Научно-популярные документальные фильмы

Otobrajaemiy

йымеажарботО
Регистрация
01.06.2025
Сообщения
7 596
Реакции
10 288
Баллы
113
Представьте, что вы никогда не сможете умереть. Не из-за эликсира бессмертия или медицинского чуда, а из-за фундаментальных законов квантовой физики. Звучит невероятно? Добро пожаловать в мир квантового бессмертия — самой странной идеи современной науки, где ваше сознание всегда оказывается в тех вселенных, где вы продолжаете жить, независимо от опасности.
 
Терраформирование: как сделать Марс второй Землёй

Статья (https://www.nature.com/articles/s41550-025-02548-0) в журнале Nature Astronomy предлагает серьёзный взгляд на то, что потребуется, чтобы Марс стал похож на Землю. Исследование, проведённое учёными из Pioneer Research Labs и Университета Чикаго, описывает первые шаги, которые нужно предпринять, чтобы когда-нибудь заселить Красную планету.

Исследования показывают, что для превращения Марса в обитаемую среду необходимо сначала поднять его температуру и увеличить плотность атмосферы. Одним из возможных первых шагов является использование генетически модифицированных микроорганизмов для производства кислорода посредством фотосинтеза.

Постепенно это может привести к созданию условий, пригодных для жидкой воды и более сложных форм жизни. Однако учёные предостерегают: перед началом масштабных преобразований важно тщательно оценить все практические аспекты — от стоимости до возможных экологических рисков.

И на сегодняшний день ведутся исследования запасов воды, состава атмосферы и почвенного химического состава Марса, чтобы понять, есть ли необходимые ресурсы для такой трансформации.

Интересно, что эти исследования могут принести пользу и нашей родной Земле. Технологии, разработанные для жизни на Марсе, такие как устойчивые к засухе культуры, методы восстановления почвы или улучшенное моделирование экосистем, могут помочь нам справляться с земными проблемами, такими как изменение климата или деградация почв.
 
1749809933332.png
Интерактивные путешествия по космосу

Кто из нас не хотел был отправиться в увлекательное путешествие по просторам Вселенной? NASA’s Universe of Learning дала новую возможность для любознательных исследователей — интерактивные виртуальные экскурсии (https://sliders.viewspace.org/interactives/image_sliders) ViewSpace Image Tours. Эти динамичные маршруты позволяют не только любоваться изображениями космоса, но и погружаться в их тайны и узнавать о самых захватывающих открытиях современной астрономии.

Это уникальный проект, созданный благодаря сотрудничеству ученых, управляющих космическими телескопами NASA, и специалистов в области современных методов обучения. Виртуальные путешествия позволяют самостоятельно исследовать космические объекты через видео, изображения и графические подсказки. Например, тур «Центр Млечного Пути» использует впечатляющие снимки с телескопов Хаббл, Спитцер и Чандра, раскрывая тайны ядра нашей галактики.

Другие маршруты познакомят с такими явлениями, как объекты Хербига-Аро, в которых можно наблюдать за выбросами газа и пыли из молодых звезд, сделанными телескопом Джеймса Уэбба. Внимание привлекает и галактика M51 (Водоворот) — её яркие спиральные рукава и светящееся ядро рассказывают о процессе рождения звезд и структуре галактик.

Эти интерактивные путешествия помогают людям всех возрастов понять сложные процессы космоса и пробуждают искренний интерес к астрономии. Каждый тур сопровождается подробными описаниями и возможностью рассмотреть детали, которые статичные изображения передать не могут.

Подобные ресурсы давно ценятся музеями, научными центрами и библиотеками за доступность и эффективность в развитии интереса к астрономии. В рамках программы NASA’s Universe of Learning эти ресурсы помогают сделать науку о космосе более доступной и увлекательной для всех желающих.
 
