной для деторождения.
На данный момент у ученых слишком мало данных о долгосрочном влиянии космоса на фертильность. Статистика миссий Space Shuttle не выявила проблем у женщин, но это были короткие полеты. Влияние многомесячных экспедиций на мужское и женское здоровье остается белым пятном. Исследователи призывают заполнить эти пробелы, изучая биомодели и используя симуляции, так как отправка беременных женщин в космос в научных целях исключена по этическим соображениям.
Для защиты будущих колонистов потребуются инновационные решения: от продвинутого радиационного экранирования до автоматизированных вспомогательных репродуктивных технологий с применением ИИ. Также обсуждаются методы сохранения фертильности (заморозка биоматериала) перед длительными миссиями. Эксперты настаивают на создании международного этического совета, который разработает правила репродуктивных исследований вне Земли, уделяя внимание здоровью будущего потомства.
Ведущий автор отчета Джайлс Палмер подчеркивает, что подготовку нужно начинать сейчас, пока интерес к Марсу и Луне находится на пике. Промедление может привести к тому, что поселения станут "тупиковыми" из-за накопленных эпигенетических изменений и бесплодия колонистов. Цель ученых — создать безопасный протокол, который позволит человечеству не просто выживать, а полноценно воспроизводиться в условиях внеземной среды.
С нынешними химическими двигателями полёт любого космического аппарата к Марсу занимает до десяти месяцев. Сокращение этого времени станет критически важным для будущих миссий к Красной планете, и британский стартап Pulsar Fusion только что сделал серьёзный шаг к быстрым межпланетным перелётам.
Компания объявила о достижении "первой плазмы" в испытательной системе выхлопа Sunbird. Это первая в мире успешная демонстрация удержания плазмы в подобной установке и ключевой этап на пути к созданию Sunbird Migratory Transfer Vehicle – термоядерной ракеты, способной поддерживать непрерывную высокую тягу для более быстрых и эффективных межпланетных путешествий.
Sunbird не будет перевозить грузы или астронавтов самостоятельно. Этот космический буксир нового поколения должен стыковаться с аппаратом на низкой околоземной орбите и разгонять его до места назначения.
По данным с сайта Pulsar Fusion, Sunbird в перспективе сможет доставлять корабли с грузом от 1 000 до 2 000 килограммов на орбиту Марса менее чем за шесть месяцев.
Демонстрацию провели учёные Pulsar Fusion в Блетчли (Великобритания), а прямую трансляцию показали на сцене конференции Amazon MARS в Калифорнии. Доказав, что система способна генерировать и удерживать плазму, компания подтвердила работоспособность ключевой технологии своего двигателя Dual Direct Fusion Drive (DDFD).
По заявлениям разработчиков, DDFD обеспечит удельный импульс от 10 000 до 15 000 секунд – показатель, радикально превосходящий возможности химических ракет по топливной эффективности и скорости выхлопа.
Кроме того, двигатель рассчитан на выработку 2 мегаватт мощности, обеспечивая одновременно и непрерывную тягу, и электричество для бортовых систем корабля. Химические двигатели на такое не способны.
Всё это возможно благодаря управляемому термоядерному синтезу – тому самому процессу, который питает звёзды. Инженеры по всему миру десятилетиями работали над ядерной космической тягой, но именно Pulsar Fusion может стать первой компанией, добившейся результата. Орбитальную демонстрацию ключевых компонентов Sunbird планируют провести в 2027 году.
В видеоролике, опубликованном в мае прошлого года, Pulsar Fusion показала, как будут работать Sunbird в реальных условиях. В отличие от нынешних ракет, стартующих с Земли, термоядерные буксиры будут храниться на гигантских орбитальных стыковочных станциях.
В анимации Sunbird отстыковывался от станции, с помощью восьми двигателей пристраивался к более крупному кораблю и разгонял его к Марсу – что-то вроде реактивного ранца, только для космических аппаратов.
По достижении цели Sunbird отсоединяется и стыкуется с ожидающей станцией на месте. Такая схема позволит многократно перевозить корабли в дальний космос и обратно.
Они могут светиться, жить под землей и дышать метаном. Вопреки кинематографическим клише, инопланетяне вряд ли будут похожи на людей; и все же их формы жизни могут оказаться достаточно интересными.
«Есть ли жизнь во Вселенной?» — один из самых старых и сложных вопросов, на который наука пока не дала ответа. Но если жизнь вне Земли все-таки существует, то как могут выглядеть ее представители?
Учитывая экстремальные условия на других планетах, биология инопланетян способна радикально отличаться от всего, что мы знаем.
Как могут выглядеть инопланетяне?
Подземные грибы, ледяные существа и светящиеся организмы
Фантастические фильмы из поп-культуры приучили большинство людей к образу двуногих, гуманоподобных пришельцев.
Однако в реальности инопланетные формы жизни, вероятно, адаптированы к своей среде — будь то атмосфера, радиация или гравитация.
