- Новости

Главная Архив новостей
Новости

Новости (53)

Свежая информация из институтов Российской академии наук, школьной и университетской физики, новости астрономии и освоения космоса, важные события физического сайта.

Сегодня 3 января 2012 года, а это значит, что Пункт приема задач нашего форума по физике отмечает 2 года и 2 месяца своего существования. Ну и раз уж принято заканчивать год статистикой, приведем данные этой науки и мы. Но не все данные, а данные интересно-статистические. Думаете таких не бывает? Еще как, читайте далее, и мы вам это покажем.

Помогите пожалуйста решить. Частотность на формуе.

helpКогда наши форумчане заводят новый топик в пункте приема задач, они согласно нашим простым и коротким правилам , должны назвать свою тему информативно. Что же мы видим на практике. А на практике мы видим темы-близнецы с одними и теми же словами в заголовке топика. Итак, частотность слов "помогите-пожалуйста-решить" в темах на форуме физического сайта.

Надо сказать, это абсолютный хит для названия своей темы на форуме. За 790 дней существования пункта приема задач в нем было заведено 654 темы с просьбой о решении задачи. Отметим, что 654 темы - это 94 % от всех тем форума. Это и неудивительно, учитывая направленность нашего ресурса.

Удивительно другое. Из 654-х тем пункта приема задач 227 из них имеют название, состоящее из 3 слов "помогите-пожалуйста-решить". Это составляет почти 35% от общего количества.

Рассмотрим раздел "Школа" нашего пункта приема, в котором мы решаем задачи по физике в рамках школьной программы. Картина следующая:

Всего 189 тем, 49 тем с "помогите-пожалуйста-решить", что составляет 26%.

Ну а школьников перещеголял раздел "Универ", где решается физика унверситетской программы. Мы можем видеть, что:

всего студентами заведено 465 тем,  из них аж 178 тем с "помогите-пожалуйста-решить", что составляет 38%. А это еще выше, чем общий фон.

Вывод исследования... хотелось бы, чтобы он был, но автор этих строк пока не знает, что сказать по этой ситуации.

По устоявшейся традиции (три, четыре, раз, два), в конце 2011-го года мы снова провели опрос среди вас, уважамые постетители физического сайта. На этот раз темой голосования стало ожидание Нового года. Вопрос стоял ребром:

2012_year

Спасибо 83 нашим неравнодушным посетителям. Как видите, среди изучающих физику, ожидающих новый год меньшинство. Большинству не до новогодней суеты. Почти столько же людей, как видите, целых 36 %, желают успехов автору нашего новогоднего опроса.

1971_new_year

Как известно, нашему Деду и его внучке Снегурочке необходимо за одни сутки раздать миллионы подарков ребятишкам по все нашей стране и окрестностям. Как это удаётся сделать, и что помогает нашим новогодним героям наградить всех ребят в столь короткий срок? Давайте рассуждать с физической точки зрения. Итак, у нас есть ровно одни сутки...

Часовые пояса

Time_ZonesВот тут нас ждет первая неожиданность - оказывается времени у Деда Мороза в запасе не сутки, а почти на 12 часов больше из-за смены часовых поясов. Сани Деда Мороза движутся с Востока на Запад, отсюда и экономия времени.

Происходит все абсолютно то же самое, что и у героев замечательного романа Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней". Территория России по долготе имеет протяженность порядка 171 градуса, что составляет почти 11.5 часа. Хотя часовых поясов у нас официально всего 9 (источник). Итак, подарки Дедушке нужно раздать за 36 часов.

Но все равно, только представьте, за 36 часов раздать порядка 25 миллионов подарков! Никакая почта не сможет справиться с такой нагрузкой. Что же из физических законов может помочь нашему Деду и его Снегурке?

Относительность времени

Lorentz_transform_exАльберт Эйнштейн в свое время доказал, что для двух наблюдателей время может идти по-разному. Для летящей тройки Деда Мороза время идет медленее, чем для ждущих под елкой подарков детей. Хотя... тройке пришлось бы нестись по снежному полю так быстро, что она бы, наверное, слетела с орбиты Земли, растеряв все подарки. К тому же нам жаль Снегурочку, поэтому такой вариант мы решительно отметаем.

