![]() |
| |||||||
| Архив Устаревшие темы скидываются сюда. История форума Селард (У Камина). |
| | Опции темы |
| | #1 (ссылка) |
| Невероятно, но факт! Земля разобьется о Солнце, как жук о ветровое стекло Группа ученых из Европейской организации астрономических исследований в Южном полушарии после анализа спектра ближайших к Солнцу звездных систем сделали предположение, что планеты могут разбиваться о свои звезды, как насекомые о ветровое стекло автомобиля. Из-за гравитационных возмущений, вызванных воздействием соседних звезд или по другим еще неизвестным причинам, их орбиты приходят в возмущение и планеты падают в огненное пекло. При этом подавляющее большинство планет, близких к звезде, обречено на «съедение». Такая участь грозит и Земле, сообщает РБК daily. Первые гипотезы о возможности уничтожения планет звездами появились после открытия этих самых планет (экзопланет), которые обращаются вокруг других звездных систем. Практически все из более чем 200 ныне открытых экзопланет представляют собой газовые гиганты по типу Юпитера, вращающиеся в непосредственной близи от своих звезд с очень малым периодом обращения (всего несколько суток). По спектрам излучения звезд ученые пытаются выяснить их внутренний состав. И вот в процессе изучения они наткнулись на загадочный факт. Оказалось, что в молодых звездах содержится слишком большое количество металлов, которого по расчетам не должно было быть. "Возможной причиной этого может служить каннибализм звезд, — рассказывает руководитель группы исследователей, астроном Люка Пасквини. — Звезды пожирают свои планеты. Из-за чего испарившееся вещество планеты как бы растекается по поверхности звезды. Примерно так же разбиваются жуки о лобовое стекло автомобиля. Еще этот процесс напоминает приготовление кофе капучино, который посыпается какао-порошком только сверху, без размешивания. Так же и звезды носят на своей поверхностной оболочке следы от столкновения с собственными планетами. Эти пятна и дают в спектре линии металлов". В качестве доказательств сотрудники обсерватории проанализировали другой тип звезд — так называемые красные гиган-ты, которые уже подходят к концу своего жизненного цикла. В подобные объекты превращаются звезды, сравнимые по массе с Солнцем. Оболочка их раздувается во много раз, светимость увеличивается, после чего происходит ее срыв, и звезда перерождается в белого карлика. Проследив за составом 14 таких звезд, астрономы пришли к выводу, что содержание металлов в них гораздо меньше. Люка Пасквини высказал предположение, что оставшееся после столкновения вещество планет в процессе вращения было размешано по всему объему звезды, из-за чего оно и не регистрируется спектрометрами. Естественно, в молодых звездах такого не происходит, а так как конвекционные потоки в них сравнительно малы, вещество еще многие миллионы лет кружится на поверхности, словно пятно от раздавленного жука. "Звездный каннибализм известен хорошо, — рассказывает заместитель директора Института астрономии РАН Дмитрий Бисикало. — В двойных звездных системах существует вероятность, что одна звезда со временем поглотит другую. Но вот что касается планет, то здесь не все так хорошо известно. В теории, предложенной европейскими коллегами, слишком много белых пятен. Поэтому многие ученые относятся к ней со скепсисом". Настороженность вызывает тот факт, что звездные системы существуют уже многие миллиарды лет. Планеты заняли стабильные орбиты, и кажется, что не существует сил, способных выбить их оттуда. Конечно, раньше, на стадии формирования планет, процесс поглощения вещества звездами происходил очень активно. Но сейчас то вещество из протопланетного облака, что могло быть притянуто звездой, уже давно «съедено». И непонятно, почему планеты должны врезаться в звезды. Хотя свое логическое объяснение этому феномену все же может быть найдено. "Некоторые двойные звезд-ные системы время от времени отстреливают свои планеты, — рассказывает заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, доктор физико-математических наук Александр Тутуков. — Из-за особенно-стей гравитационных волн этих