Например, на планетах с плотной атмосферой существа могут развить способность к полету, а при сильной гравитации — стать приземистыми и массивными, как слоны.
На планетах с высоким уровнем радиации жизнь может уйти под землю. В этом случае, по словам химика Валентины Эрастовой, пришельцы могут напоминать грибницы — разветвленные подземные сети, как у земных мицелиев.
Есть и другие гипотезы. В условиях экстремального ультрафиолета существа могли бы светиться красным, синим или зеленым светом, как кораллы, защищаясь от вредного излучения за счет специальных пигментов.
А на холодных планетах, вроде Титана — спутника Сатурна, — возможна жизнь в метановых морях, где обитатели будут обладать сверхмедленным метаболизмом, как земные ленивцы.
Ближе к микробам, чем к монстрам
Но чем больше ученые узнают о зарождении жизни, тем более вероятным кажется ее микроскопический характер.
Астробиолог Сара Ругхаймер подчеркивает: большую часть истории Земли на ней существовали только одноклеточные организмы. Даже сегодня подавляющее большинство биомассы состоит из микробов.
Поэтому, если мы и найдем жизнь за пределами Земли, она, скорее всего, окажется микробной — а не разумной.
Впрочем, эволюция может пойти по пути конвергентного развития: органы зрения, конечности, средства передвижения. Однако человеческая форма — результат миллиона лет адаптаций к очень специфическим земным условиям. На других планетах все может быть совсем иначе. Особенно если жизнь там построена на другом элементе — например, на основе кремния.
Правда, по мнению ученых, такой вариант маловероятен: углерод проще формирует сложные молекулы, а значит, более пригоден для жизни.
«Мы понятия не имеем, какими они могут быть», — говорила Сара Ругхаймер в 2024 году.
Это и пугает, и вдохновляет одновременно. Пока ученые ищут разумные сигналы или микробные следы, инопланетная жизнь остается самой захватывающей загадкой XXI века.
Астрономы из Калифорнийского университета в Риверсайде использовали космический телескоп Джеймса Уэбба для создания наиболее подробной на сегодняшний день карты космической паутины – гигантской структуры из тёмной материи, газа и филаментов, которая связывает галактики и скопления в единую сеть.
По описанию самих исследователей, космическая паутина "формирует базовую архитектуру космоса, соединяя галактики и скопления в единую, сложную и далеко простирающуюся структуру".
Космическая паутина – одна из фундаментальных структур Вселенной, но до появления телескопа Уэбба её изучение на больших расстояниях было крайне затруднено. Новые наблюдения позволили заглянуть в эпоху, когда Вселенной было всего несколько сотен миллионов лет, что ранее оставалось практически недоступным для астрономов.
Бахрам Мобашер, профессор Калифорнийского университета в Риверсайде и один из исследователей, сказал:
Скачок в глубине и разрешении действительно значителен, и теперь мы можем видеть космическую паутину в то время, когда Вселенной было всего несколько сотен миллионов лет – эпоху, которая была по сути недосягаема до JWST. То, что раньше выглядело как единая структура, теперь распадается на множество, а детали, которые прежде были сглажены, теперь отчётливо видны.
Ведущий автор исследования Хоссейн Хатамния, аспирант Калифорнийского университета в Риверсайде и обсерваторий Карнеги, отметил, что впервые появилась возможность изучать эволюцию галактик в скоплениях и филаментарных структурах на протяжении космического времени.
По его словам, новая карта охватывает период от момента, когда Вселенной был всего миллиард лет, вплоть до ближайших к нам областей космоса.
Сегодня сутки на Земле, смена которых обеспечивается оборотом планеты вокруг своей оси, длятся 24 часа (23 часа 56 минут и 4 секунды, если быть точнее). Но так было не всегда. В ходе уникальных исследований ученые выяснили: в далеком прошлом продолжительность суток на нашей планете была короче современных почти на четверть.
Роль удивительных хранителей времени досталась... кораллам. При росте эти морские животные формируют известковый скелет, в котором образуются тончайшие годовые кольца, похожие на кольца деревьев. Но самое интересное, что в скелете кораллов образуются не только годовые, но и суточные кольца роста. В современных кораллах за год образуется 365 суточных колец, но когда ученые исследовали ископаемые кораллы возрастом около 400 миллионов лет, они обнаружили нечто поразительное — за один годовой цикл формировалось в среднем 390 суточных колец! Это открытие стало первым прямым доказательством того, что в древности сутки на Земле были короче. Но кораллы оказались не единственными свидетелями изменения скорости вращения нашей планеты.
Лунный дирижер времени
Ключевую роль в истории земных суток сыграла Луна. Гравитационное притяжение нашего спутника вызывает приливы и отливы на Земле. Это постоянное движение водных масс создает приливное трение, которое постепенно замедляет вращение планеты. В результате такого взаимодействия Луна получает дополнительный импульс и медленно удаляется от Земли примерно на 3,8 сантиметра в год.
