TGViewer
Channel Public Channel
Эйнштейн про космос

Эйнштейн про космос

@everythingaboutspace0

Канал Эйнштейна, где он понятным языком объясняет и показывает космос
Subscribers
1.74K
Photos
89
Videos
4
Links
640

Showing posts older than #741 · Back to latest

Older Posts 20 shown
Post #740 1.32K
Эйнштейн на каждый день 😛

Сегодняшняя цитата от великого физика Ричарда Фейнмана:

"Я не боюсь признать, что не знаю. Ведь в этом и заключается начало мудрости."


Эта цитата напоминает нам, что признание собственных ограничений и незнания — это первый шаг к истинному пониманию и росту. Фейнман, будучи одним из самых выдающихся умов XX века, верил, что любопытство и готовность учиться — ключевые составляющие научного прогресса.

Не бойтесь задавать вопросы и исследовать неизвестное. Именно это стремление к знанию и открытию нового приводит к самым значимым достижениям в науке и жизни.

Мы в 🌐 : @Einsteinonspace

Поддержать канал
#Дедневно
  • ❤‍🔥 41
  • 🔥 1
Post #739 1.44K
​​Как поймать космическую пылинку?👀

Для этого необходимо ее остановить. Но как остановить частицу вещества, летящую со скоростью нескольких километров в секунду?

Представьте космический зонд, летящий вдоль пути космической пылинки. Если зонд просто установит твердую поверхность-ловушку, то пылинка врежется в нее и от удара нагреется, моментально испарившись. Для того чтобы предотвратить это, ловушки для космической пыли заполняют аэрогелем.💫

Аэрогель – это мелковспененная аргоном стеклянная масса, почти не имеющая веса, но достаточно твердая. Когда пылинка ударяется об аэрогель, она проникает внутрь и постепенно тормозится, отдавая свою энергию в виде тепла окружающей массе.

🌟 Именно таким аэрогелем были наполнены ловушки космического аппарата "STARDUST", который следовал за кометой и собрал много космической пыли из ее хвоста, привезя их на Землю.

Мы в
🌐:@Einsteinonspace

Поддержать канал
#КосмоТех
  • ❤‍🔥 8
  • 🔥 4
Post #738 1.48K
💫 Принцип неопределённости Гейзенберга

Ребята, держитесь крепче, ведь сейчас мы углубимся в одну из фундаментальных концепций современной физики: принцип неопределённости Гейзенберга. Этот небольшой принцип вызвал множество споров и противоречий касаемо своего обоснования.

В обыденной жизни нас окружают предметы, более или менее сопоставимые по размерам с нами. Мы привыкли наблюдать тела и явления, которые замечательно подчиняются законам классической, или ньютоновской, физики. Мы можем проводить с такими телами мысленные эксперименты, с достаточной степенью достоверности прогнозируя результат. Чтобы получить характеристики того или иного объекта, достаточно его просто измерить. 🧑‍🚀

В микромире всё обстоит иначе. Частицы там предстают сразу в двух состояниях: и как волна, и как частица. Говоря языком науки, здесь присутствует корпускулярно-волновой дуализм*.

Корпускулярно-волновой дуализм — свойство любой микрочастицы обнаруживать признаки частицы (корпускулы) и волны.

Представить это с точки зрения формальной логики невозможно. Допустим, вы летите самолётом из Москвы в Санкт-Петербург и находитесь одновременно в каждой точке пространства между этими городами и одновременно — в конкретном кресле самолёта. Описать подобное состояние частиц в классической механике не представляется возможным, поэтому на заре изучения микромира встал вопрос о принципиально новом подходе к этому вопросу. Для того чтобы измерить, например, скорость электрона или найти его местоположение в пространстве, необходимо на него воздействовать. 🛸

Поскольку инструментов для подобных измерений попросту не существует, на наш электрон необходимо воздействовать другой частицей, или же квантом света — фотоном. Но поскольку наш «инструмент» сопоставим с размерами самой исследуемой частицы, её параметры в момент измерения значительно меняются. Говоря проще, в микромире любое измерение воздействует на частицу и меняет её характеристики, такие как скорость и местоположение. А значит, определить одновременно эти два параметра не представляется возможным. То есть в момент воздействия мы можем знать пространственные координаты частицы, но не иметь никакого представления о её скорости. И наоборот.

🐱 Кто мог подумать, что принцип с таким загадочным названием может иметь практическое значение? Конечно же, физики. Он используется для измерения точности кубитов — строительных блоков квантовых компьютеров, а также для понимания взаимодействия частиц и предсказания поведения субатомных частиц.