1749810688013.png
Космический аппарат сделал через облака новые снимки марсианских вулканов

Недавние снимки, сделанные космическим аппаратом NASA Mars Odyssey, открывают перед нами удивительный и загадочный мир Красной планеты. Этот аппарат является самым настоящим долгожителем среди межпланетных миссий, и его новые панорамы позволяют взглянуть на Марс так же, как астронавты видят Землю из Международной космической станции.

Особенно впечатляет изображение (https://www.nasa.gov/missions/odyss...res-volcano-peeking-above-morning-cloud-tops/) одного из крупнейших вулканов Марса — Arsia Mons, который становится виден над облачным покровом за несколько минут до рассвета. Этот вулкан, высотой около 20 километров, в два раза превышает по высоте самый большой на Земле — Мауна-Лоа.

Arsia Mons входит в группу крупных горных образований, окружающих центральную часть планетарного региона. Эти вулканы часто окутаны облаками из водяного льда, что особенно заметно в утренние часы. Такие облака формируются, когда воздух уходит вверх по склонам вулкана и затем быстро охлаждается. В периоды, когда Марс удален от Солнца, этот облачный покров становится особенно густым и ярким. И именно такие условия дали аппарату возможность запечатлеть на снимках «первый взгляд» на вершину Arsia Mons, которая выглядывает из-за марсианских облаков.

Эта миссия не только позволяет наблюдать за поверхностью и вершинами вулканов, но и дает ценную информацию о состоянии атмосферы Марса. Камера THEMIS способна видеть в видимом и инфракрасном диапазонах, что помогает ученым обнаруживать водяной лед под поверхностью и отслеживать изменения погодных условий в течение сезонов.

Такие данные важны для понимания марсианской погоды и подготовки будущих пилотируемых экспедиций — ведь знания о том, как формируются пыльные бури или как ведет себя атмосфера, помогут безопаснее спускаться и приземляться на поверхность планеты.

📸 Скачать снимки в высоком разрешении можно по ссылке, указанной в статье.
 
Мы одни во Вселенной?

Знаменитому «парадоксу Ферми» исполнилось 75 лет

Ученые из Гарвардского университета вспоминают об одном из самых знаменитых космических парадоксов, над которым астрономы всего мира продолжают работать до сих пор.

75 лет назад, после знаменитого парадокса Ферми, многие задавались вопросом: есть ли в нашей Вселенной другие разумные цивилизации? Этот вопрос возник в 1950 году, когда физик Энрико Ферми во время обеда поинтересовался у коллег: «Где же все они?» В те времена ученые еще не находили ни одного признака внеземной жизни за пределами нашей Солнечной системы. Однако с тех пор многое изменилось.

В 1995 году была обнаружена первая планета за пределами нашей системы, что стало важным шагом к разгадке этого космического парадокса. Теперь ученые могут задавать себе более конкретные вопросы: сколько звезд в нашей галактике? Сколько из них имеют планеты? И какая часть этих планет похожа на Землю и может поддерживать жизнь?

Современные наблюдения показывают, что примерно каждая четвертая звезда в Млечном Пути имеет планету, похожую на Землю — каменистую и находящуюся в зоне обитания. Это очень важное открытие, ведь оно подтверждает возможность существования условий для жизни на других планетах. Но чтобы понять, есть ли там сама жизнь или даже разумные существа, ученым нужно искать так называемые биосигнатуры — химические следы жизни в атмосфере планеты. Для этого требуются новые технологии и гораздо больше данных, чем у нас есть сейчас.

Однако вопрос о распространенности жизни остается открытым. Возможно, при наличии подходящих условий жизнь развивается очень редко или вовсе не возникает. А если она появляется — то как часто она превращается в разумную? Некоторые ученые считают, что вероятность появления разумных существ очень мала и зависит от множества случайных факторов.