И именно благодаря этому древнему танцу Земли и Луны ученые получили еще одно удивительное свидетельство изменения продолжительности земных суток. На дне древних морей* сохранились уникальные слоистые отложения. Ритмичное чередование приливов и отливов создавало в осадочных породах последовательные слои — своеобразные отметки времени в каменной летописи Земли. Изучая количество приливных слоев в годовых отложениях и зная законы небесной механики, ученые смогли определить, как менялась продолжительность суток на разных этапах истории нашей планеты.
*Речь идет о морях, существовавших на Земле сотни миллионов лет назад, когда материки имели совсем другие очертания, а в водах только начинала зарождаться сложная жизнь.
Молекулярные часы в горных породах
В 2019 году ученые обнаружили, что приливные силы вызывают тончайшие изменения в структуре некоторых минералов. Эти едва уловимые перестройки на молекулярном уровне сохраняются в кристаллах как своеобразные "отпечатки времени", которые можно расшифровать с помощью современных технологий. Такой метод не только подтвердил результаты предыдущих исследований, но и позволил получить более точные данные о продолжительности суток в различные геологические эпохи.
Благодаря этим разнообразным методам исследований ученые установили, что:
1,4 миллиарда лет назад земные сутки длились всего около 18 часов;
620 миллионов лет назад сутки длились примерно 21,9 часа;
400 миллионов лет назад сутки длились около 22,7 часа;
70 миллионов лет назад, во времена динозавров, продолжительность суток составляла уже примерно 23,5 часа.
Взгляд в прошлое и будущее
Анализ изменений продолжительности суток позволил ученым не только реконструировать историю Земли, но и лучше понять множество важных процессов: от эволюции климата до формирования магнитного поля. Эти исследования показывают, насколько тесно связаны все компоненты нашей планеты — от движения небесных тел до микроскопических изменений в кристаллах минералов.
Более того, даже сейчас, в наши дни, процесс замедления вращения Земли продолжается. Каждое столетие продолжительность суток увеличивается примерно на 1,8 миллисекунды. И хотя это изменение настолько мало, что мы его не замечаем в повседневной жизни, сверхточные атомные часы способны уловить этот неумолимый ритм трансформации нашей планеты.
Земля — это динамическая система, находящаяся в постоянном развитии. Каждое мгновение в недрах планеты, в океанах и атмосфере происходят сложнейшие процессы, меняющие облик нашего мира. И чем глубже мы погружаемся в изучение прошлого Земли, тем яснее осознаем, насколько удивителен и хрупок этот голубой шар, который мы называем своим домом.
Китай продолжает активно готовиться к масштабному освоению Луны, и на этот раз в центре внимания оказались не обычные роверы, а роботы-собаки.
Передовые инженерные решения проходят испытания в условиях, максимально приближенных к лунным.
Четвероногие машины, разработанные специалистами Школы компьютерных наук Пекинского университета, демонстрируют высокую проходимость и устойчивость на сложном рельефе, имитирующем лунную поверхность – в частности, эксперимент проводился в образованной лавовыми потоками пещере неподалеку от города Муданьцзян.
Ключевое преимущество роботизированных собак — их способность преодолевать препятствия, которые оказываются не по зубам колесным аппаратам, — крутые склоны, рыхлый грунт и груды камней. Такие роботы-разведчики могут стать «авангардом» будущих лунных миссий, исследуя наиболее опасные и труднодоступные районы, куда не смог бы добраться человек или более громоздкая техника.
Ожидается, что подобные аппараты будут задействованы в предстоящей китайской лунной миссии «Чанъэ-7», запланированной на 2026 год, в рамках которой будет проводиться разведка мест для строительства лунной базы.
Эксперт Центра космических технологий Московского авиационного института Александр Бон оценил стратегическую важность этой разработки, рассказал о наличии аналогов в России и объяснил, для чего вообще нужны такие луноходы-разведчики.
Почему будущее лунных баз спрятано в пещерах
Разработка китайских коллег — часть глобального тренда, направленного на поиск оптимальных мест для долговременного пребывания человека на Луне. Как пояснил Александр Бон, для России тоже критически важна разработка луноходов-разведчиков. Особенно, если мы собираемся осваивать Луну, те самые вулканические пещеры — практически наилучшее место, где можно расположить инфраструктуру. Ученый подчеркивает: эти природные образования предлагают готовую защиту от экстремальных условий открытого космоса.
«В вулканических пещерах лунные базы будут хорошо защищены от солнечной радиации, микрометеоритов. Помимо этого, предполагается, что там более-менее стабильная температура — а это огромный плюс для инфраструктуры, которую планируется развивать, – она будет долго существовать, не подвергаясь перепадам», — отмечает специалист.
Почему Россия не отправляет робопсов на Луну
Что же касается технологической готовности России к созданию подобных аппаратов, то здесь ситуация неоднозначная. С одной стороны, в России есть все ключевые технологии, чтобы иметь достойные аналоги китайским роботизированным машинам, а с другой – если говорить об отправке на Луну не просто универсальных роботов-исследователей, которые могут оценить общую обстановку, а узкоспециализированных – способных проводить сложные исследования на месте предполагаемого возведения лунной базы, — то здесь возникают проблемы с отсутствием необходимых для сборки материалов.
