Меню записи аудио   Прикрепить картинку, аудио или видео
Страница:    из 3
Назад » « Вперед Вниз
28.09.2021 (20:55) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
еще
28.09.2021 (17:25) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
офигенная музыка порелаксировать! бонба!)))
28.09.2021 (17:24) |  Анонимно  ->  Анонимно (28.09.2021 (16:12)) Скрыть пользователя и его темы
ну как этим ключом откроют рабочую теорию, так и будем посмотреть, а пока что "Бог действительно играет со вселенной в кости".
ну да, придется наблюдать, насколько ученые сами многог не догоняют. напрмер у них вселенная состоит 70% из темной материи а ни потрогать ее ни увидеть не могут, жесть
думали типа все изучили и все знают а на делле как первобытные люди ничего не понимают что происходит)))
28.09.2021 (16:12) |  Анонимно  ->  Анонимно (28.09.2021 (16:01)) Скрыть пользователя и его темы
Статья не об этом, ученые нашли ключ к пониманию запутанности и дуализма, нашли общее и как это измерять.
ну как этим ключом откроют рабочую теорию, так и будем посмотреть, а пока что "Бог действительно играет со вселенной в кости".
28.09.2021 (16:01) |  Анонимно  ->  Анонимно (28.09.2021 (15:35)) Скрыть пользователя и его темы
Шибануться сенсация, вы серьезно, это статья из прошлого века? Может автор не в курсе, но между Москвой и Петербургом уже проложили и запустили в работу линию квантовой связи, технология уже вышла из теоретической колыбели и успешно начала применяться на практике, а вы нам про Ньютона и Юнга по ушам ездите.
Статья не об этом, ученые нашли ключ к пониманию запутанности и дуализма, нашли общее и как это измерять.
28.09.2021 (15:35) |  Анонимно  ->  Анонимно (28.09.2021 (15:12)) Скрыть пользователя и его темы
Корпускулярно-волновой дуализм подтвердили экспериментально.
Шибануться сенсация, вы серьезно, это статья из прошлого века? Может автор не в курсе, но между Москвой и Петербургом уже проложили и запустили в работу линию квантовой связи, технология уже вышла из теоретической колыбели и успешно начала применяться на практике, а вы нам про Ньютона и Юнга по ушам ездите.
28.09.2021 (15:31) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
Тайны квантовой механики – что такое квантовая запутанность?
Любовь Соковикова 29
28.10.2020
hi-news.ru/eto-interesno/tajny-kvantovoj-mexaniki-chto-takoe-kvantovaya-zaputannost.html
Около 100 лет назад ученые впервые задумались о природе некоторых необычных свойств света. Например, света, исходящего от газов, когда их нагревают в пробирке. Если посмотреть на этот свет сквозь призму, можно заметить кое-что необычное. Не спектр, в котором цвета плавно переходят один в другой, отражаясь в хрустальном бокале, а отчетливые линии, цвета которых не смешиваются, как в радуге. Речь идет о вертикальных лучах света, похожих на карандаши – каждый своего цвета. Однако объяснить столь странное свойство света ученые не могли. Поиски ответов безуспешно продолжались, пока физик Нильс Бор в начале ХХ века не выдвинул самую невероятную и фантастическую гипотезу. Бор был убежден, что разгадка отчетливых линий кроется в самом сердце материи – структуре атома.

Если нагреть газ в пробирке и посмотреть на исходящий от него свет через призму, вы увидите непересекающиеся вертикальные линии

Фантастическая гипотеза
По мнению ученого атомы напоминают крошечные модели Солнечной системы, так как электроны вращаются вокруг ядра, подобно планетам. Но электроны, в отличие от планет, двигаются по одной определенной орбите и ни по какой другой. Бор утверждал, что когда атом нагревается, электроны приходят в движение и перескакивают с одной орбиты на другую. При этом, каждый скачок сопровождается выбросом энергии в форме света с определенной длиной волны. Вот откуда взялись те странные вертикальные линии и понятие «квантовый скачок».