Мы также знаем, что сильные гравитационные поля способны повлиять на ход времени. Поможет ли нашему Дедушке масса Земли? Скорее всего, тоже нет. Ведь всего лишь для удвоения наших 36-ти часов до 72-х Земля должна почти в 1000 раз превышать нынешнюю массу Солнца! Тогда наша планета просто станет черной дырой, а нам бы этого очень не хотелось. Тем более всем уже точно будет тогда не до подарков.

И все-таки, в теории относительности есть одна лазейка для новогодних саней. Почти через 90 лет после открытия Энштейна, современные физики обнаружили частное решение теории относительности, позволяющее саням Деда Мороза совершать путешествие в пространстве сколь угодно долго и на любых скоростях в своеобразном "пронстранственном пузыре". Правда, чтобы надуть подобный "пузырь", необходима очень большая энергия, превышающая в миллирады раз нынешнюю, наблюдаемую человечеством, энергию Вселенной. Если только предположить, что ребятишки локально способны генерировать такую энергию. Впрочем, иногда кажется, что дети способны и на такое.

Элементы квантовой механики

shredinger

Теория квантовой механики тоже дает сценарии мгновенного перемещения в пространстве. Причем, саням Дедушки Мороза вовсе необязательно нестись по заснеженной новогодней степи. Можно просто осуществить "туннельный эффект", на который ставит запрет классическая механика. Тогда мешок с подарками будет перемещаться в пространстве от елки к елке... правда и тут не обойтись без гигантского количества энергии. И, надо сказать, современная физика пока не достигла высот по транспортировке подарков при помощи туннелирования.

Космические корабли Фон Неймана

Возможно, есть смысл объяснить оперативность Дедушки Мороза идеей американско-венгерского физика Джона Фон Неймана, который предложил космическим кораблям самовосстанавлиться по заранее заложенным в них программам из сырья, которое они найдут на далеких планетах.

Тогда наши новогодние сани с мешком подарков будут растиражированы по регионам и даже домам, и Дедушка Мороз сможет всем вручить подарки и успеть поздравить всех ребятишек. Правда, механизмов синтеза вещества нанотехнологии нам пока не предложили. И здесь мы пока в раздумьях... Хотя данный вариант ближе к правде из всех рассмотренных - Дедушек Морозов и вправду подозрительно много в новый год.

Что ж, остается только сделать вывод, что Дедушка Мороз знает физику лучше, чем мы, раз у него получается каждый год поздравить миллионы ребят с наступающим новым годом.


По материалам англоязычного источника The physics of Santa>>

Крабовидная туманность (фото из википедии - свободной энциклопедии)После того как состоялись пробные наблюдения в составе интерферометра космического радиотелескопа "Радиоастрон", миссия начала выполнять новые задачи. За прошедшие дни российские ученые осуществили наблюдение удаленных астрофизических объектов в интерферометрическом режиме.

Протяженная база, которая получается в результате взаимодействия земных радиотелескопов и их космического коллеги, позволяет рассмотреть далекие галактики на новых масштабах.

В центр обработки информации на земле (Пущино) "Радиоастрон" передает данные через приемную антенну 22 метра в диаметре, затем данные обрабатывает специальный суперкомпьютер.

В ходе состоявшихся наблюдений  произведена исследовательская работа с четырьмя космическими объектами: пульсар (нейтронная звезда) в Крабовидной туманности (фото), два квазара и мазер.

Используя  радиоимпульсы пульсара с малой погрешностью откалиброваны атомные часы "Радиоастрона".

Новости Российской Академии Наук

После успешного старта, вывода на расчетную орбиту, штатного раскрытия главного зеркала телескопа диаметром 10 метров, и отлаживания всех компонентов программы, радиотелескоп "Радиоастрон" в составе российской космической обсерватории "Спектр-Р" 16 ноября 2011 года успешно провел сеанс связи в интерферометрической моде с земными радиотелескопами.