Это позволило создать сложные приборы, такие как аппараты МРТ, использующие магнитные поля для получения изображения внутренних органов. Кроме того, принцип неопределённости нашёл применение в химии, где он предсказывает поведение химических реакций. В целом, принцип неопределённости — это мощный инструмент для понимания квантового мира и создания новых технологий. 🪐

Итак, в следующий раз, когда вы услышите, как кто-то говорит о принципе неопределённости Гейзенберга, не отвергайте его как ещё одну абстрактную концепцию — он лежит в основе многих самых передовых технологий!

Мы в 🌐 : @Einsteinonspace

Поддержать канал
#КосмоУрок
  • ❤‍🔥 7
  • 🤔 2
  • 🎉 1
Post #737 1.45K
Эйнштейн на каждый день 😛

Альберт Эйнштейн, один из величайших умов XX века, часто подчеркивал важность воображения в научных исследованиях и повседневной жизни. Эта цитата отражает его убеждение, что способность к креативному мышлению и воображению является ключом к открытию нового и пониманию сложных концепций.

Воображение важнее знания. Знание ограничено, а воображение охватывает весь мир, стимулируя прогресс, рождая эволюцию.


🌌 Воображение позволяет нам заглянуть за пределы известного, представить себе невидимое и найти решения, которые выходят за рамки обычного. Оно стимулирует научные открытия и инновации, вдохновляет на творчество и позволяет человечеству эволюционировать.

Знание, хотя и бесценное, ограничено тем, что уже известно. Оно предоставляет основу, на которой мы можем строить, но без воображения эта основа остается статичной. Воображение же открывает двери к новым возможностям, преодолевая границы и расширяя горизонты.💡

Эйнштейн сам был ярким примером того, как воображение может изменить мир. Его теории относительности и другие научные достижения не могли бы возникнуть без его способности думать вне стандартных рамок и представлять себе мир таким, каким его никто не видел ранее.

Пусть эта цитата вдохновляет вас на то, чтобы развивать свое воображение и стремиться к новым высотам, выходя за пределы известных знаний и открывая новые горизонты.➡️

Мы в 🌐:@Einsteinonspace

Поддержать канал
#Дедневно
  • 🔥 5
  • ❤‍🔥 2
  • 🎉 1
Post #736 1.42K
Доброго утра!

Тройная туманность (М 20) представляет собой красочную комбинацию туманностей которые объединяются, создавая небесное произведение искусства.

Она находится примерно в 5 тыс. Световых годах от нас в богатой туманностями области ночного неба. Её часто фотографируют рядом с соседней туманность М8 (туманность лагуна).

Мы в 🌐:@Einsteinonspace

Поддержать канал
#КосмиWake
  • ❤‍🔥 6
  • 🙏 2
Post #733 1.75K
​​🌟 Бессмертные звезды

Недавние исследования показывают, что некоторые звезды в центре нашей галактики могут оставаться практически бессмертными благодаря потреблению темной материи. Эти звезды, известные как S-кластерные звезды, находятся на расстоянии около трех световых лет от самого центра Млечного Пути.

🛸 Темная материя составляет около 85% массы Вселенной, но она невидима и не взаимодействует со светом, поэтому её нельзя увидеть напрямую. Тем не менее, её присутствие можно обнаружить через гравитационное воздействие на видимую материю, такую как звезды и галактики. В центре Млечного Пути плотность темной материи намного выше, чем в других частях галактики.

Исследователи из Института астрофизики и космологии Кавли, возглавляемые Изабель Джон, выяснили, что эти S-кластерные звезды могут собирать темную материю, которая затем аннигилирует внутри них. Этот процесс аннигиляции темной материи высвобождает энергию, которая может служить новым видом топлива для звезд.

Звезды обычно получают энергию через ядерный синтез, при котором водород превращается в гелий в их ядре. Однако в центре Млечного Пути, где плотность темной материи чрезвычайно высока, звезды могут использовать эту темную материю в качестве альтернативного источника энергии. Аннигиляция темной материи внутри звезды создает давление, которое поддерживает звезду в стабильном состоянии, предотвращая её коллапс под собственным весом.🚀

🪐 Исследования показывают, что этот процесс может объяснить, почему S-кластерные звезды выглядят гораздо моложе, чем ожидалось. В то время как обычные звезды со временем исчерпывают свои запасы водорода и умирают, эти "бессмертные" звезды могут продолжать существовать, постоянно собирая темную материю.

