Он проводит экскурсии "Невский проспект: От дома до дома". Раснер Вячеслав Романович. Сохраните е...
НАЙДЕНА ЖЕНЩИНА! Санкт-Петербург, Выборгский район. Просим распространить ориентировку! Репост! - (0)2 июня 2018 года в 10:47 госпитализирована с адреса ул.Есенина, 32, корп. 2 (Санкт-Петербург, Выбо...
Поможем маленькому котику? Срочный репост! - (0)Поможем маленькому котику? Срочный репост! Друзья, мы же все любим котиков, правда? Нужен макс...
Помочь лиру-котику! - (0)Помочь лиру-котику! Есть котики на фотках, есть котики на улицах. Есть небольшая категория котик...
ПРОПАЛА ДЕВУШКА! Вера Королькова, 22 года, Москва, МО. Просим распространить ориентировку! Репост! - (0)Группа Поиск Пропавших Детей - Москва Ссылка на ориентировку в вк Сообщество «Поиск Пропавших Де...




Найдена редкая галактика со спутниками как у Млечного пути |
Международная группа исследователей обнаружила двойника Млечного Пути. Статья ученых появилась в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а ее краткое изложение приводит ScienceNOW.
В рамках исследования ученые интересовались вопросом, какой процент галактик имеет спутников, как Млечный Путь (имеются в виду Большое и Малое Магеллановы облака на расстоянии порядка нескольких сотен тысяч световых лет от Галактики). Анализ данных, собранных в рамках программы Galaxy and Mass Assembly (GAMA), позволил установить, что в среднем менее 0,4 процента всех скоплений звезд имеют соседей.
Среди прочего ученым удалось найти две галактики, похожие на нашу. Лучше всех на роль двойника подходит галактика GAMA202627, которая находится в созвездии Гидры (расстояние не сообщается). Она представляет собой спиральную галактику с парой соседей, напоминающих Магеллановы облака. Примечательно, что, если не рассматривать соседей, то галактики спирального вида в космосе являются довольно типичными.
Метки: астрономия GAMA202627 галактики со спутниками |
Так что же провоцирует образование сверхновых типа Ia? |
— это результат взрыва , набравших массу сверх предельного лимита (). Но вот что именно вызывает превышение этого предела, до недавнего времени оставалось предметом для догадок.
Теперь астрономы воочию смогли наблюдать по меньшей мере один из возможных сценариев накопления белым карликом смертельного для него «избыточного веса».

| Своим звёздным ветром красный гигант сначала подпитывает белый карлик, а затем доводит его до взрыва. (Иллюстрация R. Corradi, Instituto de Astrofísica de Canarias.) |
Метки: астрономия сверхновые типа Ia |
Аргументы не в пользу теории петлевой квантовой гравитации |
Увязать квантовую гравитацию с общей теорией относительности можно двумя способами — с помощью (в последнее время нещадно критикуемой) или гипотезы .
Вторая теория утверждает, что пространство и время (или даже пространство-время) состоят из дискретных частей — маленьких квантовых ячеек, определённым способом соединённых между собой. На малых масштабах времени и размерности они создают пёструю, дискретную (квантовую по свойствам) структуру пространства, а на больших — плавно переходят в непрерывное (хотя и состоящее из дискретных элементов) и гладкое пространство-время.
Хотя многие космологические модели могут описать поведение Вселенной только после Большого взрыва (планковское время), петлевая квантовая гравитация распространяет своё влияние в том числе на момент самого взрыва, а теоретически и на некие процессы, происходившие «до».
Если теория петлевой квантовой гравитации верна, то длина дискретных частей пространства равна — менее триллионной части диаметра атома водорода. Вот только как её проверить? Ведь измерение положения физических объектов с точностью до планковской длины проблематично. Если мы хотим определить положение объекта и пошлём на него поток фотонов, то чем больше энергия фотонов, тем короче длина их волны и тем меньшую длину можно измерить при их помощи. Если же фотон будет иметь энергию, достаточную для измерения объектов размером с планковскую длину, он сколлапсирует в микроскопическую чёрную дыру.
Метки: астрономия Петлевая квантовая гравитация |
2 гы (марс и тяжелый металл) |