Обмен орбиты с Землей стартовал 15 ноября около 3-00 мск и длился порядка 9-ти часов с небольшими перерывами. За время сеанса "Радиоастрон" сместился на орбите на 80 тысяч километров по сравнению с началом. Совместно с космическим телескопом, наблюдения осуществляли также четыре наземных инструмента: 32-метровые радиотелескопы системы КВАЗАР и радиотелескоп в Евпатории, с диаметром главного зеркала 70 метров.

Объектом пробных наблюдений были выбраны: пульсар В0531+21 в Крабовидной туманности (на фото к этой статье), квазар 0016+731, 0212+735 и источник мазерного излучения W3(OH).

По материалам: ria.ru/science>>

Сегодня, в 00 часов 16 минут мск с космодрома Байконур, запуском автоматической межпланетной станции «Фобос-Грунт», стартовала трехлетняя российская миссия по исследованию спутника Марса Фобос .

fobos_grunt

Общий вид АМС "Фобос Грунт"  (изображение с сайта НПО "Лавочкина")

В ходе эксперимента планируется:

- исследовать физико-химические свойства грунта Фобоса

- обнаружить предпосылки для объяснения происхождения спутников Марса

- изучить процессы взаимодействия атмосферы и поверхности на спутнике красной планеты

- исследовать характер взаимодействия малых тел Солнечной системы и солнечной активности.

- провести мониторинг сезонных и климатических вариаций атмосферы и поверхности Марса

- исследовать крупномасштабные динамические процессы на поверхности и в атмосфере красной планеты.

- доставить на Землю образцы грунта спутника Фобос

Длительность проекта составит 3 года (2014 год). Стартовая масса космического аппарата 13200 кг.


Схема полета "Фобос Грунт"  (изображение с сайта НПО "Лавочкина")

 

По материалам: Официальный сайт НПО Лавочкина>>

Дополнительно:

Фобос-грунт Материал из Википедии — свободной энциклопедии>>

Список космических запусков России в 2011 году>>

mars express, марс, физика, водаСпециалисты Института космических исследований Российской академии наук обнаружили водяной пар  составе марсианской атмосферы. Следы водяного пара встречаются практически по всему северному полушарию, а также на южном полюсе красной планеты.

Открытие российских ученых расшатывает устои классических представлений о том, что в сильно разреженной марсианской атмосфере на таких высотах вода не будет находиться  в перенасыщенном состоянии. Теоретические утверждения свидетельствуют о том, что паров воды не должно быть. Тем не менее, водяной пар присутствует на высотах 20 - 50 км от поверхности, что показали результаты анализа данных многофункционального оптического спектрометра SPICAM, на борту космического аппарата "Mars Express" Европейского космического агенства.

По материалам:

Новости Российской Академии Наук

ESA Mars Express mission

Группой физиков из США, Австралии и Японии синтезирована новая модификация сверхплотного алюминия. Получение нового материала производилось серией последовательных микровзрывов, которые вызывались сфокусированными лазерными импульсами. В результате такого воздействия лазера под поверхностью кристалла корунда  образуется сверхплотный слой алюминия.

Импульсы лазера имеют длительность порядка 150 фс и создают плотность энергии примерно 1 МДж см3 в крошечных объемах, не превышающих микроны. Таким образом, кристалл испаряется, образуя плазму. Затем расширяющаяся ударная волна образует сверхвысокое давление порядка 1 ТПа на поверхность появляющейся полости.

Изображение с сайта nature.com

Подобные физические условия характерны для недр планет. В японском университете Сидзуока полости имели характерный размер 360 нм. Результаты своего эксперимента ученые смогли проанализировать методом рентгеновской дифракции.

Подробнее: nature.com>>

4 октября 2011 года исполнилось бы 95 лет со дня рождения Виталия Лазаревича Гинзбурга. К этой знаменательной дате на Новодевичьем кладбище в Москве были приурочены мероприятия, открывшие монумент, посвященный памяти лауреата Нобелевской премии по физике 2003 года, академика РАН и выдающегося ученого.