Это открытие бросает вызов традиционным моделям эволюции звезд, таким как диаграмма Герцшпрунга-Рассела, и требует создания новой "темной диаграммы Герцшпрунга-Рассела". Эти новые данные также могут предоставить важную информацию о распределении и плотности темной материи в центре Млечного Пути.

Тем не менее, не все звезды могут стать бессмертными благодаря темной материи. Наше Солнце, например, находится слишком далеко от центра галактики, где плотность темной материи недостаточно высока для поддержания такого процесса.

Для подтверждения этих выводов астрономам потребуется проводить более точные наблюдения за звездами в центре Млечного Пути. Исследователи также планируют изучить, как темная материя может влиять на звезды на различных стадиях их эволюции, что может привести к новым открытиям о природе темной материи и её взаимодействии с обычной материей.

☝️☝️☝️☝️☝️☝️

Админка снова в деле, спасибо, что ждали!

Немного опоздали с темой, но думаем, вам все еще интересно узнать побольше про бессмертные звезды!

Мы в 🌐:@Einsteinonspace

#КосмоЧто😛
Поддержать канал
  • 🔥 48
  • 🤔 3
Post #732 2.22K
☄️ Электрослабая теория

В мире элементарных частиц существует удивительная сложность взаимодействий, которую помогает разгадать электрослабая теория (ЭТ). ЭТ объединяет электромагнитные и слабые взаимодействия, объясняя, как электроны, нейтрино и кварки взаимодействуют через обмен бозонами W и Z.

🚀В основе ЭТ лежит концепция калибровочных полей, которые изменяются в пространстве и времени. Эти поля квантуются, имея дискретные уровни энергии, что важно для понимания их поведения на малых расстояниях и высоких энергиях.

🪐 Лагранжиан ЭТ является математическим описанием полей и их взаимодействий. Это ключевой инструмент для предсказания результатов экспериментов и расчетов в теоретической физике.

Ренормализация в ЭТ играет решающую роль, позволяя убрать бесконечности и получить физически осмысленные результаты. Это особенно важно в контексте слабых взаимодействий, где точность предсказаний играет ключевую роль.✨

Квантовые флуктуации в вакууме являются неотъемлемой частью ЭТ, создавая постоянные колебания и взаимодействия полей даже в самых низкоэнергетических состояниях.

Электрослабая теория успешно объясняет множество явлений от микроскопических масштабов до космологических моделей, делая её незаменимой для современной теоретической и экспериментальной физики.💫

Мы в 🌐:@Einsteinonspace

#КосмоЧто😛
Поддержать канал
  • ❤‍🔥 3
Post #731 2.08K
​​Эрвин Рудольф Йозеф Александр Шрёдингер

⚛️ В мире физики нельзя обойти великого Эрвина Шрёдингера без восхищения. Этот уникальный ум разгадал тайны квантовой механики, заставив нас смотреть на мир совершенно иначе.

Родившийся в Австрии в 1887 году, Шрёдингер уже в молодости проявил выдающиеся способности в математике и философии. Его ум был остр и неутомим в поисках новых знаний.

❤️ В 1920-х годах он нашёл свою любовь в Эльсе Арроу, их союз был наполнен взаимопониманием и совместными научными исследованиями. Эльза всегда была для Шрёдингера опорой в его стремлениях.

Шрёдингер не только открыл основные принципы квантовой теории, но и был страстным философом и любителем музыки. Его интерес к глубоким вопросам бытия сделал его личность чрезвычайно многогранной. 🛸

Известный своим утонченным чувством юмора и умом, Шрёдингер оставался энтузиастом, исследуя сложные квантовые явления. Он также был страстным любителем искусства и занимался музыкой, наслаждаясь гармонией мира и науки.

🧑‍🚀 Шрёдингер был активным участником научных дискуссий, взаимодействуя с такими гигантами как Альберт Эйнштейн, и его труды оказали огромное влияние на развитие современной физики.

🪐 Эрвин Шрёдингер придумал знаменитый физический эксперимент “кот Шрёдингера”, чтобы проиллюстрировать парадокс квантовой механики, когда кот может быть одновременно и жив и мёртв.

🌠 Он был победителем в конкурсе на занятие кафедры теоретической физики в Цюрихском университете благодаря своей работы “Квантовая теория и уравнение Шрёдингера”.

В 1933 году Шрёдингер получил Нобелевскую премию по физике за разработку квантовой механики, однако разделил её с Паулем Дираком, работавшим над антиматерией.

🐱 Шрёдингер был страстным писателем и философом. Он написал книгу “Что такое жизнь?”, где исследовал физические основы живых организмов и предвосхитил их молекулярную структуру до открытия ДНК.