В документальном фильме National Geographic о квантовой теории, физик Брайан Грин рассказывает об удивительных свойствах квантового скачка, которые заключаются в том, что электрон перемещается с одной орбиты сразу на другую, будто бы не пересекая пространство между ними. Как если бы Земля в одно мгновенье поменялась орбитами с Марсом или Юпитером. Бор считал, что из-за странных свойств электронов в атоме, они излучают энергию определенными, неделимыми порциями, которые называются кванты. Именно поэтому электроны могут двигаться строго по определенным орбитам и могут находиться либо в одной точке, либо в другой, но никак не посередине. В повседневной жизни мы не сталкиваемся ни с чем подобным.

Если бы бейсбольный мяч оказался в двух местах одновременно, мы могли бы поверить, что нас обманывает волшебник. Но в квантовой механике наличие частицы в двух местах одновременно – это именно то, что заставляет нас считать эксперимент истинным.

При нагреве атомов электроны начинают перескакивать с одной орбиты на другую.

Каким бы невероятным ни казалось предположение Бора, физики довольно быстро нашли большое количество доказательств в пользу его теории – электроны действительно ведут себя по совершенно иным законам, нежели планеты Солнечной системы или шарики для пинг-понга. Открытие Бора и его коллег, однако, противоречило общеизвестным законам физики и вскоре привело к столкновению с идеями, высказанными Альбертом Эйнштейном.

Квантовая запутанность
Эйнштейн не мог смириться с неопределенностью Вселенной, вытекающей из квантовой механики. Физик считал, что объект существует не только когда за ним наблюдают (как утверждал Нильс Бор), но и все остальное время. Ученый писал: «Мне хочется верить, что Луна светит даже когда я на нее не смотрю.» Сама мысль о том, что реальность Вселенной определяется когда мы открываем и закрываем глаза казалась ему немыслимой. По мнению Эйнштейна квантовой теории не хватало чего-то, что описало бы все свойства частиц, в том числе их местонахождение даже в тот момент, когда за ними не наблюдают. И в 1935 году Эйнштейну показалось, что он нашел слабое место квантовой механики. Это было невероятно странное явление, противоречащее всем логическим представлениям о Вселенной – квантовая запутанность.

Квантовая запутанность – это теоретическое предположение вытекающее из уравнений квантовой механики, согласно которому две частицы могут запутаться, если находятся довольно близко друг к другу. Их свойства при этом становятся взаимосвязанными.

Но даже если разделить эти частицы и отправить в разные концы света, как предлагает квантовая механика, они все равно могут остаться запутанными и неразрывно связанными. Эйнштейну такая связь между частицами казалась невозможной, он так ее и назвал – «сверхъестественная связь на расстоянии». Ученый допускал, что запутанные частицы могут существовать, но считал, что никакой «сверхъестественной связи на расстоянии» нет. Напротив, все предопределено задолго до момента измерения.

Допустим, кто-то взял пару перчаток, разделил их и положил каждую в отдельный чемодан. Затем один чемодан отправили вам, а второй в Антарктиду. До того момента, пока чемоданы закрыты, вы не знаете, какая из перчаток там лежит. Но открыв чемодан и обнаружив в нем левую перчатку, мы со 100% уверенностью узнаем, что в чемодане в Антарктиде лежит правая перчатка, даже если в него никто не заглядывал.

Нильс Бор, в свою очередь, полагался на уравнения, доказывающие, что частицы ведут себя как два колеса, которые могут мгновенно связать случайные результаты своего вращения, даже находясь на огромном расстоянии друг от друга. Так кто же прав?

Определить, действительно ли между запутанными частицами существует «сверхъестественная связь» как между вращающимися колесами, или же никакой связи нет и свойства частиц предопределены заранее, как в случае с парой перчаток, удалось физику Джону Белл. С помощью сложных математических вычислений Белл показал, что если сверхъестественной связи нет, то квантовая механика неверна. Однако физик-теоретик также доказал, что вопрос можно решить, построив машину, которая создавала и сравнивала бы много пар запутанных частиц.

