TGViewer
Channel Public Channel
НАУЧ ПОП

НАУЧ ПОП

@sergei_nauchpop

научно-популярный канал астрофизика Сергея Попова

Чат канала https://t.me/sergei_nauchpop_chat
Subscribers
4.98K
Photos
68
Videos
17
Links
573
Recent Posts 20 shown
Post #786 439

Forwarded from Сообщество ВСмысле

На чём держится современная картина Вселенной? 🌌

Мы знаем, что Вселенная расширяется, умеем «слышать» её реликтовое эхо и наблюдаем, как формируются гигантские космические структуры.

Но как именно эти наблюдения складываются в общую модель? Почему учёные считают её убедительной и какие вопросы о Вселенной всё ещё остаются открытыми?

26 сентября астрофизик и популяризатор науки Сергей Попов откроет свой мини-курс «Космология» лекцией «Четыре столпа современной космологии».

Поговорим о независимых источниках данных, на которых строится современное знание о Вселенной: её расширении, реликтовом излучении, крупномасштабной структуре и первичном синтезе химических элементов.

Лектор: Сергей Попов — российский учёный-астрофизик и популяризатор науки, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, Профессор РАН.

⚫️Дата: 26 сентября, 15:00
⚫️Адрес: Сообщество ВСмысле, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 47, пространство SENO, двор G47, 3 этаж.
⚫️Билеты тут
Онлайн-трансляция

Купить билеты со скидкой 25% можно в канале клуба ВСмысле по ссылке
  • ✍ 5
  • 🔥 3
  • 🤔 3
  • 🤩 2
  • 🍓 2
  • 👍 1
Post #785 764
Как-то короткий список Просветителя разочаровал
https://premiaprosvetitel.com/

Кажется мне, что в длинном были гораздо более интересные книги, чем многие из тех, что представлены в коротком.
  • 😢 9
  • 🤔 7
Post #784 1.09K

Forwarded from Сообщество ВСмысле

На чём держится современная картина Вселенной? 🌌

Мы знаем, что Вселенная расширяется, умеем «слышать» её реликтовое эхо и наблюдаем, как формируются гигантские космические структуры.

Но как именно эти наблюдения складываются в общую модель? Почему учёные считают её убедительной и какие вопросы о Вселенной всё ещё остаются открытыми?

26 сентября астрофизик и популяризатор науки Сергей Попов откроет свой мини-курс «Космология» лекцией «Четыре столпа современной космологии».

Поговорим о независимых источниках данных, на которых строится современное знание о Вселенной: её расширении, реликтовом излучении, крупномасштабной структуре и первичном синтезе химических элементов.

Лектор: российский учёный-астрофизик и популяризатор науки, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, Профессор РАН.

⚫️Дата: 26 сентября, 15:00
⚫️Адрес: Сообщество ВСмысле, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 47, пространство SENO, двор G47, 3 этаж.
⚫️Билеты тут
Онлайн-трансляция

Купить билеты со скидкой 25% можно в канале клуба ВСмысле по ссылке
  • 🔥 15
  • 👍 11
  • 🤔 1
Post #781 1.43K
arxiv:2609.16720 Обнаружение радиоизлучения от экзопланеты бета Живописца b (Discovery of radio emission from the exoplanet beta Pictoris b)
Authors: Kevin N. Ortiz Ceballos, Edo Berger, Yvette Cendes
Comments: 32 pages, 9 figures, 3 tables.
Впервые обнаружено излучение экзопланеты. Причем это вспышки в широком диапазоне частот. Планета - молодой гигант. Находится довольно далеко от звезды. Излучение похоже на вспышки от планет-гигантов в Солнечной системе (а также от ультрахолодных карликов). Наиболее вероятный механизм - мазерное циклотронное излучение электронов. Если это так, то можно оценить магнитное поле на планете. Получается много: 1.25 килогаусса!