После его смерти в 1961 году его наследие было увековечено в научных работах и публикациях. Эрвин Шрёдингер остаётся одним из величайших умов науки, чьи открытия продолжают вдохновлять учёных во всём мире. 👾

Мы в 🌐:@Einsteinonspace

#КосмоКто😁
Поддержать канал
  • ❤‍🔥 10
  • 🙏 2
Post #730 2.01K
​​👾 Туманность Тёмная Штучка

Что это за странная коричневая лента на небе? Наблюдая звездное скопление NGC 4372, наблюдатели часто отмечают необычную темную полосу поблизости, которая тянется примерно на три градуса. ⭐️

Эта полоса, на самом деле являющаяся длинным молекулярным облаком, стала известна как Туманность Темная Штуковина. На этом изображении Темная Туманность Штуковина пересекает центр богатого и красочного звездного поля. Ее темный цвет обусловлен высокой концентрацией межзвездной пыли, которая преимущественно рассеивает видимый свет.

🪐 Шаровое звездное скопление NGC 4372 видно как расплывчатое белое пятно на дальнем левом краю, а яркая голубая звезда гамма Мухи находится вверху справа от скопления. Туманность Темной Штучки можно найти с помощью мощных биноклей в южном созвездии Мухи (Musca).

Мы в
🌐:@Einsteinonspace

Поддержать канал
  • ❤‍🔥 2
  • 🔥 2
Post #729 2.01K
​​🪐 Квантовая теория поля

Раздел физики, которая помогает нам понять, как взаимодействуют элементарные частицы, такие как электроны и кварки. Она объединяет две основные идеи: квантовую механику и теорию поля.🛸

В КТП мы представляем, что всё пространство пронизано полями. Каждое поле связано с определённым типом частиц. Например, электромагнитное поле связано с фотонами, а поля кварков и глюонов описывают сильные взаимодействия.🌟

Поля в КТП квантуются — это значит, что они могут иметь только определённые дискретные значения энергии, называемые квантами. Это помогает объяснить поведение частиц на малых расстояниях и высоких энергиях.

🐱Для описания поля и его взаимодействий мы используем математический инструмент, называемый Лагранжианом. Он описывает, как поля взаимодействуют между собой и как меняются во времени и пространстве.

Важным аспектом КТП является ренормализация, процесс, который позволяет убрать бесконечности из наших расчётов и получить физически осмысленные результаты. Это помогает сделать теорию пригодной для экспериментальной проверки.⚛️

Вакуум в КТП не пусто — он полон квантовыми флуктуациями. Это означает, что даже в самом низкоэнергетическом состоянии вакуума происходят постоянные колебания и взаимодействия полей.

👀 КТП активно применяется для объяснения множества физических явлений от микроскопических частиц до высокоэнергетических взаимодействий, как в экспериментах на ускорителях, так и в космологии.

Мы в 🌐:@Einsteinonspace

#КосмоЧто😛
Поддержать канал
  • 🎉 4
  • ❤‍🔥 1
Post #728 2.23K
​​​🌕 Первое полнолуние вместе с Эйнштейном

Сегодня
, 21 июня 2024 года, Луна находится в фазе полнолуния и ей исполнилось 15 дней. Она освещена на 99%.

Фазы Луны на июнь 2024 года:
- Новолуние: 6 июня
- Первая четверть: 14 июня
- Полнолуние: 21 июня
- Последняя четверть: 28 июня

🌙Фазы Луны демонстрируют течение времени в ночном небе. Наблюдая за Луной, можно заметить, как она проходит через восемь различных фаз, начиная с новолуния, когда Луна почти невидима, и заканчивая полнолунием, когда она полностью освещена.

Четыре основные фазы Луны (новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть) происходят примерно раз в неделю.✨

Сегодняшняя фаза Луны:
Луна находится в фазе полнолуния, когда её лицо полностью освещено Солнцем. Полная Луна появляется несколько дней до и после даты полнолуния, казаясь полной для наблюдателей.⭐️

Несколько интересных фактов про Луну:

🔜Луна также испытывает сейсмическую активность, называемую лунотрясениями. Они могут быть вызваны гравитационными взаимодействиями с Землей. Некоторые лунотрясения могут длиться до часа, что гораздо дольше, чем земные землетрясения.

🔜Луна не является идеальной сферой. Она слегка вытянута, напоминая форму лимона, и одна сторона немного "выпирает".