Изображение с сайта fian-inform.ru

Гинзбургу принадлежит авторство порядка 400 научных статей и 10 монографий разннообразных направлений физической науки. Кругозор научных интересов Виталия Лазаревича был широк: это и физика твердого тела, и радиоастрономия и проблемы физики космических лучей.

Он является членом РАН и еще нескольких зарубежных академий наук. В 1998 году Гинзбург возглавил только что созданную им самим Комиссию по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Работал главным редактором таких  журналов как "Успехи физических наук", "Известия вузов. Радиофизика", состоял в редколлегии журналов "Физика низких температур", "Письма в Астрономический журнал", "Наука и жизнь", а также библиотечки "Квант" , и ряда других журналов.


В 2003 году Виталий Гинзбург  стал лауреатом Нобелевской премии по физике с формулировкой
"за пионерский вклад в теорию сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей".

Также Виталий Лазаревич являлся лауреатом Ленинской премии  1966 года, Сталинской премии 1953 года, а также ряда других международных премий, в числе которых и золотая медаль Лондонского Королевского Астрономического Общества и медаль Резерфорда. Гинзбург награжден также орденами Ленина, Трудового Красного Знамени,  орденом "Знак Почёта", "За заслуги перед Отечеством", а также высшей наградой РАН - большой золотой медалью имени М.В. Ломоносова.

по материалам ФИАН-информ>>

4 октября в Стокгольме стали известны имена лауреатов нобелевской премии по физике. В отличие от прошлого года, когда за исследования графена самую престижную научную премию получили наши соотечественники, теперь в центре внимания космология.

Saul Perlmutter на фоне изображения сверхновой 1987a (источник: nobelprize.org)

Brian P. Schmidt

(источник: nobelprize.org)

Adam G. Riess

(источник: nobelprize.org)

Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt и Adam G. Riess стали обладателями нобелевской премии с формулировкой:


"for the discovery of the accelerating expansion of the Universe through observations of distant supernovae"

или, в переводе:

"за открытие ускорения расширения Вселенной путем наблюдения удаленных сверхновых звезд"

Исследователи из США и Австралии начали свою деятельность в начале 90-х годов прошлого века. Постепенно модернизировались методы и аппаратура исследования. Прорыв можно оценить хотя бы потому, что в 2009 году новые цифровые датчики изображения удостоились нобелевской нарграды.

Изображение телескопа Hubble. Сверхновая 1994D (SN1994D) в галактике NGC 4526 (SN 1994D  - яркое пятно слева внизу)

Для экспериментов применялся особый вид сверхновых типа la, представляющих собой тела земных размеров, но с массой Солнца. За время исследований ученые обнаружили 50 сверхновых, свет от которых был слабее ожидаемого. Этот факт и лег в основу доказательства ускорения расширения Вселенной.

Более подробная информация на официальном сайте Нобелевской премии:

nobelprize.org

лазер, ФИАН, коллайдер, новости физики РАНФизикам из ФИАН удалось сконструировать действующую модель портативного коллайдера. Впрочем, в угоду популярности, он не адронный, а лазерный. В будущем, лазерный ускоритель будет разгонять заряженные частицы с ускорением, превышающим показатели Большого адронного колллайдера в ЦЕРНе.

Для практической реализации проекта "коллайдера на столе" специалисты из ФИАН работали с экспериментаторами МГУ. В специально смонтированной лаборатории проходила тестирование модель миниатюрного ускорителя. В общих чертах, коллайдер ФИАН - это компактный лазер, который генерирует очень короткий и мощный энергетический пучок. Уровни возникающих электромагнитных полей здесь больше, нежели при взрывах сверхновых звезд во Вселенной.

Главное преимущество нового ускорителя – компактность. К тому же, в плазме лазер создает ускоряющее поле, на три - пять порядков превосходящее поле Большого адронного коллайдера. При ощутимом уменьшении размеров с нынешних километров до 20-30 квадратных метров площади.