Метки: юмор марс |
Зонды НАСА для изучения поясов Ван Аллена |
Метки: RBSP астрономия пояса Ван Аллена |
И еще раз прекрасная M83 |
Метки: астрономия галактики M83 |
Тур по SN1957D |
Метки: астрономия SN1957D М83 взрывы сверхновых |
Скорость акул |

Метки: животные акулы |
Марсоход Curiosity успешно прошёл первый тест-драйв |
Итак, марсоход наконец-то сдвинулся с места и покинул посадочную площадку, названную в честь покойного писателя .
Ровер продемонстрировал, что способен ехать вперёд и назад, а также выполнять поворот. В результате сейчас он находится примерно в шести метрах от того пункта, где простоял две недели. Проверка подтвердила полную функциональность системы передвижения.

| Ровер проехал 4,5 м, сделал поворот на 120° и преодолел ещё 2,5 м. (Здесь и ниже изображения NASA / JPL-Caltech.) |
Метки: астрономия марсоход любопытство curiosity |
Шаровое скопление M72 |

Метки: астрономия Шаровые скопления M72 |
Без заголовка |

Метки: астрономия LHA 120-N44 N44 Большое Магелланово Облако суперпузырь пузырь |
Та самая "трещина на Солнце" (фото, видео) |

Метки: астрономия солнце трещина на Солнце солнечное волокно волокна на Солнце hd видео фотографии солнца |
Петелька |
Метки: астрономия Корональные петли солнце |
ESOCast 45. Взявшись за руки |
Метки: астрономия ESOCast история ESO |
Как выглядит сверхкритическая аккреция вещества на черные дыры |

"Эддингтоновский предел - это такое значение светимости звезды, при которой сила ее светового давления на электроны равна силе притяжения звездой протонов. Это возможно только когда плазма полностью ионизована и оптически тонкая", - рассказывает Сергей Фабрика.
Другими словами, при сверхкритической аккреции сила давления излучения превышает силу гравитационного притяжения, поэтому из окружающих черную дыру областей мощным потоком истекает вещество. И это можно наблюдать.
Сверхкритический режим может наступить как в случае черных дыр звездных масс (то есть, черных дыр, возникающих в процессе эволюции звезд) в тесных двойных системах при темпах аккреции, превышающих 10-7 масс Солнца в год, так и в случае сверхмассивных черных дыр в квазарах и ядрах галактик при темпе аккреции большем 1-10 масс Солнца в год. В нашей Галактике сверхкритический режим аккреции могут показывать так называемые рентгеновские транзиенты (микроквазары), но только в течение нескольких часов - во время максимума вспышки. Известен только один объект, который имеет постоянный сверхкритический аккреционный диск - это двойная система SS433, состоящая из сверхгиганта массой в 20 масс Солнца и черной дыры массой около 10 масс Солнца.

Метки: астрономия черные дыры сверхкритическая аккреция вещества квазары |
Прошла первая конференция, касающаяся детектора MoEDAL |
В конце июня в ЦЕРНе прошла первая рабочая конференция, целиком посвященная детектору MoEDAL — самому необычному из экспериментов, проводимых на Большом адронном коллайдере. На ней обсуждались как технические аспекты детектора, варианты его развития, так и научные вопросы, на которые этот детектор мог бы ответить (в частности, поиск магнитных монополей и других сильно ионизующих частиц). Слайды большинства презентаций доступны на странице научной программы конференции.
Метки: физика MoEDAL бак |
Вышел обзор научных результатов эксперимента LHCb |
В архиве е-принтов на днях появился 166-страничный обзор научных результатов коллаборации LHCb и их теоретического обсуждения. Напомним, что LHCb — это специализированный детектор, устройство и работа которого оптимизирована для изучения свойств тяжелых D- и B-мезонов. Эти мезоны чувствительны к различным эффектам Новой физики, и поэтому внимательное изучение их свойств — важный пункт научной программы Большого адронного коллайдера.
Обзор посвящен трем основным темам в физике тяжелых мезонов: редкие распады мезонов, эффекты CP-нарушения в поведении B-мезонов и смешивание и CP-нарушение в D-мезонах. В каждом случае обсуждаются как сами данные LHCb, полученные на основе статистики 2011 года, так и их интерпретация в рамках различных теоретических моделей. Кроме того, кратко обрисованы планы по будущей модернизации детектора и ожидаемые при этом изменения в его научной программе.
Метки: физика бак LHCb |
Измерено последовательное разрушение мезонов в кварк-глюонной плазме |