🔜Из-за отсутствия атмосферы на Луне горизонты кажутся очень четкими. Солнце поднимается и опускается мгновенно, без эффекта «рассвета» или «заката», как на Земле.
Лунная пыль очень мелкая и абразивная. Астронавты миссий «Аполлон» обнаружили, что она проникает в костюмы и оборудование, вызывая износ и аллергические реакции.

🔜Исследователи и ученые планируют создать постоянные базы на Луне. Одним из наиболее перспективных мест для таких баз являются полярные регионы, где могут находиться залежи льда, что обеспечит водоснабжение и другие ресурсы.

☝️☝️☝️☝️☝️☝️

Конечно, это ваше не первое полнолуние с Эйнштейном, но давайте представим так. И еще раз извиняюсь за редкие посты, скоро исправим ситуацию😃
Post #727 2.18K
​​Джеймс Клерк Максвелл

🔭 Когда речь заходит о великих открытиях в астрофизике, нельзя не упомянуть Джеймса Клерка Максвелла. Этот выдающийся учёный внёс огромный вклад в наше понимание электромагнитных волн и света.

Максвелл родился в Шотландии в 1831 году и уже в детстве проявил необычайные способности к математике и физике. В возрасте 10 лет он решал задачи, которые ставили в тупик многих взрослых.

❤️В 1858 году он женился на Кэтрин Мэри Дьюар, и хотя у них не было детей, их брак был полон любви и поддержки. Кэтрин всегда стояла рядом с Джеймсом, помогая ему в его научных поисках.

Максвелл был не только учёным, но и поэтом. Он писал стихи и интересовался философией, что делало его личность ещё более интересной и многогранной. 🪐

Известный своей скромностью и добротой, Максвелл оставался оптимистом, несмотря на хронические проблемы со здоровьем. Он также увлекался фотографией и искусством, проводя эксперименты с цветной фотографией и создавая красивые иллюстрации к своим научным работам.

⭐️Максвелл активно общался с другими выдающимися учёными, такими как лорд Кельвин, и его идеи оказали огромное влияние на последующие поколения физиков.

После его смерти в возрасте 48 лет, его жена Кэтрин издала его работы и письма, что помогло сохранить его наследие. Джеймс Клерк Максвелл по праву считается одним из величайших физиков в истории, и его открытия продолжают оставаться фундаментальными для современной науки.🚀

Мы в 🌐:@Einsteinonspace

#КосмоЧто😛
Поддержать канал
  • ❤‍🔥 3
Post #725 2.34K
​​🪐 Механизм излучения Хокинга

Механизм излучения Хокинга, предложенный Стивеном Хокингом в 1974 году, объясняет, как черные дыры могут испускать излучение и со временем терять массу. Этот процесс основывается на принципах квантовой механики и общей теории относительности и получил название излучение Хокинга.🌌

Излучение Хокинга происходит из-за квантовых флуктуаций вблизи горизонта событий черной дыры. Согласно квантовой теории поля, вакуум не является пустым пространством, а заполнен виртуальными частицами, которые постоянно появляются и аннигилируют. Вблизи горизонта событий эти виртуальные частицы могут разделиться: одна из частиц может упасть в черную дыру, а другая — покинуть ее пределы, становясь реальной частицей. Это приводит к тому, что черная дыра теряет массу, так как энергия, необходимая для создания этих частиц, берется из ее гравитационного поля

🌙 Виртуальные частицы возникают парами, включающими частицы и античастицы. Когда пара возникает вблизи горизонта событий, одна из частиц (например, частица с отрицательной энергией) может упасть в черную дыру, что приведет к уменьшению ее массы. В то же время другая частица (с положительной энергией) может ускользнуть в космос, что наблюдается как излучение. Этот процесс является квантовым аналогом термодинамического процесса, и температура излучения черной дыры определяется ее массой: чем меньше масса, тем выше температура излучения.

Излучение Хокинга приводит к постепенному уменьшению массы черной дыры и в конечном итоге может привести к ее полному испарению. Этот процесс особенно важен для малых черных дыр, которые могут испариться значительно быстрее, чем массивные. Для сверхмассивных черных дыр процесс излучения Хокинга настолько медленный, что его влияние на их эволюцию незначительно в течение времени, сопоставимого с возрастом Вселенной.👾

☝️☝️☝️☝️☝️☝️

Извиняюсь за пропажу, были дела, но я снова с вами на связи.