Лазерный коллайдер может помочь Большому собрату в деле начального ускорения частиц. Прикладные задачи нового прибора в медицине могут заключаться в лечении опухолевых заболеваний с применением протонных пучков. В астрофизике можно моделировать астрофизические процессы, такие как: вспышки сверхновых звезд, удары метеоритов по планетам и прочие интересные эксперименты.

Вполне вероятно, что создание подобного прибора положит начало новому направлению в физике высоких энергий. В течение ближайшего года на территории Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) будет построена специальная лаборатория для этих амбициозных научных целей.

Новости Российской Академии Наук>>

физика, антипротон, электрон27 июля 2011 года в научной публикации вышла статья авторов из немецкого Института квантовой оптики им. Планка и японского токийского университета.

В работе международные физики-исследователи добились максимально возможной на сегодняшний день точности в определении соотношения масс антипротона антипротон и электрона .

Измерения проводились в метастабильном атоме антипротонного гелия , у которого как раз на основной орбите находится электрон, тогда как на широкой ридберговской орбите вращается антипротон.

Практическое осуществление эксперимента происходило в ЦЕРНе. При этом время жизни антипротона в метастабильном гелии позволяет провести достаточные спектроскопические исследования,

смотреть, почему, и вообще читать дальше
потому что волновая функция антипротона слабо перекрывается ядром гелия. При этом электрон экранирует антипротон от деструктивных взаимодействий с другими атомами.

Пучки антипротонов антипротон, кторые захватывает в свой состав атом , генерировались на Антипротонном замедлителе. Исследователи анализировали двухфотонные переходы , облучая гелий пучком ультрафиолетового лазера с длинами волн λ = 139.8, 193.0 и 197.0 nm, соответственно.

Методы двухфотонной спектроскопии, вкупе с частичной компенсацией уширения Допплера, обеспечили высокую точность измерений, численно равную

Чтобы получить интересуемое отношение масс , применялись теоретические расчеты для уровней гелия из области квантовой электродинамики. Результат исследований получился равным:

,

что фактически равно отношению масс протона и электрона, опять же, известное с допустимой современной науке точностью.

Эксперимент немецких и японских физиков-ядерщиков дал согласие с CPT-теоремой, которая утверждает равенство обоих отношений:

Источник: nature.com>>

Спектр, радиоинтерферометр, сеанс связи, последние новостиС помощью атомного отсчета времени будет производиться синхронизация между наземным командным пунктом и самой обсерваторией Спектр-Р на орбите. Особенно важна подобного рода деятельность во время совместной работы телескопа Радиоастрон в составе гигантского радиоинтерферометра.

Пуск атомных часов - это одно из плановых технических мероприятий, которые осуществляют конструкторы после успешного запуска Радиоастрона с космодрома Байконур 18 июля 2011 года. На языке научных сотрудников "атомные часы" не что иное, как комплект бортового водородного стандарта частоты.

Кроме необходимой синхронизации будущего гигантского радиоинтерферометра, при помощи атомного отсчета времени планируется провести измерения гравитационного потенциала на больших расстояниях от нашей планеты, а  также подвергнуть практической проверке некоторые эффекты общей теории относительности.

Помимо "часовых" мероприятий, с 1 сентября на телескопе была проведена коррекция программного обеспечения бортового комплекса управления станции "Спектр-Р", для того чтобы схема управления передающими средствами телескопа стала оптимальной. В штатном режиме прошла проверка функционирования резервного канала ориентации солнечных батарей.

Во вторую неделю проверки работы станции, которая стартовала 8 сентября, была изменена ориентация СПЕКТР-Р для оптимизации тепловых систем и увеличения длительности сеансов связи с наземным центром слежения в Пущино. Серией разворотов аппарата удалось добиться комплексного изменения средств бортового комплекса управления. Проведены пробные передачи телеметрических данных по высокоскоростному информационному радиоканалу, отлажена остронаправленная антенна прибора.