двойных звездных систем иногда вращающиеся вокруг них планеты меняют свои орбиты, ускоряются в гравитационном поле и вырываются на волю. Звезды как бы «пуляются» ими в разные стороны. Таких планет в нашей Галактике очень много, их число сопоставимо с количеством самих звезд. Планеты-одиночки обречены на вечные странствия, летают в космосе со скоростью 30 км/с и преодолевают притяжения других звездных систем. Не исключено, что иногда они все же врезаются в звезды, оставляя на них свои отметины". Блуждающие планеты могут не только разбиваться сами, но и выбивать с орбит другие стабильные планеты. Пролетая мимо, «странники» искажают устоявшиеся орбиты планет, они и начинают медленно дрейфовать к звезде. Поглощение планет идет очень активно и в процессе умирания звезд. «Перед смертью звезды пожирают своих детей, — продолжает Александр Тутуков. — Для примера: в галактике звездами пожирается по одной планете в год. Если взять за пример Солнце, то через несколько миллиардов лет оно начнет расширяться. Его оболочка достигнет орбиты Меркурия, потом Венеры и доберется до Земли. В этом случае планеты обречены, и еще до падения на Солнце из-за высокой температуры они активно начнут испаряться. Такая же участь ждет и Марс. А вот Юпитером Солнце „подавится“. Эта планета благодаря своей массе словно ножом вспорет Солнце, и наша звезда превратится в белого карлика». | |
| |
| | #2 (ссылка) |
| Древнюю рыбу поймали возле Занзибара Странного вида рыба, считавшаяся вымершей 65 млн. лет назад, была поймана рыбаком из Занзибара. Пойманный экземпляр весил 27 кг, а в длину достигал 1,34 метра.Рыба под названием латимерия известна благодаря окаменевшим останкам, возраст которых составляет 360 млн. лет. Впервые живую рыбу поймали в 1938 году. После этого такие случаи происходили часто. Например, недавно латимерия была поймана возле индонезийского острова Сулавеси. Латимерия принадлежит к кистеперым. От других кистеперых отличается вторичной утратой внутренних ноздрей – хоан; хвост у этой рыбы трехлопастной, парные плавники имеют короткую центральную ось, сообщает People’s Daily | |
| |
| | #3 (ссылка) |
| Российский математик приоткрыл тайну бесконечности Лента Мёбиуса — простейшая односторонняя плоскость с краем. Не пересекая его, можно попасть из одной точки этой поверхности на другую. Создать свою ленту может каждый желающий, для этого необходимо взять полоску бумаги и соединить её концы, предварительно перевернув один из них. Причём сделать можно два типа полос — левозакрученные и правозакрученные. Некоторые исследователи считали ленту Мёбиуса прообразом значка бесконечности — находясь на поверхности ленты можно вечно двигаться по ней. Кроме того, где вы не поместили себя на этой таинственной петле, вы всегда вернётесь в исходную точку. Петля Мёбиуса долгое время вводила в заблуждение многих художников, подвергалась многократному изучению, однако до последнего времени её сущность была окутана тайной. Российский математик Евгений Старостин и его коллега Герт ван дер Хейден из Университетского Колледжа в Лондоне решили загадку, которая озадачила математиков в течение более чем 75 лет. Они поняли, как можно предсказать трехмерную форму фигуры, которую образовывает полоса Мёбиуса. Полоса сделана так, что математики называют её «развёртывающеёся поверхностью». Это значит, что она может быть сплющена, при этом её форма не разрушится (в отличие от сферы — полоса образующая её непременно сломается при сплющивании). Если полоса формирует петлю Мёбиуса, то при разъединении концов она может вернуться в первоначальное состояние, подобно эластической резинке затрачивая на это минимум энергии. Как это не парадоксально, для решения поставленной задачи, учёным не потребовались суперкомпьютеры со сверхмощным вычислительным аппаратом — они использовали математические формулы, выведенные лет двадцать назад. Старостин в интервью Nature сказал следующее: «Если вы попробуете выписать уравнения, необходимые для понимания формы полосы Мёбиуса, без этих старых математических инструментов, то вы застрянете — это крайне сложно, я пробовал, и у меня не