Мы в 🌐:@Einsteinonspace

#КосмоЧто😛
Поддержать канал
  • ❤‍🔥 37
  • 🔥 5
  • 🙏 1
Post #724 2.33K
​​⚛️ Проблемы петлевой квантовой гравитации

🌌 ПКГ основана на очень сложных математических моделях, таких как теория спиновых сетей и спиновых пен, которые описывают квантовую структуру пространства и времени. Одним из ключевых исследований в этой области является работа Карло Ровелли и Ли Смолина, которые предложили использовать спиновые сети для описания квантованного пространства-времени ([Rovelli, C., & Smolin, L. (1995). Discreteness of area and volume in quantum gravity. *Nuclear Physics B*, 442(3), 593-619]).

💫 ПКГ утверждает, что пространство и время состоят из маленьких "квантов", которые нельзя разделить на более мелкие части. Это новая идея, которая вызывает много вопросов и сложностей, особенно на больших масштабах, где классические теории прекрасно работают. Например, в работах Томаса Тиена обсуждается, как квантовые флуктуации могут влиять на крупномасштабные структуры ([Thiemann, T. (2001). Introduction to modern canonical quantum general relativity. *arXiv preprint gr-qc/0110034*]).

✨ ПКГ предлагает объяснения для некоторых необычных явлений во Вселенной, таких как аномалии в реликтовом излучении. Однако эти объяснения пока не всегда хорошо согласуются с наблюдениями астрономов. Например, исследование Бауман показывает, что существующие модели ПКГ не могут полностью объяснить данные космического микроволнового фона ([Bojowald, M. (2007). Loop quantum cosmology. *Living Reviews in Relativity*, 11(1), 4]).

🪐 Теория предполагает, что квантовые эффекты могут предотвратить образование сингулярностей, таких как сингулярность Большого Взрыва, через механизм квантового отскока. Исследования, проведенные Аштека и Сингхом, показали, что в рамках ПКГ возможно избегание космологических сингулярностей ([Ashtekar, A., & Singh, P. (2011). Loop quantum cosmology: A status report. *Classical and Quantum Gravity*, 28(21), 213001]). Однако пока неясно, насколько эти квантовые коррекции применимы на больших масштабах и как они соотносятся с наблюдаемой эволюцией Вселенной.

🪐 Пока нет экспериментальных данных, которые бы подтвердили или опровергли теорию ПКГ. Это значит, что учёные пока не могут проверить, правильна ли эта теория, и сравнить её с другими теориями квантовой гравитации. Например, проверки на Большом адронном коллайдере пока не дали нужных результатов. Однако будущие эксперименты, такие как миссия LISA (Laser Interferometer Space Antenna), могут предоставить данные, которые помогут проверить предсказания ПКГ.

Мы в 🌐:@Einsteinonspace

#КосмоЧто😛
Поддержать канал
  • ❤‍🔥 3
Post #723 2.1K
​​💫 Гравитационные волны

❓ Гравитационные волны-изменения гравитационного поля, распространающиеся подобно волнам. Согласно Эйнштейну, - это пульсация искривленного пространства: пульсирующее растяжение и сжатие пространства.
"Рябь пространства-времени"-одно из описаний этих волн. 🌌

Создаются они движением массивных объектов. Однако, после излучения существуют отдельно от объектов. Для возникновения волны существенной амплитуды необходимы чрезвычайно большая масса объекта и огромные ускорения. Однако, иногда может быть достаточно и одного фактора.
Обладают они скоростью света. 🌟

🌌Самые сильные источники гравитационных волн:
1.Сталкивающиеся галактики
2.Гравитационный коллапс двойной системы. Например, слияние нейтронных звезд.

💌История изучения
Впервые термин ввёл Пуанкаре, в 1905 году. Далее они были предсказаны в ОТО Эйнштейна.

❗️Уже в 1972 году Райнер Вайсс из Массачусетского технологического института изобрёл детектор гравитационных волн. Однако, гравитационные волны, которые окутывают Землю, настолько слабы, что измерение этих волн детектором оказалось очень тяжёлой задачей. Даже при огромных размерах устройства.

🧑‍🚀Первые гравитационные волны были зарегистрированы 14 сентября 2015 года, в обсерватории LIGO (Laser interferometer Gravitational-Wave Observatory).
Руководителем и организатором проекта был Барри Бариш. А сооснователями Райнер Вайсс, Рональд Древер и Кип Торн. В итоге, команда проекта пришла к выводу, что волны возникли от столкновения двух массивных чёрных дыр, произошло оно в 1.3 миллиарда световых лет от Земли🌍.
Это стало началом гравитационно-волновой астрономии.
"Наша команда достигла с гравитационными волнами того, что Галилей достиг с электромагнитными", -Кип Торн.