А профессор Ави Лёб из Гарварда предлагает изучать не только привычные методы радиосвязи, но и искать необычные объекты и явления, которые могут свидетельствовать о присутствии внеземных цивилизаций. Он уверен: природа посылает нам сигналы о том, что мы не одни во Вселенной — важно лишь уметь их услышать.
 

Представь себе, что всё, что ты ощущаешь — пространство, время, эмоции, мысли — можно выразить в виде формулы. Что ты — не просто организм из клеток, а узор на гигантской математической решётке. Может, ты — часть уравнения. Или число, запятой которого мы ещё не достигли. В этой системе взглядов становится логичным даже существование мультивселенной: ведь если возможны бесконечно много математических структур, то каждая из них может быть своей отдельной вселенной. Где-то есть мир, в котором математика — иная. Где, возможно, даже логика работает по другим законам.
 
1749823561687.png
Как ИИ переписал теорию вращения чёрных дыр

Астрономы столкнулись с фундаментальной проблемой современной астрофизики. Event Horizon Telescope собирает петабайты данных о черных дырах, но традиционные алгоритмы обработки вынуждены выбрасывать до 90% информации. Причина кроется в природе самих радиосигналов — они приходят к нам сквозь турбулентную атмосферу Земли, искажаются межзвездной средой и содержат шумы от множества источников.

Команда из Института Морриджа пошла (https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2025/06/aa53785-25/aa53785-25.html) революционным путем. Они создали миллионы компьютерных симуляций черных дыр с различными параметрами — массой от миллионов до миллиардов солнечных масс, скоростями вращения от нуля до максимума, углами наклона от 0 до 90 градусов. Каждая симуляция учитывала релятивистские эффекты, магнитные поля и динамику плазмы в аккреционном диске.

Нейросеть обучалась распознавать тончайшие корреляции между теоретическими моделями и реальными наблюдениями. Ключевое достижение — ИИ научился "видеть" значимые паттерны в том, что для человека выглядит как космический статический шум.

Результат для чёрной дыры Sagittarius A* оказался сенсационным. Вместо умеренной скорости вращения нейросеть выявила параметр спина a ≈ 0.9 (где 1.0 — теоретический максимум). Это означает, что черная дыра вращается с угловой скоростью, близкой к пределу Керра — точке, за которой пространство-время становится нестабильным.

Физические следствия ошеломляют. Быстро вращающаяся черная дыра создает мощный эффект Лензе-Тирринга — она буквально "закручивает" пространство-время вокруг себя, как миксер взбивает тесто. Это радикально меняет динамику аккреционного диска. Частицы материи спиралеобразно падают к горизонту событий по более крутым траекториям, разогреваясь до сотен миллионов градусов и излучая в рентгеновском диапазоне.

Ориентация оси вращения — отдельная загадка. Sagittarius A* направлена прямо к Земле с точностью до нескольких градусов. Такая геометрия встречается крайне редко и объясняет, почему мы наблюдаем именно такую структуру радиоизлучения. Это как смотреть на вращающийся волчок точно сверху — мы видим симметричную картину, которая скрывает истинную сложность трехмерного движения материи.

ИИ фактически создал новый метод астрономических наблюдений — он извлекает информацию из шума, который ранее считался бесполезным. Это как если бы археологи научились читать историю по пыли, которую раньше просто сметали.
 
В нашем мозге нашли "мышечную" систему передачи сигналов

Учёные из лаборатории Липпинкотт-Шварц сделали неожиданное открытие (https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S009286742401345X), которое меняет наше понимание работы мозга. Оказывается, нервные клетки используют ту же систему передачи сигналов, что и наши мышцы!

Исследователи изучали структуру под названием эндоплазматический ретикулум (ЭР) внутри нервных клеток. И заметили, что в дендритах — отростках нейронов, принимающих сигналы — ЭР выстраивается в необычный узор, похожий на лестницу. Точно такой же узор раньше видели только в мышечных клетках.