Новости Российской Академии Наук>>

spectr-r17 августа успешно прошел первый сеанс связи между новым телескопом на орбите "Радиоастрон" (исследовательский комплекс "Спектр-Р") и земным центром слежения, который находится в подмосковном Пущино.

На пущинской станции был принят сигнал от космической станции. В течение сеанса связи отрабатывались алгоритмы целеуказания и программы наведения космического аппарата. В первую очередь исследователи проверили петлю фазовой синхронизации Спектр-Р и наземного центра. Вторая часть высокоинформативной радиолинии выделена для канала научных данных и введена в строй будет днями позднее. За это время станция будет располагаться в апогее ( верхней точке) своей орбиты.

Новости Российской Академии Наук>>

мезон, фотон-фотонное столкновениеЛёгкие скалярные мезоны, которые известны физической науке вот уже более сорока лет, со времен своего открытия сразу же породили множество дискуссий среди теоретиков.

Сегодня необычность природы состояний легких скалярных мезонов является общепринятым фактом. Весомый вклад в описание этой природы дает физика фотон-фотонных столкновений в сфере сверхвысокой статистики. В обзоре, который вы можете посмотреть по ссылке ниже, даются теоретические результаты механизмов двухфотонного рождения лёгких скалярных мезонов. Авторы данного исследования опираются на анализ и состояние современных экспериментальных данных.

Н.Н. Ачасов, Г.Н. Шестаков
Институт математиики им. С.Л. Соболева СО РАН, Новосибирск

подробнее: журнал "Успехи физических наук" >>

ПИЯФ, реактор ПИК, нейтроны, физика, гатчинаВ течение двух месяцев под Санкт-Петербургом будет осуществлен физический пуск высокопоточного пучкового реактора ПИК специалистами Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ). Сооружение реактора ПИК в Гатчине было сложным и стартовало еще в далеком 1976 году. После чернобыльской катастрофы строительство ПИК было заморожено. И вот теперь реактор и вспомогательные лаборатории, наконец, готовы к исследовательской работе.

Нейтронное излучение является универсальным инструментом для проведения передовых научных экспериментов: исследований фундаментальных свойств нейтрона, взаимодействий нейтронных пучков с ядрами атомов и веществом и прочих загадок природы.

Российский реактор встал в один ряд со своими коллегами ОRРНЕЕ во Франции, FRM II в Германии, ARR в Австралии и АNS в США.

Новости Российской Академии Наук>>

Эффект Кизимира, Casimir forces on parallel platesВ нынешнем мае шведские исследователи из Технологического университета Чалмерса (Гётеборг) получили экспериментальные данные, которые признаются научной общественностью как демонстрация динамического эффекта Казимира.

Эффекта Казимира -это процесс генерации микроволновых фотонов из вакуума. В качестве базовой установки этого эксперимента шведские физики использовали сверхпроводящий квантовый интерферометр (СКВИД). Сама идея применения СКВИД для подобного опыта впервые была предложена в физическом институте имени П. Н. Лебедева РАН.

Таким образом, идея практической реализации динамического эффекта Казимира, была разработана российскими физиками из ФИАН.

Эффект Казимира, генерация света движущимися зеркалами в эксперименте

Эффект Казимира, генерация света движущимися зеркалами в эксперименте шведских ученых (nature.com)

Подробнее об эксперименте (ФИАН-информ)>>

Подробнее об эффекте Казимира (англ.)>>

Мы продолжаем с интересом следить за одним из самых перспективных астрофизических проектов последних лет - за запуском в работу международной астрофизической обсерватории Спектр-Р.

23 июля 2011 года, после успешного запуска Спектр-Р, штатно прошло раскрытие главного 10-метрового параболического зеркала радиотелескопа "Радиоастрон".


С этого момента начнет свою работу
интерферометрическая система протяжённостью в сотни тысяч километров. Такой подход повысит в 30 раз разрешение наблюдений, имеющихся сейчас у земных аналогов запущенного прибора. Детализация наблюдаемых Радиоастроном объектов будет около 20 млн. раз лучше нежели может увидеть человеческий глаз, или почти в 1000 раз больше, чем разрешение космического телескопа Хаббл.