https://xray.sai.msu.ru/~polar/sci_rev/460.html#arxiv/2609.16720

Наблюдения проводились на MeerKAT.
arXiv.org Discovery of radio emission from the exoplanet $β$ Pictoris b Planetary magnetic fields shape atmospheric escape, mediate interactions with stellar winds, and encode information about planetary interiors, yet they have not been directly measured for planets...
  • 🔥 28
  • 👍 12
  • 🎉 3
  • ✍ 2
  • 🤔 2
  • 😱 2
  • 🌚 1
Post #780 1.38K
миниобзор arxiv:2609.16097 Лямбда-CDM в зале суда (lambdaCDM in a courtroom)
Authors: Ofer Lahav, Paul Shah
Comments: 15 pages, 1 Table, 1 Figure; a Perspective article accepted for publication by Nature Astronomy and to appear in the October 2026 issue
В небольшом понятном обзоре суммирована ситуация с т.н. динамической темной энергией.
Последние два года появляются данные, указывающие на то, что на уровне чуть больше 3-сигма космологическая постоянная не подходит для описания динамики расширения вселенной, а нужна темная энергия, чья плотность меняется со временем. Ясности тут пока нет, но кажется, что в ближайшие несколько лет она все-таки появится. А что известно сейчас - четко рассказано в обзоре. Здесь интересна связь с лабораторными измерениями параметров нейтрино и обсуждение теоретических моделей, где к рамках модели динамической темной энергии пытаются избежать появления т.н. фантомной темной энергии.

https://xray.sai.msu.ru/~polar/sci_rev/460.html#arxiv/2609.16097
arXiv.org $Λ$CDM in a courtroom The cosmological constant $Λ$, and its generalization as Dark Energy, makes up roughly 70% of the present-epoch universe and has been part of the dominant $Λ$CDM cosmological paradigm...
  • 🔥 25
  • 👍 16
  • 🤔 5
  • 🍓 1
Post #779 2.05K
Post #777 2.21K
arxiv:2609.02823 Поиск частиц темного вещества на установке LUX-ZEPLIN (LZ) в широком окне энергии отдачи ядер (Search for dark matter particle interactions in an extended nuclear recoil energy window with the LUX-ZEPLIN (LZ) experiment)
Authors: D.S. Akerib et al.
Comments: 25 pages including supplemental, 13 figures including supplemental

Коллаборация LUX-ZEPLIN заявила о том, что они зарегистрировали событие, которое можно интепретировать как взаимодействие частицы темного вещества с веществом детектора.

Событие одно, что не очень надежно. Зато оно было зарегистрировано в области с низким шумом. Это удалось сделать благодаря расширению диапазона исследуемых энергий до 270 кэВ. В итоге, значимость события около 3сигма.

Детектор содержит несколько тонн жидкого ксенона. Это уникальная чувствительная установка. Поэтому проверить результат в независимом эксперименте будет непросто. Разумеется, появилось уже множество теоретических работ, интепретирующих результат в рамках той или иной модели темного вещества.

https://xray.sai.msu.ru/~polar/sci_rev/460.html#arxiv/2609.02823
  • 🔥 29
  • 👍 10
  • ⚡ 6
  • ✍ 3
  • 🤔 3
  • 🍾 2
Post #776 2.08K
Понравилась схема, по которой работает Open Journal of Astrophysics. При этом, очень профессиональное рецензирование (рецензия была взвешенная , корректная, серьезная - пришлось много что доделывать или переделывать, но все к лучшему).

У нас со студентом большая статья там только что вышла (кажется, мы первые в институте, кто там опубликовался)
https://astro.theoj.org/article/169866-dependences-of-radio-pulsar-parameters-on-the-kick-velocity
astro.theoj.org Dependences of radio pulsar parameters on the kick velocity | Published in The Open Journal of Astrophysics By Anton D. Lazarev, Sergei B. Popov. This study analyzes the velocity kick of neutron stars, finding that 23% belong to the low-velocity mode. Differences in magnetic field distribution emerge, but no significant bimodality in physical parameters.
  • 👍 47
  • 🔥 14
  • 👏 3
  • ⚡ 1
  • 🎉 1
Post #775 1.82K
Post #771 1.89K

Forwarded from Центр Архэ

☀ С 6 октября по вторникам раз в месяц (в декабре 2 раза) в 19.00 ☀

⚡Курс астрофизика Сергея Попова «Как расширяется Вселенная?»

💫 Миникурс по космологии будет состоять из четырёх лекций.