«В России на данный момент нет высокопроизводительной электроники, с помощью которой можно было бы создавать узкоспециализированные устройства для изучения Луны, а также других планет»
Александр Бон
эксперт Центра космических технологий Московского авиационного института
Впрочем, уже к 2030 году ситуация должна измениться. В России планируется вводить в эксплуатацию специализированную машину по производству чипов — той самой высокопроизводительной электроники, с которой станет возможным создание сложной космической узкоспециализированной роботизированной техники.
Эксперт отметил, что сегодня Россия ничего не теряет от временного отсутствия высокопроизводительной электроники в контексте создания роботов для изучения Луны. На текущем этапе исследований есть потребность в получении общих данных о строении лунных пещер — о детальных исследованиях широкого спектра пока никто не говорит. Поэтому в гонке лучших роботов для первичных исследований пещер Луны Россию вполне можно назвать достойныме конкурентом Китаю.
«На данном этапе не только для России, но и для всех стран, которые собираются исследовать лунные пещеры, сейчас наиболее важно найти какие-то универсальные решения, поскольку мы не знаем специфику этих самых пещер на данный момент», — объясняет специалист МАИ.
Этот подход полностью согласуется с логикой китайской программы, где робот-собака выступает в роли такого универсального разведчика.
Так, работы, подобные китайским, закладывают фундамент для следующего этапа космической экспансии, когда на смену разведчикам придут узкопрофильные машины для строительства и обустройства внеземного жилья. Ждать осталось недолго.
Перед вами цветное изображение Венеры, полученное 5 июля 2007 года космическим аппаратом NASA MESSENGER, который был запущен 3 августа 2004 года для изучения Меркурия.
Поскольку Венера находится между орбитами Земли и Солнца, мы всегда видим ее на небе на относительно небольшом расстоянии от светила. Когда Венера находится по одну сторону от Солнца, то планета как бы следует за ним и становится более заметной во время заката на Земле. Однако каждые 584 дня Венера появляется по другую сторону от Солнца, и когда это происходит, то планета восходит утром до рассвета.
Древние греки и египтяне не знали этих астрономических деталей, поэтому они рассматривали Венеру как два разных небесных тела — утреннее и вечернее. Венеру, появляющуюся до восхода Солнца, греки называли Фосфором (др.-греч. Φωσφόρος — "несущий свет"), а Венеру, красующуюся на небосводе после захода Солнца, они называли Геспером (др.-греч. Ἕσπερος — "вечерний, западный").
Примечательно, что древние римляне знали, что перед ними один объект, но, переняв многое из греческой культуры, они не упустили возможность позаимствовать и отдельные определения для утренней и вечерней Венеры: Люцифер (лат. Lucifer — "светоносный") и Веспер (лат. Vesper — "вечерний") соответственно.
Европа — один из самых интригующих спутников в Солнечной системе со средним диаметром в 3 122 километра. Эта ледяная луна Юпитера, названная в честь финикийской принцессы из древнегреческой мифологии, является шестым по размеру спутником в нашей космической окрестности. Под ее сверкающей ледяной поверхностью скрывается глобальный океан жидкой воды, который может иметь ключевое значение в поиске внеземной жизни.
Снимки, переданные космическим аппаратом NASA "Вояджер-2" в 1979 году, показали уникальный ландшафт: ледяная кора спутника испещрена сетью пересекающихся трещин и разломов. Эти линии, заполненные более темным материалом, создают впечатление потрескавшегося стекла или разбитой яичной скорлупы.
Особенно примечательно почти полное отсутствие крупных ударных кратеров. Это говорит о том, что поверхность Европы относительно молода и постоянно обновляется благодаря активным геологическим процессам. Ледяная кора юпитерианского спутника, предположительно имеющая среднюю толщину в 35 километров, не просто статичный слой — это динамическая система, которая постоянно меняется под воздействием внутренних сил.
Подледный океан — колыбель жизни?
Под ледяной корой Европы скрывается то, что делает этот спутник особенно интересным для ученых — глобальный океан жидкой воды. По оценкам исследователей, объем этого океана может вдвое превышать объем всех водных ресурсов Земли. Жидкое состояние воды поддерживается в основном благодаря приливному нагреву: гравитационное воздействие Юпитера создает напряжение в недрах спутника, что приводит к выделению большого количества тепла.
На дне этого океана могут существовать гидротермальные источники, похожие на "черные курильщики" в земных океанах. На нашей планете эти источники являются оазисами жизни, где процветают уникальные экосистемы, не зависящие от солнечного тепла и света. Не исключено, что подобные формы жизни могут обитать и в океане Европы.
Миссии к таинственному спутнику
В настоящее время к Европе летят два космических аппарата, начиненных передовыми научными инструментами:
Космический аппарат JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) Европейского космического агентства, запущенный 14 апреля 2023 года, будет изучать Юпитер и его ледяные спутники (Европу, Ганимед и Каллисто). Хотя основной целью миссии является Ганимед, JUICE также проведет детальные исследования Европы.