Основываясь на инструкциях Белла физик, специалист по квантовой механике Джон Клаузер собрал машину, способную проделывать эту работу. Машина Клаузера могла измерять тысячи пар запутанных частиц и сравнивать их по очень многим параметрам. Полученные результаты заставили ученого думать, что он допустил ошибку. Вскоре французский физик Ален Аспе подобрался к самой сути спора Эйнштейна и Бора.

Ален Аспе – французский физик, специалист по квантовой оптике, теории скрытых параметров и квантовой запутанности.

В опыте Аспе измерение одной частицы могло прямо повлиять на другую только в случае, если сигнал от первой частицы ко второй прошел бы со скоростью, превышающей скорость света. Что, как мы знаем, невозможно. Таким образом оставалось только одной объяснение – сверхъестественная связь. Более того, проведенные эксперименты доказали, что математическая основа квантовой механики верна.

Запутанность квантовых состояний – это реальность.

Выходит, квантовые частицы могут быть связаны несмотря на огромные расстояния, а измерение одной частицы действительно может повлиять на ее далекую пару, как если бы пространства между ними никогда не существовало. Но ответить на вопрос о том как работает эта связь сегодня не может никто.

Квантовая запутанность частиц также не исключает того факта, что когда-нибудь телепортация станет реальностью. Так, ученые уже сегодня телепортируют сотни частиц, о чем подробнее писала моя коллега Дарья Елецкая.
28.09.2021 (15:12) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
Корпускулярно-волновой дуализм подтвердили экспериментально. Что это значит?
Любовь Соковикова 53
25.08.2021
hi-news.ru/science/korpuskulyarno-volnovoj-dualizm-poluchil-eksperimentalnoe-podtverzhdenie-chto-eto-znachit.html
Иногда вещи, которые на первый взгляд кажутся невероятно простыми, на самом деле оказываются чуть ли не самыми сложными. Взять, к примеру, свет. Древние цивилизации испытывали больше трудностей в понимании его природы, чем в понимании вещества – чего-то, к чему можно прикоснуться. Сегодня мы знаем, что свет – это не только способ переноса энергии от Солнца к Земле, делающей жизнь на нашей планете возможной, но и невидимая сеть из фотонов, которая позволяет электромагнетизму работать на расстоянии. Интересно, что до конца XVII века существовало две противоположные теории света. Так, Ньютон считал, что свет состоит из крошечных частиц, которые он назвал корпускулами. Но другие ученые, включая современников английского физика, полагали, что свет состоит из волн, как рябь, движущаяся по поверхности воды. Многим позже шотландскому физику Джеймсу Клерку Максвеллу удалось объединить Ньютоновские корпускулы и волновую теорию света, создав теорию, в которой эти явления были хорошо собраны воедино.

Перед вами первый в истории снимок света и как волны, и как частицы. Фото сделано в лаборатории Фабрицио Карбоне (Fabrizio Carbone) в Федеральной политехнической школе Лозанны

Интересный факт
В работе 1801 года английский физик Томас Юнг описал создание двух узких пучков лучей, идущих от одного и того же источника. Опыт показал, что световые волны интерферируют друг с другом, приводя к появлению на экране темных и светлых полос. Используя пару узких щелей Юнг в конечном итоге заставил свет охватить весь листок бумаги.

Содержание

1
Природа света
2
Корпускулярно-волновой дуализм
3
Квантовая революция
4
Новые особенности
Природа света
Сегодня мы знаем, что свет может вести себя как частица и как волна. Но достигнуть этого понимания было непросто. Так, к началу XIX века было известно, что волны света могут интерферировать друг с другом (то есть усиливать или ослаблять друг друга).

Если бросить в воду два камушка, в некоторых точках водной глади волны от этих камней будут одновременно подниматься, усиливая друг друга и порождая интенсивную волну. При этом в других точках они будут колебаться в противоположных направлениях и гасить друг друга. В ходе эксперимента Томас Юнг увидел на листе бумаги светлые и темные полосы – это означает, что световые волны подвергались такому же процессу интерференции.