За эту схожесть отвечает особый белок — юнктофилин. Он создаёт точки контакта между ЭР и оболочкой клетки, где происходит выброс кальция. В мышцах этот кальций вызывает сокращение, а в нейронах помогает передавать сигналы.

Эта система работает как цепочка усилителей: сигнал запускает выброс небольшого количества кальция, который, в свою очередь, вызывает выброс ещё большего количества. В результате даже слабый сигнал может пройти большое расстояние по нейрону и активировать механизмы памяти.

Открытие особенно важно для понимания болезни Альцгеймера и других заболеваний мозга, где нарушается передача сигналов между нейронами. Зная, как устроена эта система, учёные смогут разработать более эффективные методы лечения.
 
1749825665980.png
Euclid открывает древнее "кольцо Эйнштейна"

Космический телескоп Euclid обнаружил (https://www.jpl.nasa.gov/news/euclid-discovers-einstein-ring-in-our-cosmic-backyard/) удивительное космическое явление - кольцо Эйнштейна. Речь идёт об уникальном оптическом эффекте, когда массивная галактика искривляет пространство-время вокруг себя, действуя как гигантская космическая линза.

В данном случае галактика NGC 6505, находящаяся в 590 миллионах световых лет от нас, настолько массивна, что искривляет свет от другой, гораздо более далёкой галактики, расположенной в 4.42 миллиарда световых лет. В результате мы видим идеальное светящееся кольцо, окружающее центр NGC 6505.

Само существование таких колец было предсказано Альбертом Эйнштейном в его общей теории относительности, которая описывает, как гравитация может изгибать путь световых лучей.

Это открытие особенно важно для изучения тёмной материи и расширения Вселенной. Наблюдая за подобными гравитационными линзами, учёные могут "взвешивать" галактики и определять распределение невидимой тёмной материи в космосе.

Интересно, что NGC 6505 известна астрономам уже почти 140 лет, но кольцо удалось заметить только сейчас благодаря высокому разрешению инструментов Euclid. В рамках своей миссии телескоп планирует найти около 100 000 подобных гравитационных линз.
 
1749826242124.png
Космический букет: NASA показало самое романтичное фото Туманности Тарантула

В День святого Валентина телескопы NASA преподнесли нам потрясающий подарок (https://chandra.cfa.harvard.edu/photo/2025/30dor/) - самый детальный рентгеновский снимок "звёздного букета" в созвездии Золотой Рыбы!

Туманность Тарантула, расположенная в 160 000 световых лет от Земли, предстала перед нами во всей красе благодаря сразу нескольким космическим "фотографам". Космический телескоп Chandra (сине-зеленые оттенки), легендарный Hubble (желтый) и радиотелескоп ALMA (оранжевый) объединили свои силы, чтобы создать этот портрет.

Представьте себе звёздную колыбель такой мощности, что она может производить новые звёзды уже 25 миллионов лет! В сердце этого космического питомника находятся самые массивные из известных науке звёзд. И они совсем юные по космическим меркам - всего 1-2 миллиона лет, что в тысячу раз моложе нашего Солнца.

Chandra провёл 23 дня, наблюдая за этим регионом, и обнаружил 3615 источников рентгеновского излучения. Это настоящий парад звёздных систем: массивные звёзды, двойные системы, новорождённые светила и компактные звёздные скопления.
 
Гидрогель против космической радиации: почему это важно

Знакомый всем по контактным линзам материал может совершить переворот (https://www.esa.int/Enabling_Suppor...astronaut_radiation_protection_just_add_water) в космической индустрии. Ученые из Гентского университета создали особый гидрогель, способный эффективно поглощать космическую радиацию. Это может стать решением одной из главных проблем дальних космических полетов.

Вода всегда считалась отличным щитом от радиации благодаря высокой плотности и обилию атомов водорода. Но в невесомости с ней возникают серьезные проблемы: она перемещается, оставляя незащищенные участки, может протечь и вызвать короткое замыкание. Новый гидрогель решает все эти проблемы, сохраняя защитные свойства воды в стабильной форме.