Мы познакомимся с ключевыми данными, лежащими в основе современной космологической модели, и обсудим теоретические основы этой модели. Разберём, какими бывают расстояния и скорости в космологии и как их можно измерять. Обсудим космологические горизонты. Конечно же, вспомним, из чего состоит Вселенная и как вклады её различных составляющих меняются со временем. Завершится курс обсуждение того, как в будущем астрономы смогут непосредственно наблюдать изменение параметров расширения Вселенной.

📅 План курса:
1. Наблюдательные основы: 4 столпа современной космологии (06.10.2026)
2. Расстояния в расширяющейся Вселенной (03.11.2026)
3. Из чего состоит Вселенная (01.12.2026)
4. Скорости и горизонты. (29.12.2026)

🗣Лектор: Сергей Попов, астрофизик, профессор РАН.

📌 Стоимость одной лекции — 1500 руб, студентам и школьникам — 650 руб. Абонемент на весь курс (4 лекции) — 5500 руб

📍Лекции курса будут проходить по адресу: Москва, ст. метро «Павелецкая», ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 (Научно-популярная библиотека «Научка»).

📹 Также мы организуем прямую трансляцию лекций курса. Стоимость трансляции одной лекции — 1300 рублей. Абонемент на трансляции всего курса — 4900 рублей. Трансляции будут проводиться здесь: arhe.msk.ru/stream

📌 Регистрация и оплата: arhe.msk.ru/?p=156685

❓ По всем вопросам относительно курса обращайтесь по почте arhe.msk@gmail.com или на t.me/centrarhe
  • 🔥 21
  • 👍 8
  • ⚡ 6
  • 🏆 2
  • 🍓 1
Post #770 1.75K
Результат LUX-ZEPELIN, конечно, крайне интересный. Раз уж эта коллаборация решилась на его обнародование, значит, они считают его достаточно надежным. Тем не менее. Пока есть всего одно событие, и статистическая значимость мала (примерно 3 сигма) несмотря на то, что событие зарегистрировано в области низкого фона. В любом случае, это интригует. Детектор LZ будет работать и дальше, глядишь – еще одно увидят (и фон детальнее смогут изучить). Работают другие детекторы. Посмотрим, подтвердится ли результат. Пока рано говорить о надежном открытии.

Гипотеза темного вещества возникла на основе астрономических данных. В течение многих десятилетий накапливаются самые разные аргументы в пользу того, что значительная часть вещества во вселенной (на уровне галактик, их скоплений и вселенной в целом) состоит не из обычных частиц (частиц Стандартной модели), а из чего-то еще. Скорее всего, это какие-то элементарные частицы относительно большой массы, которые крайне слабо взаимодействуют с обычным веществом и излучением, а потому мы видим только их гравитационное проявление. Есть и другие гипотезы. Например, что темное вещество состоит из первичных черных дыр. Но такие подходы менее популярны, как и подходы, полностью альтернативные гипотезе темного вещества (например, модифицированная ньютоновская динамика).

Темное вещество ищут самыми разными способами. Во-первых, это различные астрономические наблюдения. А во-вторых, лабораторные поиски. Во многих моделях темное вещество, пусть слабо, но взаимодействует с обычным. В мире существует много (около десятка) экспериментов по прямому (лабораторному) поиску темного вещества.
Пока все они дают только верхние пределы (плюс, был неподтвержденный результат эксперимента DAMA/LIBRA).

Оценить шансы трудно на открытие, т.к. теория не позволяет надежно сказать какие частицы и с какими параметрами мы ищем. Т.е., это не похоже на поиски бозона Хиггса или гравитационных волн.

Прямая регистрация частиц темного вещества стала бы одним из самых ярких научных открытий. Это важно и для фундаментальной физики (физика за пределами Стандартной модели), и для космологии (мы бы поняли, из чего состоит 80% вещества во вселенной), и для астрофизики (темное вещество обнаружимого типа должно взаимодействовать с астрономическими объектами, в первую очередь – с нейтронными звездами).
Ну а авторам это принесло бы еще и Нобелевскую премию.
  • 👍 41
  • 🔥 26
  • 🌚 8
  • 🤔 1
  • 🍓 1
Post #769 1.57K
https://lz.lbl.gov/

LZ Dark Matter Experiment

New Results from LZ just presented by Sam Eriksen, U Bristol, at the TeVPA Conference, Tendo, Japan (see Tuesday Timetable), and is available on this website from 0700 US PDT on Tuesday Sept 1, 2026.