Интерференция волн. Изображение: Юлия Кузьмина для ПостНауки

Основоположником волновой теории света был Христиан Гюйгенс, развивал ее Опасен-Жен Френель, а Джеймс Клерк Максвелл описал электромагнитное поле и электромагнитное излучение в своих уравнениях, сделав возможным понимание природы света. На основе интерференции можно строить голограммы и объяснить интерференцию и дифракцию.

Однако свет можно также рассматривать как поток частиц – фотонов или квантов света. В основе корпускулярной теории лежат идеи Исаака Ньютона. В ХХ веке эти положения развил Макс Планк. Интересно, что используя представление о свете как о потоке частиц, можно объяснить фотоэффект и теорию излучения. В настоящее время считается, что свет может проявлять себя и как волна и как поток частиц.

Читайте также: Расплетая радугу — как тайны света привели человечество к открытию темной материи?

Корпускулярно-волновой дуализм
Итак, свет может в любой момент времени вести себя как частица или волна, однако демонстрировать одно из двух состояний одновременно он не может. Если эксперимент требовал от него свойств волны, то свет вел себя как волна – и то же самое для частицы. Позже этот принцип стал известен как корпускулярно-волновой дуализм.

Эту по-настоящему странную картину в итоге удалось завершить французскому физику Луи де Бройлю в 1924 году. Если свет, который рассматривается как волна, может вести себя как поток частиц, то, возможно, частицы, например электроны, могут вести так, как если бы они были волнами.

Древние греки считали, что свет является формой огня, предполагая, что он направлялся из глаз к объектам, которые человек мог видеть.

По сути, концепция де Бройля иллюстрировала, насколько квантовая физика подрывала старые предположения, ведь составляющими веществами материи были электроны, или вещества, а фотоны образовывали невидимый свет. И тем не менее, при некоторых обстоятельствах они вели себя как волны, а при других – как частицы. Как только квантовый мир ворвался в мир классической физики, прежние различия стали менее определенными.

Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram чтобы не пропустить ничего интересного!

Между тем, идея о том, что электроны могут проявлять волновые свойства, отлично вписывалась в модель атома Нобелевского лауреата Нильса Бора. В ней электрон мог занимать только определенные орбитали вокруг ядра и прыгать между орбиталями в квантовых скачках при потере или получении энергии в виде фотона. Напомню, что структура волны электрона, окружающая ядро атома, также известна под названием «орбиталь».

Квантовая революция
Основоположник современной атомной физики, Нильс Бор, пытался разрешить экзистенциальную дилемму квантовой механики. Он изобрел принцип дополнительности, согласно которому в некоторых экспериментах квантовые объекты будут локализованы и действовать как частицы, а в других различных экспериментах точно такой же квантовый объект будет распространяться и действовать как волна.

В 2018 году исследователи из Университета Рочестера в статье, опубликованной в научном журнале Optica, сообщили, что разрешили эту странную и неизбежную корпускулярно-волновую двойственность, обнаружив тесную связь между двойственностью и другой столь же странной особенностью квантовой механики, а именно квантовой запутанностью. Подробнее о том, что представляет собой это удивительное явление, я рассказывала в этой статье.

Ведущий автор исследования Сяофэн Цянь и его коллеги пришли к выводу, что каждая из особенностей квантовой странности — запутанность и двойственность — точно контролирует другую.

Запутанность – это квантово-механическое поведение двух частиц, в котором ни одна из них не может быть описана отдельно, независимо от описания другой, даже если частицы разделены огромным расстоянием. Это то же самое свойство, которое нобелевский лауреат по физике Эрвин Шредингер использовал для объяснения своего знаменитого мысленного эксперимента с участием кошки, счетчика Гейгера и небольшого количества яда в запечатанной коробке.

Совсем недавно запутанность стала важным элементом в продолжающемся развитии квантовых вычислений и квантовой информатики.