Возможности применения этой технологии поражают воображение. В ядерной промышленности такой материал может создать новый стандарт защиты для работников. В медицине он способен улучшить безопасность радиологических процедур. В авиации – защитить экипажи от повышенной радиации на больших высотах.

Но самое интересное свойство материала – его способность к самовосстановлению. При повреждении гидрогель может работать как герметик, подобно системам в топливных баках военных самолетов. Для космических миссий, где каждая внештатная ситуация может стать фатальной, это критически важное свойство.

Сейчас команда работает над масштабированием производства. Если испытания пройдут успешно, мы можем стать свидетелями появления нового стандарта защиты в космической индустрии и не только.
 
1749833882711.png
Новый поворот в истории астероида 2024 YR4: Китай готовит космическую защиту?

Помните астероид 2024 YR4, о котором мы недавно рассказывали? История получила неожиданное продолжение. На фоне растущей обеспокоенности этим космическим объектом появилась (https://www.scmp.com/news/china/sci...nce-team-concerns-grow-over-2024-yr4-asteroid) интересная информация из Китая. Специальный проектный центр при Государственном управлении науки, технологий и промышленности для национальной обороны начал набор специалистов в команду "планетарной защиты".

Время появления вакансий примечательно – оно совпало с обновлением данных Европейского космического агентства, которое повысило вероятность столкновения недавно обнаруженного астероида с Землей до 2.2%.

В WeChat-аккаунте журнала China Space Science and Technology появилось объявление о трех вакансиях. Центр ищет специалистов для изучения мониторинга астероидов и создания систем раннего предупреждения. При этом в объявлении нет прямого упоминания астероида 2024 YR4.

Напомним, этот космический объект, размером от 40 до 90 метров, был обнаружен Институтом астрономии Гавайского университета в конце прошлого года. Его траектория вызвала активацию международных механизмов мониторинга космических угроз.
 
Теория жизни как каскад самовоспроизводящихся машин

Исследователи из Ульсанского института науки и Рокфеллеровского университета представили (https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2418000122) интересный взгляд на определение жизни. В своей работе они описывают живую материю как бесконечный каскад машин, производящих другие машины.

Эта концепция охватывает огромный диапазон масштабов — от атомного уровня до целой биосферы, простираясь на 30 порядков во времени и 18 в пространстве. В центре теории находится критическая точка: бактериальная клетка размером около 1 микрона с временем удвоения около 1000 секунд. Теория объясняет, почему наименьшая самовоспроизводящаяся единица жизни — бактериальная клетка — имеет именно такие размеры. Это определяется балансом между необходимостью иметь достаточно большую мембрану для питания клетки и энергетическими затратами на её создание.

Ключевой элемент теории — представление о жизни как о системе, где каждый уровень состоит из "машин", создающих другие "машины". На молекулярном уровне это ферменты и рибосомы, на клеточном — органеллы и мембраны, на более высоких уровнях — ткани, органы и целые организмы.

Особое внимание уделяется роли солёной воды как физической среды, в которой зародилась жизнь. Исследователи показывают, как электродинамические взаимодействия в водной среде определяют фундаментальные свойства живых систем, от формирования мембран до работы молекулярных машин.

Работа открывает новые перспективы в понимании происхождения и эволюции жизни, предлагая математический язык для описания живых систем.
 
На ночь отлично)
 
photo_2025-06-13_11-40-33.jpg
Невероятный снимок поверхности кометы 67P/Чурюмова — Герасименко от аппарата Розетта
 
1749889899664.png
1749889909364.png
Удивительное фото: астронавт NASA запечатлена во время рекордного выхода в космос

Получить качественный снимок МКС с Земли — задача сложная. А уж сфотографировать астронавта во время выхода в открытый космос казалось почти невозможным. Однако астрофотограф-любитель Шарлин Жиру смогла (https://www.facebook.com/CharlineGiroudPhotos/) это сделать!