Миссия NASA Europa Clipper, запущенная 14 октября 2024 года, сфокусирована именно на изучении Европы. Аппарат оснащен девятью научными инструментами, которые помогут определить толщину ледяной коры, объем и распределение подледных водных ресурсов и исследовать состав поверхности. Особое внимание будет уделено поиску активных гейзеров — выбросов воды через трещины в ледяной коре, которые были замечены космическим телескопом NASA/ESA "Хаббл".
Оба зонда прибудут в систему Юпитера в начале 2030-х годов.
Исследование Европы может стать ключевым в понимании потенциала существования жизни за пределами Земли. Если в подледном океане Европы действительно существуют условия, подходящие для развития жизни, это может перевернуть наше представление о распространенности жизни во Вселенной.
Будущие миссии к Европе могут включать в себя посадочные аппараты или даже подледные зонды, способные проникнуть в океан через естественные разломы в коре и исследовать "внутренности" луны напрямую.
Европа остается одним из самых перспективных мест для поиска внеземной жизни в Солнечной системе. И хотя мы пока не можем с уверенностью сказать, существует ли жизнь в ее подледном океане, каждая новая миссия приближает нас к разгадке этой захватывающей тайны.
Почти 2000 лет назад извержение Везувия уничтожило римский город Помпеи и соседний Геркуланум. Однако библиотека древних свитков в Геркулануме чудом уцелела в обугленном виде, настолько хрупком, что ученые не решались к ней прикасаться. Но исследователи нашли обходной путь, как это часто бывает.
Впервые специалистам удалось виртуально развернуть и расшифровать свиток "PHerc. 1667" – около 1,4 метра папируса и 22 столбца греческого текста. Результаты уже опубликованы и стали важным достижением в рамках Vesuvius Challenge.
Этот конкурс представляет собой глобальное состязание, призывающее любые квалифицированные команды применять машинное обучение, компьютерное зрение и геометрию для извлечения ценной информации из обугленных геркуланумских свитков.
Еще год назад любому из нас показалось бы безумием верить, что целый свиток можно будет прочитать полностью неинвазивным способом, с сотнями столбцов текста. А сегодня мы показали вам, что это произошло.
Так прокомментировал достижение на пресс-конференции Брент Силс, сооснователь проекта и специалист по информатике из Университета Кентукки.
Вилла папирусов в Геркулануме была впервые обнаружена в XVIII веке. Но лишь в 2015 году Силс и его коллеги с помощью рентгеновской томографии и компьютерного зрения доказали, что информацию из обугленных свитков можно восстановить, не разворачивая их физически.
Именно это открытие привело к запуску Vesuvius Challenge в 2023 году. Конкурс породил устойчивый и впечатляющий поток открытий и новых методов. Сочетание знаний и опыта позволило исследователям все ближе подойти к чтению древних свитков, которые, по словам организаторов конкурса, почти 2000 лет хранили жестокую тайну.
Команда, стоящая за находкой, сначала просканировала PHerc. 1667 высокоразрешающими рентгеновскими лучами на Европейском центре синхротронного излучения. Затем исследователи реконструировали свиток в плоскую, читаемую поверхность. Наконец, программа машинного обучения помогла выделить видимые следы чернил.
Как отметила команда, эти модели "используются как усилители видимости для экспертной проверки, а не как автономные системы чтения". Иными словами, расшифровка и транскрипция увиденного оставались задачей папирологов.
По словам этих специалистов, текст представляет собой философский трактат по этике, в частности стоическое сочинение. Например, в нем упоминается Аристокреон, древний ученый и племянник Хрисиппа, знаменитого философа-стоика.
Другие фрагменты, доступные в открытом препринте, затрагивают стоические темы человеческой природы, импульса и морального прогресса людей.
В пастельных оттенках коричневого и белого перед нами раскрываются гигантские облачные полосы газового гиганта — каждая шириной в тысячи километров. На снимке запечатлен водоворот бушующих штормов и турбулентных потоков, где ветры достигают скорости 600 километров в час.
Это фото, сделанное 2 марта 1979 года с расстояния в сотни тысяч километров, стало одним из первых детальных взглядов на самую большую планету Солнечной системы.
14 июля 2015 года произошло поистине историческое событие. Космический аппарат NASA "Новые горизонты", запущенный 19 января 2006 года, пролетел мимо системы Плутона, бегло исследовав карликовую планету и ее спутники, включая массивный Харон.
Несмотря на мимолетность свидания, зонду потребовались почти четыре года, чтобы передать на Землю данные, собранные в рамках этого события. Ученые до сих пор активно изучают их, публикуя все новые и новые исследования, которые позволяют нам ближе познакомиться с этим удивительным небесным телом и разгадать его тайны.
Вашему вниманию предлагаются пять впечатляющих фотографий, переданных "Новыми горизонтами", которые навсегда изменили наше представление о Плутоне.