А зачем они нужны❓
Благодаря Гравитационным волнам люди могут находить новые чёрные дыры и изучать их. Люди могут проверять идеи о возникновении Вселенной и выдвигать новые.🌌

🌏Человечество сделало большой шаг в изучении окружающего их мира.

Мы в
🌐:@Einsteinonspace

#КосмоЧто😛
Поддержать канал
  • 🙏 8
  • ❤‍🔥 5
Post #722 2.09K
​​🌌 NASA Roman

NASA представила результаты симуляции Вселенной, выполненной с помощью суперкомпьютеров, что дает представление о том, что увидит Космический телескоп Nancy Grace Roman после запуска. Эти симуляции позволили ученым не только подготовиться к обработке будущих данных, но и сделать предварительные выводы о возможных открытиях.

🪐Суперкомпьютеры Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США создали около 4 миллионов симулированных изображений, которые моделируют вид Вселенной через телескопы Nancy Grace Roman и Обсерватории Веры Рубин. Это стало частью проекта OpenUniverse, направленного на изучение темной материи и темной энергии.

Профессор Майкл Троксел из Университета Дьюка возглавил эту кампанию. Команда выпустила 10 терабайт данных, а оставшиеся 390 терабайт будут доступны осенью после завершения обработки. Эти данные помогут в калибровке ожиданий и улучшении методов анализа.

Эти симуляции учитывают характеристики инструментов телескопов, что делает их наиболее точными на сегодняшний день. Телескоп Roman начнет работу в 2027 году, а Обсерватория Рубин — в 2025 году. Симуляции позволят ученым лучше понимать, какие данные можно ожидать и как их интерпретировать.⭐️

🪐Проект потребовал сотрудничества нескольких организаций, включая Министерство энергетики, Argonne, SLAC и NASA. По словам ученых, такие симуляции помогут выявить слабые сигналы и откалибровать методы обработки данных, что позволит сделать крупные открытия.

Обе симуляции охватывают одну и ту же область неба, что позволяет сравнивать и использовать лучшие качества каждого телескопа: широкий охват Рубина и более глубокие и четкие изображения Романа. Это даст возможность извлечь больше данных и улучшить точность наблюдений.🧑‍🚀

Мы в 🌐:@Einsteinonspace

#КосмоНью👐
Поддержать канал
  • ❤‍🔥 9
Post #721 2.59K
​​🪐 Квантовый Симулятор на Сверхпроводящих Кубитах

Излучение Хокинга — это явление, при котором чёрные дыры излучают энергию в виде частиц благодаря квантовым эффектам вблизи их горизонтов событий. Этот процесс предсказывает, что чёрные дыры со временем могут испаряться. Прямое наблюдение излучения Хокинга в космосе крайне сложно, поэтому учёные используют лабораторные симуляции, чтобы изучить это явление.⭐️

🌐В недавнем исследовании была создана установка, имитирующая чёрную дыру с помощью цепочки из 10 сверхпроводящих кубитов. Эти кубиты, известные как трансмоны, взаимодействуют друг с другом через 9 настраиваемых связующих элементов (трансмонов), что позволяет моделировать поведение квантовых систем в условиях, аналогичных тем, что существуют около чёрной дыры.

🛸 Если подробнее про эксперимент,то
учёные построили цепочку из 10 трансмонных кубитов, взаимодействующих через настраиваемые связующие элементы. Эта цепочка имитировала квантовую систему, в которой могут происходить процессы, аналогичные тем, что происходят вблизи чёрной дыры.В системе запускали квантовые процессы, известные как квантовые прогулки квазичастиц. Эти квазичастицы моделировали частицы, которые могут возникать и исчезать около горизонта событий чёрной дыры.

Учёные наблюдали за поведением этих квазичастиц и проводили измерения с использованием квантовой томографии. Томография позволила измерить состояния всех 7 кубитов, находящихся вне горизонта событий.⚡️

🌌 В результате эксперимента было обнаружено, что поведение квазичастиц соответствует теоретическим предсказаниям для излучения Хокинга. Это означает, что квантовый симулятор смог успешно воспроизвести условия, при которых возможно излучение Хокинга.

Мы в 🌐:@Einsteinonspace

#КосмоЧто😛
Поддержать канал
  • 🔥 5
  • ❤‍🔥 3
Post #720 2.49K
​​🌌 ASKAP J1935+2148

Недавно ученые обнаружили уникальный радиопереходный объект с периодом 54 минуты — ASKAP J1935+2148, который демонстрирует три различных состояния излучения: яркие импульсы, слабые импульсы и состояние покоя.