Новое открытие вытекает из открытия о двойственности, сделанного Уильямом Вуттерсом и Войцеком Зуреком, двумя аспирантами-физиками Техасского университета в Остине, когда они размышляли о знаменитом эксперименте по оптике, проведенном Томасом Юнгом. В 1979 году Вуттерс и Зурек предсказали, что в одном и том же эксперименте можно измерить как волнообразное рассеяние, так и частичную локализацию света, но сумма измеренных величин не может быть больше.

Исследователи из Рочестера, однако, отмечают, что эксперимент с двумя щелями Юнга также может привести к тому, что обе меры будут равны нулю, что противоречит принципу дополнительности Бора. Согласно общепринятой интерпретации, это означает, что ни частицы, ни волны нет, но свет все еще можно обнаружить, – говорит Цянь.

Это исследование мало назвать революционным – результатом является первое полное описание взаимодополняемости – недостающей части головоломки квантовой запутанности. Описывая способ учета запутанности, наряду с наличием волн и частиц, работа исследователей из Рочестера означает, что каждый эксперимент Юнга, связанный с двойственностью, даст измеренную сумму с точным значением, которая удовлетворяет условиям, изложенным Бором более девяти десятилетий назад.

Вам будет интересно: Что квантовая физика может рассказать о природе реальности?

Новые особенности
Но вернемся к корпускулярно-волновому дуализму. Для количественной проверки его фундаментального принципа и взаимодополняемости необходима квантовая составная система, которой можно управлять с помощью экспериментальных параметров. После того, как Нильс Бор ввел концепцию «взаимодополняемости» в 1928 году, лишь несколько идей были проверены экспериментально.

Таким образом, концепция дополнительности и корпускулярно-волнового дуализма все еще остается неуловимой и еще не полностью подтверждена экспериментально.

Но эта проблема, как и любая другая, имеет решение. Так, исследовательская группа из Института фундаментальных наук (IBS, Южная Корея) воспользовалась результатами опытов в «схеме однофотонной интерферометрии с частотной гребенкой» (оптическая схема, которую физики использовали для демонстрации однофотонной интерферометрии с частотной гребенкой, для проверки предсказанных ранее соотношения дополнительности).

Новое, разработанное исследователями устройство – двухлучевой интерферометр – генерирует фотоны когерентного сигнала (кванты), которые используются для измерения квантовых помех. Затем кванты проходят по двум отдельным путям, прежде чем достичь детектора.

Сопряженные «холостые» фотоны используются для получения информации о пути частиц с контролируемой точностью, что позволяет количественно оценивать комплементарность, – пишет портал Phys.org со ссылкой на исследование.

Схема эксперимента. PPLN1 и PPLN2 – это СПР кристаллы, BS1, BS2 и BS3 – светоделители, DA и DB – детекторы холостой моды. PD – фотодетектор, фиксирующий квантовую интерференцию между сигнальными фотонами.
T. H. Yoon / Science Advances, 2021; Перевод N+1

Физики также отмечают, что данные, полученные ими на этой установке ранее, могут быть использованы для исследования связи предсказуемости, видимости и квантовой запутанности. В ходе эксперимента им удалось управлять числом фотонов в «холостых модах» с помощью маломощного лазера и, следовательно, чистотой состояний сигнальных фотонов. Полученные результаты продемонстрировали, что экспериментальные данные довольно точно описываются выведенными соотношениями.

Интересный факт
Как пишет в своей книге "Физика для каждого образованного человека" Спектор Анна Артуровна, фотоэлементы сделали возможным звуковое кино. На кинопленку стали наносить звуковую дорожку – прозрачные окошки различной площади. Свет через них достигал фотоэлемента, затем преобразовывался в электрический сигнал и подавался на громкоговоритель.

В целом, из всего вышеописанного можно сделать вывод, к которому в свое время пришел один из выдающихся исследователей ХХ века, физик Ричард Фейнман. «Решение загадки квантовой механики заключается в понимании эксперимента с двумя щелями», – писал он.

Все потому, что результаты нового исследования, вероятно, будут иметь фундаментальные последствия для лучшего понимания принципа дополнительности и количественного соотношения двойственности волны и частицы. Вообщем, фундаментальные силы природы, кажется, все больше поддаются изучению.
28.09.2021 (00:28) |  Дед Гомовдотий  ->  дед Авдотий (28.09.2021 (00:13)) Скрыть пользователя и его темы
Зачем тебе мишо? обрати внимание на старое флудеровское дементное очко
28.09.2021 (00:27) |  коложурушка  ->  дед Авдотий (28.09.2021 (00:13)) Скрыть пользователя и его темы
так ты подсыпешь возбуждающее, как тогда флудеру
так я всем подсыпало, у вячеслава просто ко мне и так чуйства быле!
давай уже скорее дуй сюда, будем черные дыры исследовать!)))
28.09.2021 (00:13) |  дед Авдотий  ->  каложурушка (28.09.2021 (00:11)) Скрыть пользователя и его темы
авдотий староват, может не встать,
так ты подсыпешь возбуждающее, как тогда флудеру
28.09.2021 (00:11) |  каложурушка  ->  коложурушка (28.09.2021 (00:07)) Скрыть пользователя и его темы
авдотий староват, может не встать, так вялого потеребит на голуюю попку волосатую
28.09.2021 (00:07) |  коложурушка  ->  Скрыть пользователя и его темы
что-то в попку охото, свирбит...
вызвать авдотия в председательскую!
27.09.2021 (18:08) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
Краткая лирическая версия первого видео
27.09.2021 (17:33) |  Анонимно  ->  Анонимно (27.09.2021 (14:47)) Скрыть пользователя и его темы
а че кроме вселенной, сотов и детей не о чем думать?
пля, в натуре что ли о ебле в жопы?)))
27.09.2021 (14:47) |  Анонимно  ->  Анонимно (27.09.2021 (14:05)) Скрыть пользователя и его темы
а че кроме вселенной, сотов и детей не о чем думать?
27.09.2021 (14:43) |  Анонимно  ->  дед Авдотий (27.09.2021 (13:57)) Скрыть пользователя и его темы
я чето не думал что ты из этих, из пидорасов
27.09.2021 (14:42) |  Анонимно  ->  Анонимно (27.09.2021 (14:37)) Скрыть пользователя и его темы
ученые не могут себе позволить развлечься?
люди злятся, на науку ведь столько денег тратится
27.09.2021 (14:37) |  Анонимно  ->  Анонимно (27.09.2021 (14:31)) Скрыть пользователя и его темы
очень уж любят ученые придумывать дурацкие сложные названия для простых вещей
да нет, просто юмор, думаете ученые не могут себе позволить развлечься?
27.09.2021 (14:31) |  Анонимно  ->  СобакаМ (27.09.2021 (14:09)) Скрыть пользователя и его темы
а вы знаете что ученые установили что черная дыра не имеет волос?
очень уж любят ученые придумывать дурацкие сложные названия для простых вещей
именно насчет волос это означает только одно - что дыра описываетсякак одно целое всего 3 параметрами, там типа масса, скорость вращения и еще что-то
ну то есть все что туда попадет оно теряет там все свои характеристики, остаются только эти три и назад уже ничего не восстановить из ЧД так как эта информация о прочем - форме, структуре итд просто исчезает, разрушается
а еще есть кот шредингера, корпускулярно-волновой дуализм...
27.09.2021 (14:26) |  Торгун  ->  СобакаМ (27.09.2021 (14:09)) Скрыть пользователя и его темы
а вы знаете что ученые установили что черная дыра не имеет волос?
Депилированная, как я люблю!
27.09.2021 (14:11) |  Анонимно  ->  СобакаМ (27.09.2021 (14:09)) Скрыть пользователя и его темы
а вы знаете что ученые установили что черная дыра не имеет волос?
знаем, все китайцы на одно лицо
27.09.2021 (14:09) |  СобакаМ  ->  Скрыть пользователя и его темы
а вы знаете что ученые установили что черная дыра не имеет волос?
27.09.2021 (14:05) |  Анонимно  ->  Анонимно (27.09.2021 (13:55)) Скрыть пользователя и его темы
ну если ты интеллектуальный анонист-шизофреник то это твои проблемы
Это не проблемы, это простой вопрос чем ты отличаешься от животных. Пчелы тоже живут в обществе строят соты, выращивают детей.
27.09.2021 (13:57) |  дед Авдотий  ->  Анонимно (27.09.2021 (13:55)) Скрыть пользователя и его темы
мне есть о чем подумать более важном для меня
о ёбле в жопу?
27.09.2021 (13:55) |  Анонимно  ->  Анонимно (27.09.2021 (03:57)) Скрыть пользователя и его темы
ну если ты интеллектуальный анонист-шизофреник то это твои проблемы, мне есть о чем подумать более важном для меня
27.09.2021 (13:24) |  коложурушка  ->  дед Авдотий (27.09.2021 (04:17)) Скрыть пользователя и его темы
Авдотей, а ты разве устояло бы протев такого?