We report on a search for dark matter particles interacting with xenon nuclei in an exposure of 2.84 tonne-years with the LUX-ZEPLIN (LZ) experiment. An extended nuclear recoil energy window up to approximately 270 keV enables searches for effective field theory and inelastic models of dark matter where high-energy recoils account for a larger fraction of the predicted recoil spectrum compared to the nominal spin independent interaction. We observe one event with characteristics consistent with a nuclear recoil of 248 ±23 (stat) ±23 (sys) keV, in a region where the known background expectation is low. A profile likelihood ratio test finds tension with the background-only hypothesis at a global significance of 2.6σ when accounting for look-elsewhere effects, with a maximum local significance of 3.4σ across the models tested. We describe the analysis and event of interest, the background model used in the statistical inference, and detail several of the rare background topologies considered.
  • 👍 19
  • 👀 10
  • 🔥 8
  • 👌 2
Post #768 1.71K
Еще про сверхновые, но теперь в связи с космологией. появилось несколько статей, посвященных сильно линзированной, и при этом, хорошо изученной, сверхновой типа I с большой светимостью SN 2025wny на красном смещении 2. Наблюдения проводились на Хаббле и Веббе. Сверхновая линзирована на двух галактиках. При этом, для разных изображений удалось получить не только хорошую фотометрию, но и спектроскопию. Изучение таких объектов позволяет определять современную постоянную Хаббла по задержке для разных изображений источника. Конечно, по одному событию точные значения не получишь, но все равно важно. Для данного объекта удается определить современную постоянную Хаббла с точностью около 10%. Правда, значение еще зависит от параметров гравлинз (галактик), которые известны с конечной точностью. Поэтому проблему с современной постоянной Хаббла (напомню, что разные наблюдения дают значения, не совпадающие на уровне нескольких процентов) пока не проверить. Но параметры галактик-линз еще будут уточнять. Так что оценка улучшится. А там, глядишь, откроют еще пару аналогичных событий.
Отмечу, что продолжаются работы по определению современной постоянной Хаббла по линзированию квазаров. Об этом тоже писали в августе.
В завершение обзора – о планах на будущее. Начну с новой гигантской системы радиотелескопов. Ее строят в США, и там будет 2000 антенн (называется DSA-2000). Несколько десятков уже успешно работают и выдают результаты. Рабочие частоты от 700 Мгц до 2 ГГц. В августе появилась статья, в которой рассмотрено, что эта антенна даст для изучения быстрых радиовсплесков (еще один из моих любимых типов объектов). Даст много. Будет где-то 10 000 регистраций отдельных источников в год (сейчас их за 20 лет набралось менее 5000). При этом, у всплесков сразу будет хорошая локализация. Так что, с нетерпением ждем! Здесь важно, что быстрые радиовсплески важны не только сами по себе, но и как важный инструмент для космологических и внегалактических исследований. Так что ждут и космологи, и исследователи межгалактической среды.
В августе было еще несколько интересных обзоров про планы на будущее (вплоть до середины века и даже чуть дальше). Важных вопросов много, и кажется, что в некоторых можно будет разобраться в ближайшее время, если создавать новые, более чувствительные инструменты. К счастью, пока это возможно. Так что будем ждать открытий!
  • 👍 44
  • 🔥 30
  • ✍ 1
  • 🎉 1
  • 🙏 1
Post #767 1.66K
На удивление, в августе было много публикаций, и Архив в целом все-таки вылез за 30000 статей. В астрофизической части появилось больше 1700. Однако, видимо я слишком увлекся научной работой: сделали со студентами и аспирантами несколько хороших работ (по части из них еще дописываются статьи), и в первые две трети августа почти ничего для себя в Архиве не выделил (кроме статей, интересных мне по работе или для лекций). Зато в конце месяца отыгрался! Расскажу про четыре статьи.