Огромные ледниковые потоки
Пролетая над северной частью равнины Спутника (лат. Sputnik Planitia), зонд обнаружил удивительное явление — текучие льды. На изображении видно, как поверхностный слой экзотических льдов — замерзших азота и метана — обтекает препятствия и заполняет углубления.
Это открытие стало настоящим сюрпризом для планетологов, поскольку никто не ожидал увидеть такую геологическую активность на столь далекой от Солнца карликовой планете.
Ледяная "береговая линия"
Данное изображение демонстрирует завораживающий контраст между темными, скалистыми нагорьями Крун Макула (лат. Krun Macula) и соседними ледяными равнинами.
Граница между этими регионами создает потрясающий космический пейзаж, напоминающий земные береговые линии. Вот только на Плутоне все это представлено льдом и камнем при средней температуре около минус 230 градусов Цельсия.
Голубое небо далекого мира
Одно из самых неожиданных открытий "Новых горизонтов" — голубое небо Плутона. Слой дымки в чрезвычайно разреженной атмосфере карликовой планеты имеет удивительно знакомый сине-голубой оттенок.
Ученые считают, что по своей природе эта дымка схожа с той, что окружает Титан, крупнейший спутник Сатурна. Источником дымок в столь разных мирах, между которыми миллиарды километров, являются химические реакции с участием азота и метана под воздействием солнечного света. В результате этих процессов образуются мельчайшие частицы, похожие на сажу.
Плутонианский закат
Всего через 15 минут после максимального сближения с Плутоном космический аппарат "оглянулся" и запечатлел этот потрясающий закатный вид.
В кадр попали ледяные горы высотой до 3 500 метров и плоские равнины, простирающиеся до горизонта. Естественная "подсветка" со стороны Солнца позволяет идентифицировать отдельные слои дымки, указывающие на сложную природу даже столь скудной атмосферы.
Динамичный дуэт: Плутон и Харон
Это составное изображение показывает Плутон и его крупнейший спутник Харон в улучшенных цветах (искусственно усиленная цветопередача для выделения различий в составе поверхности).
Прекрасно видно поразительное сходство между красно-коричневым северным полюсом Харона и экваториальными ландшафтами самого Плутона, что дает ученым подсказки о происхождении и эволюции этих объектов.
Предполагается, что система Плутон-Харон сформировалась в результате гигантского столкновения — сценария, очень похожего на образование нашей Луны. Миллиарды лет назад массивное тело врезалось в протоплутон, выбросив в космос огромное количество материала, из которого впоследствии сформировался Харон. Эта модель способна объяснить схожий состав небесных тел, аномально большой размер спутника (Харон составляет около половины диаметра Плутона — уникальное соотношение в Солнечной системе) и специфические орбитальные характеристики системы (Плутон и Харон повернуты друг к другу одной стороной).
Миссия "Новые горизонты" показала, что даже столь далекие миры являются динамичными и таят множество загадок. Раскрыть их тайны помогут будущие целевые миссии — специально разработанные космические аппараты для долгосрочного изучения.
До возможного первого полёта обновлённой ракеты Starship остаётся около недели, однако испытания на площадке SpaceX в Техасе пошли совсем не по плану. В воскресенье на объекте Starbase произошёл сильный взрыв в ходе тестирования системы водяного орошения, и всё это попало в прямую трансляцию NASA Spaceflight.
На видео видно, как в районе фермы орошения огромные потоки воды бьют вверх, а некий неопознанный объект – предположительно газовый сгоратель – оказывается выброшен за пределы испытательной зоны. Через несколько секунд система, судя по всему, автоматически отключилась.
Система водяного орошения предназначена для поглощения тепла и кинетической энергии при запуске ракеты. Ещё на прошлой неделе SpaceX сообщала о проблемах с ней – незадолго до этого компания опубликовала мини-документальный сериал "Test Like You Fly", посвящённый сложностям разработки полностью многоразовой ракеты.
В первом эпизоде сериала раскрывалась конкретная проблема: во время двух попыток статического огневого испытания ускорителя B19 наземное вспомогательное оборудование системы орошения дважды уходило в автоматическое аварийное отключение. Речь идёт о массивной стальной плите, установленной под орбитальной стартовой платформой – она выбрасывает потоки воды под давлением в момент зажигания двигателей.
Насколько воскресный инцидент повлияет на сроки предстоящего тестового полёта – пока неизвестно. Starship версии 3 запланирован к запуску 12 мая, запасная дата – 13 мая.
История взаимоотношений SpaceX с системой орошения началась после катастрофического первого полёта Starship 20 апреля 2023 года. Тогда ракета стартовала вовсе без этой системы, что привело к серьёзным разрушениям стартового стола: взрывная волна и обломки разлетелись далеко за пределы площадки. После этого инженеры SpaceX в сжатые сроки спроектировали и построили мощную систему орошения, первые испытания которой прошли в июле 2023 года. По проекту, она способна подавать до 1.3 миллиона литров воды во время зажигания и старта, причём большая часть воды испаряется под воздействием температуры двигателей.