На историческом снимке запечатлена Суни Уильямс — астронавт NASA, которая установила новый рекорд по суммарному времени работы в открытом космосе среди женщин. Теперь на её счету 62 часа и 6 минут, что вывело её на четвёртое место в общем зачёте NASA.

Жиру удалось поймать момент, когда Уильямс находилась на роботизированной руке Canadarm-2 на расстоянии 400 километров от Земли. На снимке астронавт видна как крошечная точка размером всего в 8 пикселей, но это не умаляет значимости фотографии.

Во время этого выхода астронавты собирали образцы материалов возле вентиляционных отверстий систем жизнеобеспечения. Эти исследования помогут понять, как микроорганизмы выживают в экстремальных условиях космоса.
 
1749890099518.png
Океаны Энцелада скрывают свои тайны глубже, чем мы думали

Исследователи из Университета Рединга сделали важное открытие (https://www.nature.com/articles/s43247-025-02036-3), изучая ледяной спутник Сатурна — Энцелад.

Самое главное — океан Энцелада имеет слоистую структуру, которая работает как естественный барьер для прохода микробной жизни. Представьте себе масло в воде — эти жидкости не смешиваются, образуя отдельные слои. Похожим образом ведёт себя и океан спутника Сатурна.

Что это значит для поиска жизни? Даже если в глубинах Энцелада существует микробная жизнь, её следы могут никогда не достичь поверхности. Раньше учёные считали, что частицы и химические следы жизни могут подняться наверх за несколько месяцев. Новое исследование показывает, что этот процесс может занять от сотен до сотен тысяч лет.

Особенно интересен тот факт, что Энцелад выбрасывает воду своего океана в космос через трещины в поверхности. Казалось бы — идеальная возможность для забора проб! Но теперь мы знаем, что эти образцы могут не содержать никаких следов глубоководной жизни.

Флинн Эймс, ведущий автор исследования, сравнивает эту ситуацию с попыткой обнаружить жизнь в глубинах земных океанов, изучая только поверхностную воду. Только в случае с Энцеладом задача ещё сложнее — мы имеем дело с океаном, физику которого до конца не понимаем.

Это открытие заставляет пересмотреть стратегию будущих космических миссий. Возможно, придётся разрабатывать новые методы исследования глубинных слоёв океанов ледяных спутников.
 
Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей

Астрономы повысили (https://cneos.jpl.nasa.gov/sentry/) вероятность столкновения объекта 2024 YR4 с Землей. Увеличение шансов удара с с 1,2% до 2,3% для этого 60-метрового космического тела является ожидаемым следствием уточнения орбитальных параметров.

Ключевой фактор неопределённости связан с особенностями измерений. При наблюдении за недавно открытыми астероидами некоторые параметры орбиты определяются с высокой точностью, в то время как другие остаются под вопросом. В частности, орбитальная плоскость фиксируется достаточно надёжно, но точное положение объекта вдоль так называемой "линии вариации" остаётся неопределённым.

Текущие наблюдения осложняются тем, что объект находится на отходящей траектории. Астрономы продолжают отслеживать астероид с помощью 8-метровых телескопов обсерватории Catalina Sky Survey. Параллельно ведётся анализ архивных данных 2016 года, когда объект находился в зоне видимости в прошлый раз.

Критически важным станет период до 2028 года. Когда астероид вновь станет доступен для наблюдений, неопределённость в расчётах резко снизится. Это позволит либо окончательно исключить вероятность столкновения, либо подтвердить необходимость дальнейших действий.
 
1749890208804.png
Прорыв в физике: учёные открыли новую форму магнетизма

Исследователи из Университета Ноттингема совершили захватывающее открытие в мире физики! Они обнаружили и подтвердили существование (https://www.nature.com/articles/s41586-024-08234-x) третьего типа магнетизма, получившего название "альтермагнетизм".