Но в начале важная новость. Успешно запущен новый космический телескоп. Он назван в честь Нэнси Грейс Роман. Это 2.4-метровый телескоп (как Хаббл). Но это не Хаббл. И дело даже не в том, что он почти на 40 лет моложе (лучше электроника и тп.). Инструменты типа Хаббла (или Вебба) предназначены, в первую очередь, для изучения отдельных объектов или маленьких-маленьких площадок неба. А телескоп Роман – обзорный. Это первый крупный космических обзорный телескоп. Кроме того, на нем установлен коронограф. Это позволяет блокировать свет яркого объекта (звезды или квазара), чтобы изучить слабые объекты в его окрестностях (например, экзопланеты вокруг звезды или структуру галактики, в центре которой находится яркий квазар). Все это делает Роман уникальным инструментом, а потому от него ждут прорывных открытий. До декабря он будет лететь в пункт назначения (одна из точек Лагранжа). Так что, будем надеяться, сразу после Нового года (или даже на Рождество) нам покажут снимки, сделанные новым космическим телескопом.
Теперь о свежих открытиях. Начнем с моих любимых нейтронных звезд. Открыли необычный пульсар. Пульсар настолько необычен, что в начале его классифицировали как быстрый радиовсплеск, а сейчас называют то пульсаром, а то вращающимся радиотранзиентом (это родственный класс объектов, открытый в самом начале 21 века). Пульсар выдает редкие, но очень яркие импульсы. Излучает он не каждый период, как и вращающиеся радиотранзиенты. В ярком состоянии проводит менее 0.002 времени. Импульсы очень узкие. При этом ярчайшие импульсы китайский 500-метровый радиотелескоп (самый большой на Земле сейчас) видел бы из Туманности Андромеды (и даже еще чуть подальше). Хотя по основным параметрам пульсар заурядный. Период вращения примерно полсекунды. Магнитное поле (по замедлению вращения) примерно на порядок меньше, чем у Краба. Непонятно, что это он так себя введет. Может быть, у него есть сильные недипольные компоненты и/или сильное поле "зарыто" и постепенно диффундирует наружу? Загадка!
Продолжим тоже нейтронными звездами. История начинается с открытия сверхновой. Авторы рассматривают вопрос о том, что можно сказать о механизме выделения кинетической энергии в недавно обнаруженной сверхновой SN 2023ixf, а также о том, какой объект сформировался: нейтронная звезда или черная дыра. Идея состоит в использовании многосигнальных (когда есть не только электромагнитные волны) данных, включающих гравитационные волны. Сверхновая типа II вспыхнула близко: расстояние чуть менее 7 Мпк. Поэтому в оптике и тп. ее удалось хорошо изучить. В частности, можно довольно точно определить выделение кинетической энергии. Также удается получить очень хорошие верхние пределы на гравволновой сигнал от нее. Далее, надо проанализировать разные возможности для выделения большой кинетической энергии. Одна из них состоит в том, что эта энергия связана с замедлением вращения черной дыры. Так вот, гравволновые данные закрывают такую возможность. И это интересно. Полученный результат до некоторой степени ожидаем, поскольку параметры сверхновой вообще неплохо описываются стандартным механизмом с образованием нейтронной звезды. Тем не менее показательно, что можно давать такие ограничения. Когда детекторы заработают после апгрейда, чувствительность возрастет. Значит, можно будет наблюдать сверхновые, где энергия все-таки связана с замедлением вращения черной дыры, с бОльших расстояний. Это дает серьезные надежды на регистрацию гравволнового сигнала от сверхновых. Такое детектирование было бы очень важным и интересным!
  • 👍 50
  • 🔥 16
  • ✍ 1
  • 🍾 1
Older posts →

About this channel

How can I read @sergei_nauchpop without a Telegram account?
TGViewer shows the public web preview Telegram publishes for НАУЧ ПОП: recent posts, photos, videos and the subscriber count, with no app, login or account.
How many subscribers does НАУЧ ПОП have?
НАУЧ ПОП (@sergei_nauchpop) has 4.98K subscribers on Telegram, refreshed roughly every 30 minutes.
Does НАУЧ ПОП know I viewed it here?
No. Public channel previews carry no viewer identity, and TGViewer has no accounts or tracking of what you look up.
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 →