Starship V3 – более крупная и мощная версия мегаракеты – уже неоднократно переносил дату дебютного полёта. Глава SpaceX Илон Маск в начале года называл вторую неделю марта, затем старт сдвинулся на апрель, а теперь целевой датой стало 12 мая. Параллельно в апреле на испытательном полигоне в Макгрегоре во время теста двигателей Raptor произошёл ещё один крупный взрыв: предположительная аномалия двигателя привела к мощному столбу дыма и последующему взрыву на испытательном стенде.
Взрывы, аварийные отключения и нештатные ситуации давно стали неотъемлемой частью философии SpaceX – "падай быстро, учись быстро". Вопрос лишь в том, успеет ли команда устранить все проблемы до намеченной даты старта.
Китай стремится высадить астронавтов на Луну до конца десятилетия, и свежее исследование уже предлагает конкретное место для этой исторической миссии. Работа, опубликованная в журнале Nature Astronomy, детально изучила регион Борозды Боде (Rimae Bode) – вулканическую область на видимой стороне Луны вблизи экватора. Авторы называют этот участок "первоклассным лунным участком".
Регион Борозды Боде вошёл в число 14 финальных кандидатов, отобранных из первоначального списка в 106 зон. Ведущий автор исследования Цзюнь Хуан, профессор Китайского университета геонаук в Ухане, описывает область как уникальное место, где обширные вулканические равнины Луны встречаются с горными высокогорьями.
Эти характеристики делают область идеальной для пилотируемой посадки, однако помимо практических преимуществ регион обладает колоссальной научной ценностью.
Примечательно, что выбранная зона находится далеко от мест, где планирует высаживать астронавтов NASA. Американское агентство нацелено на южный полюс Луны, где в постоянно затенённых кратерах могут скрываться залежи водяного льда. У Китая тоже есть планы по исследованию этих загадочных областей, однако главная цель – впервые доставить на Луну людей. Для этого выбран подход, напоминающий американскую программу "Аполлон".
Хуан и его коллеги проанализировали снимки и данные, собранные несколькими лунными аппаратами, чтобы найти ровные "посадочные площадки" в целевой зоне региона Борозды Боде. Учёные искали хорошо освещённые участки с прямой видимостью Земли и уклоном менее 8 градусов.
В результате исследователи определили четыре потенциальных места посадки. Каждое из них находится на безопасном расстоянии примерно в 8 километров от того, что Хуан называет "лунными сокровищами" – научно ценных геологических объектов. Среди них – древний вулканический пепел, обломки кратеров и отложения тёмного вулканического стекла.
Тщательная оценка гарантирует, что после посадки астронавты смогут безопасно и легко добраться до разнообразных образцов, которые помогут разгадать тайны глубинной истории Луны.
Профессор отметил, что Китайское национальное космическое управление (CNSA) пока официально не утвердило научные задачи для пилотируемой лунной миссии, а интерес его команды к региону Борозды Боде не отражает позицию агентства. Тем не менее исследование убедительно демонстрирует научную ценность этой области.
Регион Борозды Боде – это научный "сундук с сокровищами", ведь он предлагает редкую возможность одновременно изучить внутреннюю и внешнюю историю Луны.
Например, отложения вулканического стекла служат прямым окном вглубь Луны, давая подсказки о составе мантии, которые крайне сложно получить в других местах.
Область также богата разнообразными геологическими формациями: древние лавовые равнины, вулканические борозды – длинные узкие каналы, образованные потоками лавы в прошлом – и обломки, оставшиеся после астероидных столкновений. Эти ресурсы позволят учёным выстроить точную хронологию катастрофических событий, сформировавших не только Луну, но и раннюю Солнечную систему.
Высадка астронавтов в регионе Борозды Боде поможет CNSA решить сразу несколько научных задач. Помимо изучения структуры и состава лунных недр и истории бомбардировки ранней Солнечной системы, потенциальные цели включают документирование разнообразия пород лунной коры, исследование летучих веществ вблизи полюсов и изучение вулканической истории спутника.
Хуан не стал комментировать дальнейшие шаги по сужению списка из четырёх площадок, однако отметил, что у команды есть план дальнейшего исследования региона.
CNSA также планирует запустить несколько миссий для определения других перспективных зон посадки. Одна из таких миссий – "Чанъэ-7", многокомпонентная экспедиция к южному полюсу Луны, которая изучит постоянно затенённые кратеры – в том числе кратер Шеклтон – где может находиться водяной лёд.
Космический телескоп имени Джеймса Уэбба зафиксировал свидетельства существования сверхмассивной черной дыры, которая была огромной с самого момента формирования и, судя по всему, не проходила через фазу звездного коллапса, при которой черная дыра поглощает материю родительской галактики для увеличения своей массы.