получилось». Используя старые уравнениями, два исследователя показали, что форма ленты Мёбиуса зависит от длины и ширины прямоугольника, образующего петлю. Ученые, специализирующиеся в биологии, медицине, физике, астрономии и других областях, могли бы использовать модель. «Уравнения применимы к любой прямоугольной полосе, которая скручивается и сгибается», — говорит Джон Маддокс, математик в швейцарском Технологическом институте в Лозанне. Они могли бы быть полезны при проектировании углеродных нанотрубок. Тот же самый подход мог бы применяться при изучении биологических молекул, помочь в создании сложных лекарств. Открытие даже объясняет, почему шнур от телефонной трубки скручивается влево или вправо. | |
| |
| | #4 (ссылка) |
| Вместо Конца Света в 2012 году состоится парад планет Конца Света 23 декабря 2012 года, как якобы предсказывали древние майя, не будет. Об этом заявил сотрудник Национального автономного университета Мексики (УНАМ) Альфонсо Арельяно.Таким образом, ученый опроверг широко распространенную в эзотерических кругах трактовку неких индейских «пророчеств». Специалист Института филологических исследований УНАМ пояснил, что на эту дату выпадает конец «нынешнего космического цикла», как его представляли себе в одной из величайших доколумбовых цивилизаций. Согласно иероглифическим надписям майя классического периода (III-IX вв н.э.), он начался 13 августа 3113 года до нашей эры и должен завершиться 23 декабря 2012 года. Это обстоятельство породило множество околонаучных, апокалиптических спекуляций. Хотя тексты, на которых они строятся, являются не пророчествами, а записями, повествующими о деяниях местных правителей. Тем не менее, в знаменательный день 23 декабря можно будет наблюдать астрономический феномен необычайной красоты — парад планет. Марс, Юпитер и Сатурн выстроятся в одну линию, и, как говорит ученый, "будет видна огромная «звезда». Таким образом, согласно представлениям о времени древних майя, начнется новый 5125-летний цикл. | |
| |
| | #5 (ссылка) |
| Птицы с ярким оперением избегают Чернобыля Использование методов геопространственного анализа позволило выявить странный и труднообъяснимый факт: птицы с ярким оперением «избегают» Чернобыльского реактора. Неожиданное открытие, сделанное при анализе распределения гнездовий птиц в окрестностях Чернобыля, поможет многое прояснить в характере воздействия малых доз радиации на живые организмы. Доктор Андерс Меллер (Anders Meller) из университета Пьера и Марии Кюри и профессор Тимоти Муссо (Timothy Mousseau) из университета Южной Каролины с использованием методов ГИС-анализа исследовали районы гнездования 1570 птиц 57 различных видов в окрестностях Чернобыльской АЭС. Работа ученых опубликована в журнале британского Экологического общества Journal of Applied Ecology. Обнаружилось, что по мере приближения к эпицентру аварии падает относительная доля птиц с ярким — красного, желтого или оранжевого цветов — оперением. Аналогичные тенденции выявлены в распределении в окрестностях эпицентра ядерной аварии еще трех групп птиц — откладывающих самые большие яйца, перелетных птиц, а также птиц с наибольшим ареалом обитания. Наиболее сильно близость к реактору влияет на ареал распространения иволги, черного дрозда и лазоревки. Птицы с «однообразным» оперением — такие, как лесной конек, московка и зяблик, подвержены данной зависимости в наименьшей степени. Среди перелетных или широко распространенных птиц, сообщает Physorg, наиболее явно выявленная тенденция проявляется в отношении перепела, удода и малиновки. Помочь в объяснении этих более чем странных особенностей, по мнению ученых, может учет воздействия свободных радикалов, образующихся в организмах под воздействием ионизирующих излучений. Для компенсации воздействий ионизирующего излучения в организме вырабатываются особые вещества — так называемые антиоксиданты. Некоторые процессы — возможно, связанные с «обеспечением» яркой окраски оперения, птиц, обеспечением более дальних перелетов и кладки яиц относительно большого размера — могут нуждаться в особенно значительных количествах антиоксидантов. Новое