До этого момента учёные знали только о двух типах магнетизма. В ферромагнетиках все магнитные моменты (представьте их как крошечные стрелки компаса) указывают в одном направлении. В антиферромагнетиках соседние магнитные моменты направлены в противоположные стороны – как чёрные и белые клетки на шахматной доске.

Альтермагнетизм оказался чем-то средним между ними. В нём магнитные моменты расположены противоположно друг другу, как в антиферромагнетиках, но при этом каждый элемент слегка повёрнут относительно соседнего атома. Это придаёт материалу некоторые свойства ферромагнетиков.

Исследователи использовали фотоэмиссионную электронную микроскопию для изучения теллурида марганца, который раньше считался антиферромагнетиком. С помощью рентгеновских лучей разной поляризации учёным удалось создать первую в истории карту магнитных доменов альтермагнитного материала.

Почему это важно? Альтермагнетики сочетают лучшие качества обоих известных типов магнетизма. От ферромагнетиков они унаследовали простоту записи и чтения информации, а от антиферромагнетиков – высокую скорость работы и устойчивость к внешним воздействиям.

Открытие может стать ключом к созданию сверхбыстрых магнитных накопителей нового поколения. Более того, альтермагнетизм может оказаться недостающим звеном в понимании сверхпроводимости – явления, которое учёные пытаются полностью раскрыть уже много лет.
 
Робот-медуза с "умной кровью" вместо батарей

Исследователи из Корнельского университета разработали (https://news.cornell.edu/stories/2025/01/embodied-energy-powers-modular-worm-jellyfish-robots) медузоподобного робота с интегрированной системой питания на основе окислительно-восстановительных батарей (RFB).

Проект, возглавляемый профессором Робом Шепардом, представляет собой эволюционное развитие их предыдущей работы с роботом-рыбой 2019 года. Ключевая инновация заключается в использовании электролитической жидкости, которая одновременно служит источником энергии и системой движения.

В роботе используется комбинация двух редокс-батарей: на основе йодида цинка (ZnI2) и бромида цинка (ZnBr2). Для предотвращения образования дендритов на электрических подложках исследователи применили графеновое покрытие, что позволило значительно увеличить ёмкость батареи и плотность мощности. Добавление брома в йодную батарею улучшило транспорт ионов, что сделало робота более быстрым и маневренным.

Время автономной работы достигает 90 минут, что делает эту разработку перспективной для океанографических исследований. Робот может дрейфовать с течением, подниматься на поверхность для передачи данных и снова погружаться.
 
1749890300472.png
Роботизированные крылья бабочки, работающие без батарей!

Немецкие учёные из Технического университета Дармштадта и Центра Гельмгольца представили (https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aisy.202400620) удивительную разработку — роботизированные крылья, вдохновленные бабочками-монархами, которые приводятся в движение только магнитными полями, без батарей и электроники.

Природным прототипом стали бабочки-монархи, известные своими невероятными миграциями на расстояние до 4828 километров между Канадой и Мексикой. Исследователи создали крылья из особого композита: термопластичного полиуретана с микроскопическими магнитными частицами. Для производства использовалась технология 3D-печати.

"Самой большой проблемой была печать ультратонких гибких структур, которые могли бы выдерживать нагрузку", - рассказывает Килиан Шефер, один из ведущих авторов исследования. После тестирования менее 12 различных прототипов команда смогла создать крылья, поразительно похожие на те, что эволюционировали у бабочек. В ходе экспериментов выяснилось, что лучше всего работают большие крылья с узором, похожим на венозную сеть настоящих бабочек — они легче изгибаются под воздействием магнитного поля.

Сейчас для работы крыльев требуется внешний источник магнитного поля, но исследователи уже работают над интеграцией магнитных генераторов в саму конструкцию.
 
Назад
Верх