Предпалагаемое время эксплуатации "Радиоастрона" 5 лет. Среди первых коллег новичка по радиоинтерферометрическим наблюдениям будут наземные радиотелескопы: система 32-метровых телескопов "Квазар" ИПА РАН, итальянские Медичина и Ното, немецкий телескоп со 100-метровым зеркалом в Эффельсберге, американский 100-метровый GBT в Грин Бэнк и телескоп с 300-метровым зеркалом в Аресибо.

На борту спутника
Спектр-Р находится полезный научный груз, с массой порядка 2.5 тонн. Масса всего космического аппарата составляет 3.8 тонн и состоит из компонентов:

  • система управления (ориентация, станции слежения, солнечные батареи);
  • система управления радиокомплексом и электропитания;
  • система терморегулирования и телеметрические антенны;
  • двигатели коррекции орбиты, радиокомплекс передачи научных данных и синхронизации (ВИРК).

  • Мощность питания систем аппарата 2.4 к Вт
    , из них 1.15 кВт используется для питания научной аппаратуры.
    по материалам ФИАН-информ>>

    Автоматическая межпланетная станция Dawn (англ. рассвет) была запущена в космоc 27 сентября 2007 года и 16 июля 2011 года, по плану, вышла на орбиту астероида Веста. Протопланета Веста - один из крупнейших астероидов в главном астероидном поясе.

    Ниже вы можете видеть самое свежее и одно из самых подробных изображение Весты, полученное аппаратом Рассвет 17 июля 2011 года:



    17 июля 2011 года, фотография астероида Веста с расстояния примерно 15 000 км от протопланеты. Каждый пиксел на данном изображении соответствует примерно 1.4 км. NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA

    По материалам NASA.gov >>

    18 июля 2011 года, в 6:31 мск на космодроме Байконур ракетой "Зенит-2СБ" (разгонный блок "Фрегат-2СБ") был выведен на орбиту астрофизический спутник-модуль СПЕКТР, в составе которого находится радиотелескоп "Радиоастрон" с параболической антенной и аппаратным комплексом.

    План исследований телескопа "Радиоастрон" предполагает изучение гравитационного поля Земли, разгадку механизмов образования сверхмассивных чёрных дыр, нейтронных и кварковых звёзд, облаков межзвёздной плазмы, мазеров и пульсаров, и еще порядка тысячи интересных физических явлений. Отдельно следует отметить эксперимент по измерению фундаментальных астрометрических постоянных и констант движения Солнечной системы.

    Телескоп "Радиоастрон"  разработан в
    Астрокосмическом центре ФИАН под руководством академика РАН Кардашева, в сотрудничестве с Пущинской радиоастрономической обсерваторией (ПРАО АКЦ ФИАН).

    Радиоастрон, ФИАН
    Схема работы радиоинтерферометра на базе Радиоастрона


    Что касается самого телескопа, то прибор имеет на вооружении параболическую антенну диаметром 10 метров и работать будет на близкой к орбите Луны высокоэллиптической орбите (апогей 350 000 км и перигей  50 000 км). Таким образом, период обращения Радиоастрона составит около 7-10 земных суток.

    Дополниельно к изложенным научным задачам, "Радиоастрон" совместно с земными коллегами войдет в состав большого телескопа-интерферометра, позволяющую синтезировать изображения космических объектов более чем в 30 раз большей разрешающей способностью, нежели сегодняшние аналоги.

    По материалам агентства научной информации ФИАН>>

    << Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>
    Страница 1 из 3
    Солнечная активность
    Дата: 23-02-2012
    Время: UT 12:40
    B 4.4 ---
    последнее на форуме

    В этот день

    в 1987 году вспышка сверхновой звезды номер SN 1987A достигла Земли

    Это самая близкая сверхновая звезда со времен изобретения телескопа


    Солнце онлайн
    SDAC
    Экран комментариев