и неожиданно открытие существенно дополняет сложившиеся представления о характере воздействия радиации на экосистемы регионов вообще. По мнению многих экспертов, «уход» людей из региона стал таким благом, на фоне которого меркнут или становятся неразличимыми вовсе отрицательные факторы радиоактивного загрязнения местности. В характере воздействия радиации на живые организмы сохраняется высокий уровень неопределенности, выявляются все новые и новые неожиданные факты. Так, совсем недавно была выявлена способность грибов «утилизировать» радиацию (энергию ионизирующих излучений) и использовать ее для роста. Лишайник отлично переносит длительное — по крайней мере, в течение недель — нахождение в открытом космосе безо всякой защиты. Возможно также, что выявленная взаимосвязь «красоты» птиц и удаленности от эпицентра техногенной катастрофы найдет совершенно новое и неожиданное объяснение. | |
| |
| | #6 (ссылка) |
| На планете за пределами Солнечной системы обнаружена вода Астрономы обнаружили водяные пары в атмосфере гигантской планеты за пределами Солнечной системы. Это произошло при помощи мощного телескопа NASA Spitzer. Признаки, свидетельствующие о наличии паров, были найдены в лучах света, пронзивших края атмосферы планеты HD 189733b в тот момент, когда она проходила перед звездой, вокруг которой обращается. Звезда эта находится в созвездии Лисичка на удалении в 64 световых года от Земли, передает ВВС. Открытие, о котором сообщает журнал Nature, — это второй случай в истории науки, когда вода обнаружена на экзопланете, то есть планете за пределами нашей Солнечной системы. Некоторые исследователи полагают, что присутствие воды может быть обычным явлением для всех газовых гигантов, к которым в Солнечной системе относятся Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. И хотя вода — один из ключевых элементов для появления жизни, в случае с HD 189733b говорить об этом бессмысленно: эта планета слишком горяча. Ее орбита чрезвычайно близка к «материнской» звезде, в 30 с лишним раз ближе, чем земная орбита к Солнцу, поэтому днем поверхность планеты разогревается до 930 градусов Цельсия, а ночью составляет относительно «комфортные» 425 градусов. Доктор Джованна Тинетти из лондонского Университетского колледжа и ее коллеги измеряли радиус HD 189733b при различных длинах волн, анализируя, как много звездного света блокируется планетой при ее прохождении между ее «материнской» звездой и точкой наблюдения с Земли. В той длине волны, которая соответствует наличию воды, планета выглядела больше, что говорит о присутствии в ее атмосфере водяных паров. «Хотя HD 189733b далеко до того чтобы считаться обитаемой — условия на ней весьма враждебны, — наше открытие свидетельствует, что вода может быть более распространена в космосе, чем принято считать, — говорит доктор Тинелли. — В будущем при помощи нашего метода можно будет обследовать более дружелюбные по отношению к жизни миры». Другая команда астрономов — из Соединенных Штатов — в начале этого года обнаружила водяные пары в атмосфере еще одного «горячего Юпитера», планеты под названием HD 209458b. При этом некоторые скептики указывают на то, что причиной появления «водных» следов на самом деле может быть лишь побочный эффект работы некоторых приборов. «Священный Грааль сегодняшних планетарных охотников — это поиск планеты, похожей на Землю, в атмосфере которой к тому же будет присутствовать вода, — говорит доктор Тинетти. - Когда такая планета будет обнаружена, это открытие станет подлинным свидетельством того, то за пределами нашей Солнечной системы может существовать жизнь». "Обнаружение воды на этой планете говорит о том, что и другие планеты во Вселенной, возможно, даже каменистые, также могут иметь воду", — говорит соавтор Джоанны Тинетти Шон Кэри из калифорнийского научного центра Spitzer. | |
| |
| | #7 (ссылка) |