Один из способов изучать кварк-глюонную плазму, возникающую при столкновении тяжелых ядер сверхвысокой энергии, состоит в том, чтобы измерить вероятности рождения тех или иных адронов по сравнению с протон-протонными столкновениями. Дело в том, что свойства и даже само существование адронов зависит от среды, в которой они находятся. Например, в вакууме b-кварк-антикварковые пары легко связываются друг с другом и образуют семейство ипсилон-мезонов. Однако если эта кварк-антикварковая пара находится внутри достаточно горячей кварк-глюонной плазмы, то такие мезоны могут и не образоваться. При этом температура, при которой происходит разрушение мезонов, зависит от того, насколько эти мезоны «крепко спаяны»: чем компактнее мезон, тем труднее его разрушить.
Этот эффект был подробно объяснен в нашей прошлогодней новости Тяжелые мезоны по-разному плавятся в кварк-глюонной плазме. Поводом для нее тогда послужила публикация коллаборации CMS, в которой этот эффект был впервые измерен в семействе ипсилон-частиц. Было найдено, что возбужденные состояния, то есть Υ(2S) и Υ(3S), взятые вместе, разрушались сильнее, чем основное состояние, Υ(1S).
На днях коллаборация CMS существенно уточнила эти измерения (см. статью arXiv:1208.2826). Новые результаты базируются на статистике ядерных столкновений в 2011 году, которая в 20 раз превышает прошлогодний объем данных. Поэтому в этот раз удалось не только провести более аккуратные измерения, но и разделить два вида возбужденных мезонов.
Результат коллаборации удобно выразить в виде величины RAA, которая показывает вероятность рождения данной частицы в ядерных столкновениях, поделенную на вероятность ее же рождения в протон-протонных столкновениях с тем же самым количеством нуклонов, что имеются в ядрах. В случае, если бы эта величина равнялась единице, это означало бы, что наличие кварк-глюонной плазмы никак не влияет на образование и вылет мезонов.
Для трех ипсилон-мезонов были получены следующие значения RAA: 0,56 ± 0,10 для Υ(1S), 0,12 ± 0,04 для Υ(2S), и < 0,10 для Υ(3S). Таким образом, кварк-глюонная плазма мешает образованию всех трех типов частиц. Но если для основного состояние это влияние умеренно сильное (подавление примерно в два раза), то «выход» состояния Υ(2S) в ядерных столкновениях подавлен аж в 8 раз, а наличие Υ(3S) вообще достоверно не зарегистрировано (подавление как минимум в 10 раз). Эти данные позволяют сделать четкий вывод о «последовательном» разрушении ипсилон-мезонов в кварк-глюонной плазме: Υ(3S) разваливаются легче, чем Υ(2S), а те, в свою очередь, легче, чем Υ(1S).
Хотя в целом такая картина была вполне ожидаема, прямые измерения этого последовательного разрушения мезонов позволят еще лучше охарактеризовать свойства кварк-глюонной плазмы.
Метки: физика мезоны |
Wjj-аномалия отменяется |
|
Полтора года назад коллаборация CDF, работавшая на американском протон-антипротонном коллайдере Тэватрон, обнародовала неожиданный результат. При изучении процесса совместного рождения W-бозона и двух адронных струй (краткое обозначение такой системы — Wjj) оказалось, что в распределении по инвариантной массе двух струй имеется хорошо заметный широкий пик в области 150 ГэВ. "Элементы" подробно описывали это измерение и его возможные последствия в новости Недавний результат Тэватрона не вызвал у физиков особого энтузиазма.
Метки: физика Wjj-аномалия |