Профессор Роберто Майолино из Кавендишской лаборатории и Института космологии Кавли при Кембриджском университете, соавтор недавнего исследования, назвал открытие "полным пересмотром классических сценариев образования и роста черных дыр".
На протяжении десятилетий научный консенсус гласил, что массивные звезды внутри существующей галактики со временем коллапсируют, поглощая в процессе окружающую материю, что приводит к образованию черной дыры.
Теперь же получены доказательства существования черной дыры в миллионы раз больше нашего Солнца, которая выросла относительно быстро без поглощения окружающей среды в стиле Галактуса.
Исследователи провели детальные наблюдения объекта Little Red Dot QSO1. Большинство таких "маленьких красных точек" считаются сверхмассивными черными дырами, окруженными плотным газом ранней Вселенной.
Эта конкретная красная точка существовала всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва, хотя долгое время считалось, что для формирования сверхмассивной черной дыры требуется минимум миллиард лет.
Масса астрономического объекта в 40 миллионов раз превышает массу Солнца, а находится он на расстоянии 13 миллиардов световых лет от нас. Открытие стало первым прямым измерением массы черной дыры в первый миллиард лет после Большого взрыва.
Уэбб уже несколько лет фиксирует потенциальные свидетельства существования таких ранних черных дыр, но прямых измерений до сих пор не проводилось. Дело в том, что газ, составляющий QSO1, имеет кеплеровское вращение, удерживаясь вокруг центральной точки подобно тому, как планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца. Это позволило ученым рассчитать массу, поскольку кеплеровское движение подчиняется простым законам гравитации.
Исследователь Игнас Юодзбалис говорит:
Это важно, так как говорит нам о том, что большая часть массы QSO1 сосредоточена в черной дыре в центре. Если бы масса была распределена более равномерно, как это было бы при наличии множества звезд, газ не имел бы такого идеального кеплеровского вращения.
Соавтор исследования доктор Франческо Д'Эудженио добавил:
До сих пор все измерения масс черных дыр в ранней Вселенной были косвенными и основывались на предположениях, исходящих из наших знаний о черных дырах в локальной Вселенной.
Отменяет ли подобное открытие саму идею Большого взрыва? На самом деле нет. Да, Уэбб обнаружил сверхмассивные черные дыры, существовавшие вскоре после Большого взрыва, но у этой истории есть продолжение. Астрофизики из UCLA предположили, что разрешить эту загадку может темная материя.
Когда темная материя распадается, испускаемые фотоны, согласно гипотезе, становятся чрезвычайно горячими. Это могло ускорить весь процесс формирования, так как водородный газ нагревался бы достаточно сильно для того, чтобы гравитация собирала его в гигантские облака. Такие облака могли конденсироваться в сверхмассивную черную дыру гораздо быстрее, чем мы обычно наблюдаем.
Однако все это пока остается сугубо теоретическим. Мы точно не знаем, существует ли темная материя в действительности, и, как следствие, не имеем конкретной информации о ее составе. При этом нам нужно что-то, чтобы математика сходилась, и расчеты указывают именно на темную материю как на наиболее вероятного виновника.
Флеш-память в USB-накопителях и смартфонах работает благодаря квантовому туннелированию — явлению, которое считалось невозможным в классической физике.
Принцип флеш-памяти основан на перемещении электронов через изолирующий слой с помощью квантового туннельного эффекта — способности частиц "просачиваться" сквозь энергетические барьеры.
Без квантового туннелирования электроны не могли бы преодолевать изолирующие слои внутри транзисторов, а значит запись или стирание данных были бы невозможны.
Вероятность туннелирования электрона через барьер экспоненциально уменьшается с увеличением толщины барьера, что позволяет хранить данные годами без потери информации.
Квантовое туннелирование также используется в туннельных диодах, сканирующих туннельных микроскопах и может стать основой для квантовых компьютеров будущего.
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США 19 мая, впервые с ноября прошлого года, получили данные от двух из четырех рабочих научных инструментов космического аппарата «Вояджер-1» (Voyager 1).
Нормальная работа запущенного 46 лет назад зонда прервалась в 2023 году, когда «Вояджер-1» начал передавать на Землю повторяющийся шаблон из единиц и нулей.
Инженеры долго разбирались в проблеме, поскольку аппарат находится на расстоянии более 24 миллиардов километров от нашей планеты: потребовалось свыше 22 с половиной часов, чтобы сообщение с Земли достигло зонда, и столько же времени, чтобы его ответ вернулся в Центр управления полетами. Специалисты установили, что примерно 3% рабочей памяти «Вояджер-1» повреждено, однако им удалось переписать программное обеспечение зонда, чтобы избежать использования поврежденной памяти.
В апреле «Вояджер-1» прислал точные данные о состоянии бортовых инженерных систем, а в ответ на запрос, отправленный 17 мая, космический аппарат направил на Землю данные, полученные от магнитометра и инструмента для исследований плазменной среды. Два оставшихся действующих научных прибора зонда в ближайшее время пройдут калибровку и, как планируют инженеры, вернутся к полноценной научной работе.
Комментарии