| Два миллиарда лет назад небо было темно-коричневым В последнее десятилетие интенсивно развивается новая область палеонтологии — наука об ископаемых бактериях. Оказалось, что в камне сохраняются не только скелеты крупных скелетов динозавров или моллюсков, но и разнообразные остатки микроорганизмов. Именно эти находки рассказывают нам о самых ранних проявлениях земной жизни, о том, какой была наша планета два миллиарда лет назад. О древнейших ископаемых рассказывает ведущий научный сотрудник Геологического института Российской академии наук Владимир Сергеев. - Когда началось изучение ископаемых микроорганизмов? - Если палеонтология развивается уже порядка 250 лет, то говорить об изучении древнейших микроорганизмов мы можем, только начиная с 1950-х годов. Именно тогда в Канаде и у нас в разрезах Урала были сделаны первые находки древнейших остатков микроорганизмов. В Северной Америке они были обнаружены в кремнях возрастом два миллиарда лет. У нас находки были сделаны в сланцах, и оттуда они извлекались по стандартной палинологической технологии и изучались в препаратах. Первые ученые, которые заметили ископаемые микроорганизмы палинологи (палинология — от греч. paline — тонкая пыль, комплекс отраслей наук, в первую очередь ботаники, связанных с изучением пыльцы и спор.). Эти исследователи применили стандартную методику изучения, которая широко применялась для изучения отложений к более древним толщам. - Классическая палеонтология, которой занимаются 250 лет, изучает останки крупных ископаемых, живших до 600 миллионов лет назад. А исследования, начавшиеся в середине прошлого века, сразу отодвинули границу познания на полтора миллиарда лет назад, то есть был совершен огромный скачок во времени. - Совершенно верно. Самым трудным было доказать, что это именно остатки микроорганизмов. Первая информация о том, что останки докембрийских организмов действительно имеют место, приходили в начале XX века. Но в 1930-1940-ые годы это не было поддержано, потому что считалось, что микроорганизмы просто не могут сохраниться в породах столь древнего возраста. И только после Второй мировой войны с развитием средств микроскопии было убедительно показано, что это действительно микроорганизмы. После этого направление исследований начало широко распространяться. Вслед за Северной Америкой последовали находки микроорганизмов в Австралии, в Африке, причем в отложениях возрастом более трех миллиардов лет. - С какими главными проблемами столкнулись ученые при исследовании ископаемых микроорганизмов? - Часто вставал вопрос, имеем ли мы дело с останками микроорганизмов или сходными минеральными образованиями сферической или нитевидной формы. Оказалось, что есть так называемые осадочные преципитаты: в результате химических реакций возникают структуры, похожие на биологические. И это было источником многих ошибок. Одно время, когда находили слоистые структуры в отложениях раннего архея, говорили, что это строматолиты, а если есть строматолиты, то мы, несомненно, имеем останки цианобактериальных сообществ. (Строматолиты от греч. stroma, — подстилка и lithos — камень, плотные слоистые образования в толщах известняков и доломитов, возникающие в результате жизнедеятельности колоний синезелёных и других водорослей.) Другой серьезной проблемой, возникшей перед палеонтологами, стали современные микроорганизмы или грибки, которые попадали в препараты и их описывали как древние ископаемые формы. На древнейших этапах развития нашей планеты земля была населена в основном цианобактериями (сине-зеленые водоросли), которые безраздельно властвовали первые миллиарды лет ее существования. Большинство из них имеет современные аналоги, на родовом и даже на видовом уровне они практически не меняются. Естественно, когда какие-то организмы попадали в препарат или даже каким-то образом в шлиф, их принимали за древние микроорганизмы. - Как сегодня отличают загрязнение от настоящих древних микроорганизмов? - Когда исследователь достаточно долго работает над древними микроорганизмами, он уже достаточно четко представляет, какие критерии применимы для отличия древних бактерий от современных. Это связано и с формой сохранности, с цветом сохранившихся микроостанков. Поэтому сегодня когда накоплен богатый опыт, ошибок становится меньше. - Можем ли мы уверенно утверждать, что три миллиарда лет назад на Земле была жизнь? - Разные исследователи относятся по-разному ко времени появления жизни на Земле. Одни настроены более пессимистично, другие — менее. Я, например, отношусь к наиболее скептически настроенным. Три с половиной миллиарда лет — это тот рубеж, о который можно, по крайней мере, исследовать. Дальше вопрос — теряет смысл. Все согласны, что жизнь на Земле существует примерно два с половиной миллиарда лет. Останки микроорганизмов в породах этого возраста присутствуют. Древнейшая находка была сделана в Южной Африке в Трансваале. В отложениях, которым 2,8-2,7 миллиарда лет, мы тоже можем обнаружить остатки, которые с вероятностью 70-80% можно считать остатками микроорганизмов. Сейчас кроме непосредственно остатков микроорганизмов достаточно большую популярность приобретают биомаркеры — химические компоненты, которые характерны для различных групп органического мира. Находки измененных стерин (стерины — полициклические спирты, относящиеся к классу стероидов. Стерины содержатся в биологических мембранах всех организмов) известны в отложениях, сформировавшимся 2,7 миллиарда лет назад. Найдены биомаркеры, характерные как для сине-зеленых водорослей, так и для эукариотных клеток. А дальше начинаются, к сожалению, значительно более сильно переработанные породы. - Как повлияли древнейшие сине-зеленые водоросли на атмосферу Земли? - Они ее во многом сформировали. Есть разные типы фотосинтеза, как мы знаем, но именно цианобактерии смогли реализовать тип фотосинтеза с двумя селекционными фотоцентрами, выбрасывая как побочный продукт в атмосферу свободный кислород. По-видимому, с этого началось насыщение атмосферы кислородом. В Институте микробиологии проводились очень интересные опыты: брали цианобактериальные сообщества и помещали в различные газовые среды. И какой бы ни был первоначальный состав газовой среды, в конечном итоге получалась газовая среда, близкая к составу современной атмосферы. Эти интереснейшие эксперименты проводила группа академика Заварзина. Можно говорить, что весь кислород, который мы имеем в атмосфере, создан сине-зелеными водорослями. Но поначалу весь кислород, который шел в атмосферу, он связывался железом. Потому что поступало большое количество железа в первичные океаны, и весь выделяемый кислород шел на окисление железных руд. И примерно 95% всех известных железных руд имеют нижний докембрийский возраст. Однако потом с дифференциацией Земли на ядро и более верхние слои, произошел отток железа к железоникелевому ядру, и железо перестало поступать в океаны. И после этого цианобактерии смогли осадить железо в океанах и начали насыщение из атмосферы свободным кислородом. Долгое время считалось, что этот произошло примерно два миллиарда лет назад, но сейчас получены последние геохимические данные, которые показывают, что это могло произойти гораздо раньше — 2,7-2,8 миллиарда лет назад. Все взаимосвязано: пока железо поступало в океаны, не было возможности создать кислородную атмосферу, и не было возможности развития для эукариотной, многоклеточной жизни, поскольку ей нужна более высокая кислородная энергетика. - Когда появились первые цианобактерии, начался фотосинтез и выделение свободного кислорода? - До двух миллиардов лет назад палеонтологическая летопись является репрезентативной. И на этом уровне практически все основные рода и виды цианобактерий уже существовали. По-видимому, океаны оставались бескислородными до двух миллиардов лет назад, пока не произошла дифференциация Земли на ядро и мантию, и железо перестало поступать в океаны. В атмосфере, по-видимому, кислород стал накапливаться раньше, поскольку полученные геохимические данные говорят о том, что кислород появляется в атмосфере 2,7-2,8 миллиарда лет назад. В принципе можно говорить о появлении цианобактерий три миллиарда лет назад, может быть 3,5, но здесь уже вопрос не совсем однозначный. Два миллиарда лет назад Земля была совершенно непохожей на то, что мы видим сегодня. По плоским континентам текли безжизненные реки, темно-бурые океаны были заселены огромным количеством циантобактерий, которые строили строматолиты на мелководье, выделяли кислород и насыщали им атмосферу. И были первые одноклеточные животные организмы, которые копошились в этой синезеленой слизи, где было повышенное содержание кислорода. Земля была однообразная и, скорее всего, серая. До двух миллиардов лет назад и небо было другое — темно-коричневое. А два миллиарда лет назад небо стало голубеть, океаны очистились от железа, и тоже стали напоминать современные. | |
| |
| | #8 (ссылка) |
| Ученые проверили тезис Эйнштейна о неизменности скорости света Группа ученых из разных стран под руководством Хольгера Мюллера (Holger Mueller) из Стэнфордского университета более года проводила опыт Майкельсона-Морли по измерению скорости света. Чтобы исключить влияние побочных факторов и проверить, правомочен ли тезис Эйнштейна о неизменности скорости света, опыты проводились в разных условиях и на разных континентах: в Австралии и в Евразии. Результаты показали, что скорость света постоянна. Опыт Майкельсона-Морли был впервые проведен в 1887 году с целью проверки существования эфира — вещества, заполняющего Вселенную. В простейшем варианте для опыта используется интерферометр — прибор, в которым луч света расщепляется надвое полупрозрачным зеркалом, а два получившихся когерентных луча расходятся под прямым углом, после чего отражаются от двух равноудаленных от полупрозрачного зеркала зеркал и возвращаются на полупрозрачное зеркало. Наблюдатель анализирует интерференционную картину результирующего пучка света от полупрозрачного зеркала, которая позволяет выявить малейшую десинхронизацию лучей и рассчитать скорость света. Опыт доказал отсутствие эфира, позволил значительно уточнить скорость света и способствовал созданию теории относительности. В двадцатом веке он многократно совершенствовался и проводился различными учеными с разными целями, при этом, разумеется, всегда имела место некоторая погрешность эксперимента. До сих пор никому не удавалось с уверенностью сказать, обусловлена ли эта погрешность различиями в физических условиях эксперимента или же гипотетическими изменениями скорости света, следствием нарушений так называемой лоренц-инвариантности. Мюллер и его коллеги задались целью отделить физическую погрешность эксперимента от предполагаемых нарушений лоренц-инвариантности. Для этого в течение года (чтобы совершился полный оборот в инерциальной системе отсчета) проводились две серии опытов: одна в Австралии, с использованием инфракрасного света в оптических резонаторах, другая в Германии, с использованием микроволнового излучения. Мюллер разработал специальную математическую модель, которая должна была учесть различия, вызванные разным устройством приборов и разным географическим положением. Результаты с точностью до 1x10-16 показали, что нарушения лоренц-инвариантности отсутствуют. Мюллер считает, что основная ценность работы — это то, что удалось подтвердить одновременно лоренц-инвариантность и света, и материи, тогда как ранее что-нибудь они доказывались только друг через друга | |
| |
| | #9 (ссылка) |
| Экспериментально доказано, что человек говорит в среднем со скоростью 125—160 слов в минуту, а думает теми же словами втрое быстрее. Кровь составляет примерно 7% веса человека. Если человек весит 70 кг, то в его организме около 5 литров крови. Разные участки нашего тела имеют различную температуру. Внутри печени она держится на уровне 36—38 градусов, во рту она около 37 градусов, а на коже пальцев рук и ног колеблется между 26 и 32 градусами. Установлено, что наибольшей чувствительностью обладает кончик языка. Далее следуют ладони, поверхность пальцев, кончик носа, середина ладони и, наконец, средняя линия шеи и спины. Рост позвоночника заканчивается к 18—25 годам. Однако известны случаи, когда рост продолжается до 30 лет. Следовательно, росту способствуют занятия спортом, особенно плавание. | |
| |
| Опции темы | |
|
| | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Армения. Схожесть чеченских названий с армянскими | RageWolf | Наши Соседи | 65 | 05.08.2008 10:47 |
| Березовский подтвердил факт финансирования Басаева | USSR | Архив | 64 | 22.06.2007 16:29 |