против твоих ягодиц штоле? ты не в моём вкусе, да и старое уже

Так и знало что ты грязный натурал. Фу таким быть!))
27.09.2021 (12:52) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
Когда звезда умирает: в космосе обнаружили огромную сферическую полость

Астрономы обнаружили в галактике Млечный Путь гигантскую сферическую полость, окруженную молекулярными облаками Персея и Тельца. Результаты их исследований были опубликованы в двух статьях в журналах Astrophysical Journal Letters и Astrophysical Journal, пишет SciTechDaily.

Сферическая полость охватывает около 150 парсеков — почти 500 световых лет — и расположена на небе среди созвездий Персея и Тельца. Ученые предполагают, что она образовалась около десяти миллионов лет назад в результате взрыва сверхновых.

«Сотни звезд образуются или уже существуют на поверхности этого „гигантского пузыря”.

По поводу его образования у нас есть две версии: либо одна сверхновая взорвалась в центре этого пузыря и вытолкнула газ наружу, образуя то, что мы теперь называем Сверхоболочкой Персея-Тельца, либо серия сверхновых, возникших в течение миллионов лет, создала его с течением времени», — заявил руководитель первого исследования Шмуэль Биали, научный сотрудник Института теории и вычислений Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Открытие предполагает, что молекулярные облака Персея и Тельца не являются независимыми структурами в космосе и, скорее всего, образовались в результате одной ударной волны сверхновой.

«Это демонстрирует, что, когда звезда умирает, ее сверхновая порождает цепь событий, которые в конечном итоге могут привести к рождению новых звезд», — пояснил Биали.

Трехмерную карту пузыря и окружающих облаков создали на основе наблюдений космической обсерватории Gaia Европейского космического агентства (ESA), обработанных с помощью программы визуализации данных Glue.

«Мы могли видеть эти облака на протяжении десятилетий, но никогда не знали их истинной формы, глубины или толщины. Мы также не были уверены, на каком расстоянии от нас они находятся.

Теперь мы получили их расположение с точностью до 99%, что позволило нам различить эту пустоту между ними», — отметила руководитель второго исследования Кэтрин Цукер, научный сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра.

Подчеркивается, что впервые журналы Американского астрономического общества (AAS) разместили публикации, сопровождаемые астрономическими визуализациями в дополненной реальности.

rusvesna.su/future/1632323155
27.09.2021 (04:17) |  дед Авдотий  ->  коложурушка (27.09.2021 (00:25)) Скрыть пользователя и его темы
Авдотей, а ты разве устояло бы протев такого?
против твоих ягодиц штоле? ты не в моём вкусе, да и старое уже
27.09.2021 (03:57) |  Анонимно  ->  Анонимно (27.09.2021 (02:41)) Скрыть пользователя и его темы
Да покуй че с ней будет
Ну это просто характеризует тебя как существо, микробам и насекомым тоже пох - у них нет мозгов чтобы мыслить.
Страница:    из 3
Назад » « Вперед Вверх
Клонировано AntiMozga
Тем: 35359  |  Сообщений: 806453  |  Пользователей: 9977  |  Хардкор