Этот объект был случайно найден во время наблюдения за гамма-всплеском GRB 221009A с помощью радиотелескопа Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP). Яркие радиосигналы были зафиксированы с помощью техники быстрой съемки.⭐️

ASKAP J1935+2148 находится в непосредственной близости от магнитара SGR 1935+2154. Его яркие импульсы имеют ширину от 10 до 50 секунд и сильно поляризованы, а слабые импульсы примерно в 26 раз слабее ярких и имеют ширину около 370 миллисекунд. В состоянии покоя не наблюдаются никакие импульсы.

🪐Вариации в режимах излучения напоминают поведение нейтронных звезд, но свойства радиосигналов бросают вызов текущим теориям эволюции и излучения нейтронных звезд. Исследователи исключили возможность происхождения объекта как изолированного магнитного белого карлика.

В течение восьми месяцев ученые наблюдали эволюции состояний ярких и слабых импульсов, что позволяет предположить, что ASKAP J1935+2148 может служить связующим звеном между разными типами радиопереходных объектов.💫

Мы в 🌐:@Einsteinonspace

#КосмоНью👐
Поддержать канал
  • ❤‍🔥 4
  • 🤔 1
Post #718 2.27K
​​🌌 Астрохимия в Межзвездных Облаках

Самолёт летит — колёса терлися, вы не ждали нас, а мы припёрлися.❤️
Так как этот пост будет дебютом для Астрохимии я думала взять тему как из двух элементов появилась вся наша Вселенная,но учитывая статистику Физика в Космосе,решила что будет другие не менее интересные темы чем появление Вселенной:)

🛸Межзвездные облака, также известные как молекулярные облака, представляют собой обширные области космического пространства, где происходит активное звездообразование. Эти облака состоят из газа и пыли и являются колыбелью для рождения новых звезд и планет. Исследование химических процессов в этих облаках играет особую роль в понимании эволюции галактик и формировании звездных систем.

В сердце межзвездных облаков царит молекулярный водород (H2), но там он не один. Рядом с ним также обитают и другие молекулы и элементы, такие как углерод, кислород, азот и серо. Особое место среди них же занимает сложные органические соединения, такие как аминокислоты и спирты. Эти молекулы, словно фундамент дома, могут стать основой для зарождения жизни.🌙

В условиях низких температур и плотностей межзвездных облако
химические реакции происходят медленно. Тем не менее, взаимодействия между молекулами и пылевыми частицами играют особую роль в формировании новых соединений. Пылевые частицы служат катализаторами, на поверхности которых происходят реакции, приводящие к образованию более сложных молекул.
➖➖➖
Для изучения химического состава межзвездных облаков астрохимики используют метод спектроскопии. Когда молекулы в облаке поглощают или испускают свет, они оставляют характерные следы в виде спектральных линий. Анализ этих линий позволяет ученым определить, какие молекулы присутствуют в облаке и в каких количествах.
Радиотелескопы, такие как ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), особенно эффективны для изучения молекулярных облаков благодаря их способности обнаруживать длинноволновое излучение, испускаемое молекулами.


🌟Межзвездные облака подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения от соседних звезд и космического излучения. Это излучение может разрушать молекулы, создавая свободные радикалы и ионы, которые затем вступают в химические реакции, приводя к образованию новых молекул. Эти процессы особенно важны в плотных частях облаков, где ультрафиолетовое излучение менее интенсивно, но космическое излучение все еще играет значительную роль.

Межзвездные облака являются местом рождения звезд. Под действием гравитации плотные регионы облаков начинают сжиматься, образуя протозвезды. В процессе звездообразование химический состав облака изменяется: формируются новые молекулы и соединения, которые в дальнейшем могут стать частью планетарных систем.🛸
  • ❤‍🔥 6
Post #717 1.9K
Поддержка канала💡

Приветствую вас снова! Проголосуйте пожалуйста за канал по ссылке внизу поста💝

Telegram постоянно внедряет новые функции и улучшения. Однако, если уровень падает, это может привести к утрате доступа к историям и кастомным реакциям, что может негативно сказаться на канале.

‼️ 4 РАЗА можно отдать голоса. Вот у вас 4 голоса, вы можете и 4 раза нажать на кнопку (Голосовать можно только с телеграмм-премиум).

Кстати,сегодня будет пост про астрохимию(да никто не просил,но думаю вам будет интересно)

Чтобы поддержать канал переходим на эту ссылку 👇
https://t.me/boost?c=2144627756

Большое спасибо заранее 😘
  • ❤‍🔥 5
Older posts →
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →