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.
 
Помимо известных нам восьми планет Солнечной системы есть ещё одна, неизвестная нам? Орбиты других небесных тел могут указывать на существование такой планеты. И уже есть идеи, где эту планету искать. Поиски девятой (а возможно, ещё и десятой) планеты Солнечной системы обсуждают физик Алексей Семихатов и астроном Владимир Сурдин.
Влади́мир Гео́ргиевич Сурди́н — советский и российский астроном и просветитель в области науки. Кандидат физико-математических наук, доцент. Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ.

Алексе́й Миха́йлович Семиха́тов — советский и российский физик и математик, популяризатор науки, доктор физико-математических наук, научный куратор Политехнического музея, ведущий телепрограмм «На грани безумия» на канале ОТР, «Вопрос науки» на канале Наука
 
Космос полон загадок: от классификации привычных планет до самых невероятных гипотез современной астрономии. Существуют ли планеты, не привязанные к звёздам? Может ли целый мир быть создан из тёмной материи?
Гипотетические планеты из темной материи представляют собой плотные шары, размер которых может быть сравнимым с Нептуном, и они остаются невидимыми для нас. По мнению ученых, эти планеты могут существовать во Вселенной, и большая часть темной материи может находиться именно в такой форме.

Более подробная информация:
  • Потенциальная форма темной материи:
    Ученые предполагают, что значительная часть темной материи может существовать в виде таких плотных, невидимых планет.

  • Размер и форма:
    Планеты из темной материи могут быть размером с Нептун.

  • Невидимость:
    Эти планеты не взаимодействуют с электромагнитным излучением, что делает их невидимыми для нас.

  • Существование гипотезы:
    Астрономы допускают возможность существования таких планет, что позволяет предположить, что большая часть темной материи может быть представлена в виде этих невидимых объектов.
 
Квантовые компьютеры работают совсем не так, как классические. Квантовые биты или кубиты могут быть одновременно и нулем и единицей по принципу суперпозиции. Это означает, что пара электронов может находиться в четырех состояниях, поэтому для идентификации состояния требуется четыре числа. Таким образом, объем информации, хранящейся в N-кубитах равно двум в степени N-классических бит.

Кубит и бит​

Кубиты представлены суперпозицией множества возможных состояний​

Для достижения линейного сочетания двух состояний кубит использует явление квантовой механики, называемое суперпозицией. Классический двоичный бит может представлять только одно двоичное значение, например 0 или 1. Это означает, что бит может находиться только в одном из двух возможных состояний. Кубит же может представлять 0, 1 или любую долю от 0 до 1 в суперпозиции обоих состояний с определенной вероятностью того, что он равен 0, и определенной вероятностью того, что он равен 1.

Суперпозиция обеспечивает квантовым компьютерам сверхмощные вычислительные возможности​

Суперпозиция позволяет квантовым алгоритмам обрабатывать информацию за малую часть того времени, которое потребовалось бы самым быстрым классическим системам для решения определенных проблем.

  • Объем информации, которую может представить система кубитов, увеличивается экспоненциально. Для информации, которую могут легко представить 500 кубит, недостаточно и 2^500 классических бит.
  • Разложение 2048-разрядного числа на простые множители классический компьютер будет выполнять миллионы лет. Кубиты позволят выполнить такое вычисление всего за несколько минут.

Существует множество физических реализаций кубитов​

Классические компьютеры используют привычные микросхемы на основе полупроводников. Кубиты же (иногда называемые "кубитами квантового компьютера") можно создать из перехваченных ионов, фотонов, искусственных или реальных атомов либо квазичастиц. В зависимости от архитектуры системы кубитов в некоторых реализациях для кубитов необходимо поддерживать температуры, близкие к абсолютному нулю.
 
Теория «мертвого интернета» — конспирологическая концепция, ставшая популярной в последнее десятилетие. Согласно этой теории, интернет, каким мы его знали в 1990-е и 2000-е годы, уже давно заменили боты, алгоритмы и порожденный нейросетями контент, в котором давно не осталось следов человеческого участия. С бурным развитием ИИ-технологий, в особенности ChatGPT, к этой теории появился новый всплеск интереса. Какие риски для современного мира представляет GPT-контент, на что он может повлиять и стоит ли переживать о том, что ИИ убьет интернет?
Если вам больше 30 лет и вы наблюдали зарю «всемирной паутины» в 1990-2000-х, то, возможно, ловили себя на мысли, что сегодня интернет уже не тот. Комментарии в соцсетях, мемы и публичные аккаунты выглядят вторично и нередко контент лишен смысла или какой бы то ни было цели, а вас не покидает чувство дежавю — почти как у героев фильма «Матрица». В этих ощущениях вы совсем не одиноки. Согласно теории «мертвого интернета», все взаимодействия в Сети на самом деле производят боты, дискуссии в интернете контролируют алгоритмы, формируя общественное мнение и подавляя контент, который делают реальные люди. А за происходящим стоят IT-гиганты, корпорации и мировые правительства, заинтересованные в том, чтобы продвигать свои товары и услуги и манипулировать умами населения.
 
  • • В 21 веке можно изменить свою внешность по своему желанию.  
  • • Современная медицина позволяет делать различные пластические операции.  
    • • Аристократы создавали неудобные стандарты красоты.  

    • • Простой народ стремился подражать богатым.  
    • • Примеры из разных эпох: средние века, Ренессанс, XVIII век, викторианская эпоха.
      • • Италия Ренессанса, Франция до революции, Англия XIX века задавали тренды.  

      • • XX век: революции, технические прорывы, борьба за права женщин, войны.  
      • • Влияние этих событий на стандарты красоты.
 

Профессор физики Michio Kaku свежее интервью (на русском)​

  • 00:00:00

    Большой взрыв и теория струн​

    • • Большой взрыв происходит постоянно, создавая новые вселенные.  

    • • Теория струн - единственная теория, сравниваемая по сложности с теорией струн.  
    • • Субатомные частицы - это вибрации струны, а физика и химия - законы гармонии этих вибраций.  
  • 00:01:14

    Разум бога и теория великого объединения​

    • • Вселенная - симфония струн, а разум бога - космическая музыка в одиннадцатимерном гиперпространстве.  
    • • Цель физики - объединить квантовую механику и теорию относительности.  
    • • Теория струн - единственная теория, выдержавшая все испытания, но её нельзя проверить из-за высокой энергии частиц.  
  • 00:02:50

    Альтернативы теории струн​

    • • Альтернативы теории струн нет, несмотря на попытки других учёных.  
    • • Теория струн объясняет многие вещи, включая жизнь и богатство мира.  
    • • Квантовая механика обеспечивает стабильность атомов, необходимую для жизни.  
  • 00:04:48

    Квантовая механика и стабильность​

    • • Квантовая механика делает фотосинтез возможным, обеспечивая стабильность атомов.  
    • • Без квантовой механики атомы разлетаются, что делает жизнь невозможной.  
    • • Квантовая механика удерживает атомы вместе, создавая стабильную материю.  
  • 00:09:28

    Теория струн и сознание​

    • • Человеческое сознание может зародиться на квантовом уровне.  
    • • Свобода воли - способность делать что-то творческое самостоятельно - может быть связана с квантовой механикой.  
    • • Квантовая неопределенность порождает творчество и сознание.  
  • 00:11:21

    Квантовый мир против физического мира​

    • • Две великие теории: общая теория относительности и квантовая теория, несовместимы.  
    • • Теория струн - единственная математическая конструкция, объединяющая эти теории.  
    • • Теория струн имеет бесконечное количество решений, как и теория Ньютона, но вопрос в том, какое из них наше.  
  • 00:14:16

    Теория струн и мультивселенная​

    • • Теория струн предлагает множество решений, но мы не знаем, какое из них описывает нашу вселенную.  
    • • Теория мультивселенной предполагает существование множества вселенных, которые могут сталкиваться и образовывать новые.  
    • • Большой взрыв происходит постоянно, создавая новые вселенные.  
  • 00:16:06

    Темная материя и теория струн​

    • • Темная материя составляет большую часть вселенной и может быть связана с теорией струн.  
    • • Теория струн объясняет не только нейтроны и протоны, но и темную материю.  
    • • Черные дыры могут быть вратами в другие вселенные, как предположил Эйнштейн.  
  • 00:18:43

    Гибель вселенной и теория мультивселенной​

    • • Вселенная расширяется и в конечном итоге замерзнет.  
    • • Если теория мультивселенной верна, наша вселенная может погибнуть во льду.  
    • • Единственный способ избежать гибели вселенной — создать искусственную червоточину в другую вселенную.  
  • 00:20:31

    Теория симуляции и квантовая механика​

    • • Теория симуляции, как в фильме "Матрица", не подтверждается квантовой механикой.  
    • • Квантовая механика предполагает существование множества альтернативных вселенных.  
    • • Теория матрицы нарушает принцип неопределенности и не соответствует квантовой механике.  
  • 00:21:59

    Наблюдения НЛО и доказательства​

    • • Большинство наблюдений НЛО можно отбросить, но некоторые наблюдения подтверждаются несколькими свидетелями.  
    • • Нет материальных доказательств существования инопланетной технологии или инопланетян.  
    • • Для подтверждения существования инопланетян нужны неопровержимые доказательства.  
  • 00:23:47

    Двигатели и энергия​

    • • Сверхзвуковые ракетные корабли и двигатели, искривляющие пространство и время, требуют энергии, недоступной для нашей цивилизации.  
    • • Цивилизация третьего типа может использовать энергию планка для создания таких двигателей.  
    • • Мы находимся на уровне развития технологий, который не позволяет нам создать такие двигатели.  
  • 00:27:52

    Встреча с инопланетянами​

    • • Вопрос о встрече с инопланетянами требует неопровержимых доказательств.  
    • • Цивилизация третьего типа, достигшая энергии планка, может посетить нас.  
    • • Если инопланетяне существуют, они могут не посещать нас из-за одностороннего общения.  
  • 00:29:17

    Встреча с разумными существами из космоса​

    • • Разумные существа из космоса могут найти нас скучными.  
    • • Золото и серебро не имеют практического применения в их цивилизации.  
    • • Они могут изучать нас, но через некоторое время им это надоест.  
  • 00:30:17

    Теория струн и измерения​

    • • Теория струн предполагает существование одиннадцати измерений.  
    • • Мы живем в трех измерениях, но это не обязательно так.  
    • • Большой взрыв произошел в одиннадцати измерениях, и наша вселенная — это пузырь в трех измерениях.  
  • 00:33:04

    Взгляд в будущее​

    • • Наши предки считали бы нас сумасшедшими за наши технологии.  
    • • Наши потомки будут считать нас волшебниками.  
    • • Мир будущего будет похож на мифологию, где мы сможем управлять материей и энергией.  
  • 00:35:18

    Квантовые компьютеры и будущее​

    • • Квантовые компьютеры будут в миллионы раз мощнее современных.  
    • • Они могут выполнять только одну задачу за раз, но это будущее.  
    • • Мы сможем управлять своим геномом и изменять себя для выживания в новых условиях.  
  • 00:39:48

    Бессмертие​

    • • Существует два вида бессмертия: цифровое и органическое.  
    • • Цифровое бессмертие уже доступно: создание механического двойника с вашими воспоминаниями.  
    • • Органическое бессмертие сложнее: оцифровка мозга или создание дубликата мозга в роботе.  
  • 00:44:07

    Технологии для парализованных​

    • • В Афганистане и Ираке военные США разработали технологии для управления компьютерами парализованными солдатами.  
    • • В Сан-Паулу, Бразилия, парализованный человек организовал чемпионат мира по футболу с помощью цифрового скелета.  
    • • В будущем возможно создание сверхлюдей с улучшенными физическими возможностями.  
  • 00:46:28

    Оцифровка и колонизация космоса​

    • • Через тысячу лет возможно оцифровка сознания и отправка его в космос.  
    • • Экзоскелеты будут использоваться для управления на Луне и в космосе.  
    • • Органическое бессмертие позволит заменять органы и управлять роботами в космосе.  
  • 00:47:55

    Сознание и машины​

    • • Создание машины с сознанием возможно, но нет единого определения сознания.  
    • • Машина может осознавать себя, окружение и общаться с людьми.  
  • 00:49:01

    Типы цивилизаций​

    • • Цивилизации делятся на три типа: первый, второй и третий.  
    • • Первый тип контролирует всю энергию планеты, второй тип контролирует энергию солнца, третий тип путешествует по галактике.  
  • 00:52:35

    Опасности цивилизации​

    • • Цивилизация первого типа может самоуничтожиться с помощью ядерного оружия, биологического оружия, глобального потепления и искусственного интеллекта.  
    • • История движется к демократизации и распространению технологий.  
  • 00:56:13

    Машина времени​

    • • Время можно изменить, но перемещение назад возможно только с помощью червоточин.  
    • • Стивен Хокинг утверждал, что перемещение назад создаст петлю времени, которая взорвет вселенную.  
    • • Один проход в прошлое возможен при наличии энергии планка.
 
  • Исследование вселенной​

    • • Определение масштаба исследования.  

    • • Недостаток знаний о ближайших галактиках.  
    • • Важность телескопа Джеймс Уэбб для изучения вселенной.  
  • 00:04:34

    Технологии и исследования​

    • • Зависимость успехов астрономии от технологий.  
    • • Трудности изучения галактик из-за их динамичности.  
    • • Преимущества телескопа Джеймса Уэбба для изучения отдаленных участков вселенной.  
  • 00:07:47

    Атлас Сиены​

    • • Описание атласа крупных галактик.  
    • • Сбор данных и метаданных для создания каталога.  
    • • Проблемы с точными расстояниями и параметрами красного смещения.  
  • 00:12:27

    Будущее исследований​

    • • Переход от телескопов к базам данных.  
    • • Важность обзорных исследований для научных целей.  
    • • Преимущества единообразия выборки и физических различий в галактиках.  
  • 00:14:45

    Узконаправленные наблюдения​

    • • Космический телескоп Джеймс Уэбб не может охватить пол-неба.  
    • • Важно обосновать выбор объектов для наблюдения.  
    • • Обзорные инструменты также требуют доказательств ценности наблюдений.  
  • 00:15:45

    Спектроскопическое исследование темной энергии​

    • • Основная цель исследования - прояснить природу темной энергии.  
    • • Спектрограф на телескопе Дейзи использует подвижные роботизированные оптоволоконные кабели.  
    • • Второстепенные задачи могут быть выполнены параллельно с основной работой.  
  • 00:17:56

    Работа спектрометрического прибора​

    • • Прибор установлен на четырехметровом телескопе Мейла.  
    • • Телескоп может быть модернизирован для проведения многоканальных наблюдений.  
    • • Проблема темной энергии остается нерешенной в астрофизике.  
  • 00:20:26

    Спектроскопия и красное смещение​

    • • Спектроскопия позволяет измерить значение красного смещения.  
    • • Красное смещение зависит от распределения энергии и материи во вселенной.  
    • • Телескоп Дейзи использует пять тысяч оптоволокон для одновременного наблюдения множества объектов.  
  • 00:22:25

    Сравнение с другими обзорами​

    • • Слоановский цифровой небесный обзор собрал параметры красного смещения для трех миллионов галактик.  
    • • Дейзи собрал данные для более чем тридцати миллионов объектов за два с половиной года.  
    • • Оптические волокна позволяют быстро перенаправлять наблюдения в реальном времени.  
  • 00:24:35

    Поле обзора и эффективность​

    • • Поле обзора телескопа составляет около восьми квадратных градусов.  
    • • Исследования относятся к четвертой категории точности.  
    • • Быстрое переключение между объектами позволяет оперативно обрабатывать данные.  
  • 00:27:30

    Оптические волокна и их поле обзора​

    • • Поле обзора каждого оптического волокна составляет полторы угловые секунды.  
    • • Важно найти баланс между улавливанием света от объекта и минимизацией шума от неба.  
    • • Наблюдение квазаров Лайман-альфа требует точного баланса между светом от объекта и неба.  
  • 00:29:26

    Впечатляющие снимки​

    • • Фотографии, полученные в ходе обзора темной энергии, впечатляют своей детализацией.  
    • • Секрет в использовании оптоволоконных кабелей и их способности улавливать свет от множества объектов одновременно.  
  • 00:30:08

    Обзор темной энергии​

    • • Обзор темной энергии использует камеру в межамериканской обсерватории Серро Толо в Чили.  
    • • Эксперимент третьей категории исследует темную энергию с помощью слабого гравитационного линзирования.  
    • • В обзоре не проводилась спектроскопия, что ограничивает точность измерений.  
  • 00:31:04

    Спектроскопия и ее важность​

    • • Спектроскопия позволяет определить расстояние до объектов по красному смещению.  
    • • Эксперимент четвертой категории использует спектроскопию высокого разрешения.  
    • • В отличие от других инструментов, таких как Euclid, наша спектроскопия более детализирована.  
  • 00:32:56

    Стандартная свеча и линейка​

    • • Стандартная свеча помогает определить расстояние до объектов.  
    • • Стандартная линейка использует барионные акустические колебания для измерения расстояний.  
    • • Эти колебания возникли в ранней вселенной и сохранились до наших дней.  
  • 00:35:27

    Барионные акустические колебания​

    • • В ранней вселенной волны плотности материи распространялись, как круги по воде.  
    • • Эти волны застыли и сейчас видны как увеличение плотности материи на масштабе 150 мегапарсек.  
    • • Метод основан на измерении плотности галактик вокруг кластеров.  
  • 00:40:20

    Влияние темной энергии​

    • • Темная энергия влияет на расширение вселенной и расположение галактик.  
    • • Красное смещение помогает определить расстояние до галактик.  
    • • Темная энергия начала преобладать около 4 миллиардов лет назад.  
  • 00:43:12

    Темная материя и темная энергия​

    • • Возраст вселенной составляет около семи миллиардов лет.  
    • • Темная материя доминировала раньше, темная энергия доминирует сейчас.  
    • • Темная энергия увеличивается с размером вселенной, ускоряя её расширение.  
  • 00:44:12

    Будущее вселенной​

    • • Если темная энергия является космологической константой, вселенная будет расширяться вечно.  
    • • Если темная энергия динамична, вселенная может замедлять или ускорять расширение.  
    • • Нет хорошей теории о физическом происхождении темной энергии.  
  • 00:46:07

    Большой разрыв и пространство-время​

    • • Количество темной энергии в определенном объеме вселенной постоянно.  
    • • Большой разрыв возможен, если количество темной энергии меняется.  
    • • Пространство-время обладает плотностью энергии, что делает вселенную нестабильной.  
  • 00:47:44

    Напряженность Хаббла​

    • • Напряженность Хаббла — разница в результатах измерения скорости расширения вселенной.  
    • • Исследования не могут разрешить напряженность Хаббла.  
    • • Объединенный анализ может наложить ограничения на космологические параметры.  
  • 00:49:51

    Будущие телескопы и исследования​

    • • Новые телескопы, такие как Vera Rubin, добавят временное измерение в исследования.  
    • • Исследования темной энергии продолжаются, несмотря на новые инструменты.  
    • • Важно продолжать искать ответы на базовые вопросы космологии.  
  • 00:52:51

    Гранты и научные проекты​

    • • Учёные должны обосновывать свою работу и объяснять её результаты.  
    • • Работа над новой версией атласа галактики Сиены с учетом данных спектроскопии.  
    • • Использование графических процессоров для эффективного анализа данных.  
  • 00:55:32

    Будущие технологии и визуализации​

    • • Крипто-бум закончился, видеокарты снова доступны.  
    • • Возможность создания виртуальной или дополненной реальности для атласа галактики Сиены.  
    • • Идея создания 3D-модели галактик для детального рассмотрения.  
  • 00:57:20

    Благодарности и обзорные астрономические исследования​

    • • Автор благодарит своих подписчиков и спонсоров.  
    • • Обсуждается важность обзорных астрономических исследований, таких как Слоановский цифровой небесный обзор.  
    • • Упоминается прогресс в методике наблюдения галактик с помощью роботов и оптоволоконных кабелей.  
  • 00:58:14

    Обзорные телескопы и их значение​

    • • Обзорные телескопы, такие как Гайя и Вера Рубин, предоставляют данные о космосе в электронных базах.  
    • • Эти базы позволяют ученым искать и анализировать информацию о галактиках, звездах и аномалиях.  
    • • Возможность проведения дополнительных исследований с помощью больших телескопов.  
  • 00:59:10

    Революция в астрономии и интервью​

    • • Ученый может сравнить все известные белые карлики и выбрать тот, который имеет определенные свойства.  
    • • Автор подчеркивает, что мы живем в золотой век астрономии.  
    • • Анонсируются два интервью: одно о темной энергии и сверхновых типа Ia, другое о телескопе Вера Рубин и поиске жизни во вселенной
 
Почему мы до сих пор не нашли следов внеземных цивилизаций? В видимой Вселенной более 10 секстиллионов звёзд, миллиарды планет похожих на Землю, но космос хранит молчание. Разберём все научные теории, объясняющие этот парадокс: от гипотезы Великого фильтра до концепции жадных инопланетян. Узнаем, почему некоторые учёные считают, что найти жизнь на Марсе было бы худшей новостью для человечества, и поймём, какое будущее может ждать нашу цивилизацию.
Поиск внеземного разума — или, как сегодня принято сокращенно называть это занятие по его английской аббревиатуре, SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), — впервые был поставлен на повестку дня современной науки на конференции в радио-обсерватории в Грин-Бэнке (Green Bank), штат Западная Виргиния, США, в 1961 году. Было отмечено, что, получив в свое распоряжение мощные радиотелескопы, ученые могут теперь заняться отслеживанием сигналов, направляемых в нашу сторону внеземными цивилизациями из-за пределов Солнечной системы (при условии, что такие цивилизации существуют и стремятся к установлению контакта). В те оптимистичные ранние дни энтузиасты SETI предполагали, что во Вселенной существуют тысячи и тысячи цивилизаций, объединенных в «галактические клубы», и что мы находимся на пороге вступления в такое межзвездное сообщество нашей Галактики (см. Формула Дрейка).

Возможно, они проявили бы большую сдержанность, если бы прислушались к мнению, высказанному за одиннадцать лет до этого американским физиком итальянского происхождения, нобелевским лауреатом Энрико Ферми. Как-то раз за обедом в Лос-Аламосе (Los Alamos), выслушав доводы своих коллег в пользу существования в Галактике великого множества высокоразвитых технологических цивилизаций, он после некоторой паузы просто спросил: «Ну, и где они в таком случае?»

С тех пор этот аргумент, будучи сформулирован теми или иными словами, является главными вилами в бок сообщества SETI. Приведу пример одной из его развернутых формулировок: «Законы природы едины повсюду во Вселенной, поэтому любая высокоразвитая цивилизация располагает теми же научно-техническими и технологическими возможностями, что и человечество. Уже сейчас у нас имеются вполне реальные проекты межзвездных космолетов, способных развивать скорость порядка 10% скорости света, и такие корабли в обозримом будущем вполне могут доставить людей к ближайшим звёздам. Любая цивилизация, располагающая такими кораблями, могла бы расселиться по всей Галактике и колонизировать пригодные для жизни планеты всего за несколько миллионов лет — срок огромный с точки зрения человеческой истории, но по космической шкале это просто миг. Если бы в Галактике сегодня действительно существовали тысячи цивилизаций, первые из них добрались бы сюда миллионы лет тому назад. Майкл Харт (Michael H. Hart, р. 1932) в 1975 году выдвинул аргумент, что само по себе отсутствие инопланетян на Земле прямо сейчас является убедительным доказательством отсутствия высокоразвитых внеземных цивилизаций как таковых (поэтому этот парадокс иногда называют еще парадоксом Ферми—Харта). Так действительно, где же они?

И от этого вопроса не отделаешься утверждениями наподобие того, что инопланетяне не склонны к путешествиям (гипотеза картофельных грядок) или исподволь наблюдают за нами со стороны (гипотеза зоопарка, где человечество является редким и оберегаемым экспонатом). Обе эти гипотезы — и многие другие — страдают одним неисправимым недостатком: они исходят из неоправданной предпосылки, что всем внеземных цивилизациям присуще какое-либо общее качество: то ли все внеземные цивилизации склонны к патологическому домоседству, то ли у всех внеземных цивилизаций действует (и, к тому же, неукоснительно соблюдается!) один и тот же этический принцип невмешательства в инопланетные дела. Но ведь, если цивилизаций в обозримом космосе тысячи, такое их единообразие практически невозможно по теории вероятностей! В конце концов, человечество устраивает на Земле заповедники для охраны редкой дичи, однако это далеко не всегда мешает браконьерскому промыслу.

Могу привести пример, почему гипотеза зоопарка, с моей точки зрения, несостоятельна. Когда я состоял во втором браке, тестем мне доводился егерь из заповедника в округе Карбон, штат Монтана, — безлюднейший и живописнейший уголок Северной Америки представляет собой эта местность. На десятки миль вокруг там нет ни одного населенного пункта, практически отсутствуют подъездные пути, однако практически ежедневно моему тестю приходилось иметь дело с браконьерами, охотившимися на дичь и ловившими рыбу в местных горных озерах. Так велики ли шансы, что все без исключения внеземные цивилизации не только запрещают своим представителям вступать в контакт с человечеством, но и способны обеспечить соблюдение этого запрета? По-моему, шансов мало.

Начиная с 1961 года, поиски радиосигналов от внеземных цивилизаций не раз прекращались, потом снова возобновлялись. Результаты же были неизменно отрицательными — свидетельств существования внеземного разума как не было, так и нет. Историю таких наблюдений можно использовать для очерчивания в дальнем космосе границ, за которыми существование технологически развитых цивилизаций всё ещё вероятно. Сегодня мы доподлинно знаем, например, что в радиусе 1000 световых лет от Земли в космосе нет ни одной цивилизации, которая генерировала бы сигналы каким-либо из известных нам способов.

Ученые, занимающиеся SETI, классифицируют цивилизации по их способности генерировать энергию. Цивилизации типа I генерируют энергию в объемах, примерно равных объемам энергии, получаемой их планетой от своей звезды, а цивилизации типа II — порядка энергии, излучаемой их звездой. (По этой классификации человечество относится к «типу 0,7» — на Земле вырабатывается 70% от количества энергии, необходимого, чтобы называться цивилизацией типа I.) Сегодня можно с уверенностью сказать, что цивилизаций типа I нет в радиусе десяти тысяч световых лет от Земли, а цивилизаций типа II — не только в пределах нашей Галактики, но и в сопредельных с нашей галактиках, составляющих с нею единое галактическое скопление. Предположительно эти пределы будут расширяться и далее.

Как вы, наверное, уже догадались, к перспективе обнаружения внеземных цивилизаций я отношусь весьма скептически. Тем не менее, я твердо уверен в необходимости продолжения их поиска. Это, пожалуй, единственное научное исследование, результаты которого окажутся фантастическими при любом его исходе.

 
Телескоп WEBB зафиксировал гравитационную линзу колоссальных размеров

Телескоп Джеймс Уэбб рассмотрел на расстоянии 4,5 миллиардов световых лет от нас скопление большого количества галактик — Abell S1063.

Самое удивительное в этом открытии — не само скопление галактик, а окружающие его светящиеся дуги. Дело в том, что масса Abell S1063 столь огромна, что она искривляет возле себя пространство, создавая эффект гравитационной линзы. Свет от далеких галактик, находящихся за этим скоплением, здесь преломляется и формирует яркие, но искажённые образы.

Ранее телескоп Хаббла уже использовал эту природную линзу, чтобы также заглянуть в раннюю Вселенную. Однако Джеймс Уэбб с его инфракрасной камерой NIRCam открывает перед нами новые горизонты, позволяя увидеть галактики на различных космических расстояниях. А также детали, ранее недоступные для наблюдения.

Снимок (https://esawebb.org/images/potm2505a/) представляет собой результат длительных наблюдений, занявших 120 часов, с использованием девяти инфракрасных фильтров. Это позволило увидеть множество светящихся дуг, которые являются искажёнными изображениями далёких галактик.

В рамках программы GLIMPSE учеными проводится исследование этих дуг с целью обнаружения следов первых галактик, возникших в эпоху, когда возраст Вселенной составлял всего несколько миллионов лет.
 
Гравитация поможет искать первичные черные дыры — кандидатов на роль темной материи

Темная материя — это невидимый архитектор Вселенной. Она не светит, не греет и не ловится в телескопы, но без нее галактики развалились бы, как карточные домики. Что это такое? Ученые перебрали множество идей: от неуловимых частиц вроде аксионов до массивных объектов. И один из самых увлекательных кандидатов — первичные черные дыры.

Эти крошечные «чудовища», родившиеся в хаосе первых секунд после Большого взрыва, могли бы объяснить загадку. Представьте: черные дыры размером с гору, но с массой от сотен килограммов до миллионов, прячутся среди звезд и держат мир в своих невидимых объятиях.

Японские ученые под руководством Казунори Кохри предлагают искать (https://arxiv.org/abs/2409.06365) такие объекты, слушая шепот Вселенной — гравитационные волны. Когда первичные черные рождались, они оставляли следы в ткани пространства-времени, словно камни, брошенные в пруд. Эти волны до сих пор гуляют по космосу, и будущие обсерватории, такие как LISA или DECIGO, смогут их уловить. Если сигналы подтвердятся, мы не только найдем эти черные дыры, но и, возможно, раскроем секрет темной материи.

Когда-то Стивен Хокинг показал, что черные дыры испаряются, излучая частицы, словно раскаленный уголь. По его расчетам, легкие первичные черные дыры давно бы исчезли за 13,8 миллиарда лет. Но в 2018 году Гия Двали из Грузии добавил новый поворот: у черных дыр есть «память». Это не воспоминания о прошлом, а информация о том, что они поглотили. Эта память, как тяжелый груз, замедляет испарение, позволяя даже легким первичным черным дырам дожить до наших дней. Если он прав, темная материя может быть ближе, чем мы думали, и ее можно найти.

Если гипотеза верна, нас ждет революция в астрономии. Гравитационные телескопы станут нашими ушами, а первичные черные дыры — ключом к пониманию того, как устроен космос. Это как поймать эхо Большого взрыва и заглянуть в детство мироздания.
 

Вложения

  • photo_2025-05-28_03-33-08.jpg
    photo_2025-05-28_03-33-08.jpg
    59,6 КБ · Просмотры: 0
STARSHIP разрушился

Ракета Starship, разработанная компанией SpaceX Илона Маска, потерпела аварию в ходе девятого тестового запуска, который состоялся 27 мая.

Первые две ступени ступени разрушились на этапе аэродинамического торможения до включения двигателей для мягкой посадки. Аппарат неконтролируемо вошёл в атмосферу, где загорелся и разрушился над Индийским океаном. По предварительной информации SpaceX, возможной причиной инцидента могла стать утечка топлива.

«Как будто испытательный полет не был достаточно захватывающим — произошло быстрое незапланированное разрушение STARSHIP. Команды продолжат изучать данные и работать над следующим испытательным полетом», - так прокомментировали в соцсетях испытания представители SpaceX.

На предыдущих испытаниях, в марте нынешнего года, у STARSHIP взорвалась верхняя ступень, её обломки упали на Багамские острова. Во время январского испытательного полёта похожий случай произошёл над островами Теркс и Кайкос в Карибском бассейне.

По словам Илона Маска испытания STARSHIP будут проходить раз в месяц.
 

Вложения

  • photo_2025-05-28_13-30-01.jpg
    photo_2025-05-28_13-30-01.jpg
    68,1 КБ · Просмотры: 0
Всё во Вселенной может исчезнуть из-за излучения Хокинга

В 1974 году Стивен Хокинг перевернул наши представления о чёрных дырах. Он заявил, что возле горизонта событий — той невидимой границы, за которой всё исчезает, — квантовые эффекты рождают пары виртуальных частиц.

Одна из них падает в чёрную дыру, а другая улетает в виде излучения. Так чёрные дыры худеют, словно тающий под солнцем лёд. И это открытие стало мостиком надежды между теорией Эйнштейна и квантовой механикой.

Но учёные из Радбоудского университета в Нидерландах удивили нас ещё больше. Они доказали, что излучение Хокинга касается не только чёрных дыр, но и других небесных тел: нейтронных звёзд, белых карликов и даже всей Вселенной!

Их расчёты показывают (https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.130.221502), что нейтронные звёзды и чёрные дыры звёздных масс испаряются примерно за 10^67 лет — гигантский срок, но всё же конечный. А сама Вселенная может раствориться за 10^78. Даже белые карлики, которые мы считали почти вечными, не устоят перед этим процессом.

Кроме того, исследователи посчитали, что даже Луна и мы с вами тоже подвержены этому излучению! Для таких небольших объектов, как Луна или человек, испарение займёт около 10^90 лет. Конечно, другие силы уничтожат нас гораздо раньше, но сам факт завораживает: всё, что имеет массу и гравитацию, обречено на распад.

Это исследование меняет наши представления о Вселенной. Мы привыкли думать, что звёзды и планеты — это навсегда, но излучение Хокинга говорит: ничто не вечно. От чёрных дыр до человека — всё медленно растворяется в космическом танце частиц. И всё же, друзья, не спешите грустить: эти сроки настолько огромны, что нам всё равно хватит времени, чтобы полюбоваться звёздами.
 

Вложения

  • photo_2025-05-23_02-56-29.jpg
    photo_2025-05-23_02-56-29.jpg
    77,1 КБ · Просмотры: 0
На Большом адронном коллайдере превратили свинец в золото

На самом большом и мощном ускорителе частиц в мире ученые наблюдали (https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.111.054906) преобразование свинца в золото. Причем не через прямые столкновения частиц, как раньше, а благодаря новому механизму — сверхблизким взаимодействиям между атомными ядрами.

Ускоритель разгоняет частицы почти до скорости света, а их столкновения помогают ученым изучать их устройство на мельчайших масштабах. Однако большинство взаимодействий внутри коллайдера — это не лобовые удары, а косвенные встречи. При таких сверхблизких взаимодействиях частицы, проходя очень близко друг к другу, не сталкиваются и создают мощные электромагнитные поля, которые запускают неожиданные ядерные реакции.

Ядро свинца, содержащее 82 протона, обладает особенно сильным электромагнитным полем. В ускорителе эти ядра летят со скоростью 99,999993% от скорости света, что сжимает линии поля в тонкий слой, похожий на блин. Это сжатие порождает короткий фотонный импульс, который может вызвать электромагнитную диссоциацию: фотон взаимодействует с ядром свинца, заставляя его выбрасывать частицы. Потеряв три протона в этом процессе, ядро свинца превращается в золото.

Это открытие показывает, что элементы можно преобразовывать не только через прямые столкновения, но и с помощью косвенных взаимодействий. И хотя алхимики прошлого не смогли осуществить свою мечту, физика частиц доказала, что превращение свинца в золото возможно благодаря глубокому пониманию законов природы.

А как золото могут производить нейтронные звёзды, мы в числе прочих новостей изучения Вселенной обсудим в завтрашнем выпуске "Неземного подкаста".
 
Появилась новая гипотеза о сферах Дайсона: почему мы их не находим?

Представьте себе цивилизацию, которая настолько развита, что способна окружить свою звезду гигантской оболочкой, собирающей всю её энергию. Именно такую идею в 1960 году предложил физик Фримен Дайсон.

Если сфера Дайсона существует, она должна поглощать свет звезды и переизлучать его в виде тепла — инфракрасного излучения. Учёные уже более 60 лет ищут такие сигналы, но пока ни один объект не оправдал наших ожиданий.

Одна из причин может крыться в технических ограничениях. На расстоянии сотен световых лет даже огромная сфера выглядит как крошечная точка, и её излучение легко спутать с излучением звезды, окружённой пылевым диском. А есть и природные «обманки» как протопланетные диски или оболочки звёзд, которые похожим образом также излучают в инфракрасном диапазоне.

Астроном Брайан Лаки из проекта Breakthrough Listen предложил (https://arxiv.org/abs/2504.21151) новую гипотезу о том, что сфера Дайсона может состоять не из сплошной оболочки, а из роя спутников, кружащих вокруг звезды. Лаки смоделировал такую систему и обнаружил, что она крайне нестабильна.

Тысячи спутников, мчащихся по орбитам, рано или поздно они начнут сталкиваться. Дело в том, что даже малейшее столкновение в такой системе порождает облако обломков, которое, как цепная реакция, разрушит и всю конструкцию.

Лаки подсчитал, что без постоянного управления рой спутников распадётся за считанные дни или даже часы. Ведь даже при самом тщательном проектировании такие столкновения неизбежны.

А что, если сферы Дайсона существуют только пока их поддерживает активная цивилизация? И если она исчезает, мегаструктура также разрушается, не оставляя никаких следов.

Эту тему мы подробнее разберём в ближайшем выпуске "Неземного подкаста".
 
Мороженое из космоса

Межпланетный аппарат Lucy сделал снимки (https://science.nasa.gov/image-article/nasas-lucy-spacecraft-images-asteroid-donaldjohanson/) астероида Donaldjohanson, сформировавшегося около 150 миллионов лет назад. Пролетев около него на расстоянии 960 км, аппарат начал передавать на Землю изображения, снятые камерой L’ORRI.

Астрономы были удивлены необычной формой астероида, которая напоминает два сложенных рожка мороженого с узким перешейком. Хотя ранее и предполагалось, что он может иметь такую форму, его реальная структура, зафиксированная на снимках, стала для ученых большой неожиданностью.

Размеры астероида Donaldjohanson предварительно оцениваются в 8 километров в длину и 3,5 километра в ширину, что также достаточно больше, чем ожидалось ранее.

Это событие — репетиция перед главной целью миссии: изучением астероида Eurybates из группы троянских, которые находятся на орбите Юпитера. Событие запланировано на 2027 год.
 
Крупнейший в мире солнечный телескоп сделал самое детальное фото солнечной поверхности

Солнечный телескоп, установленный на Гавайях, достиг важного этапа в своих исследованиях. Благодаря его спектрополяриметру VTF, разработанному в Институте солнечной физики в Германии, удалось впервые получить (https://www.mps.mpg.de/the-heart-of-world-s-largest-solar-telescope-begins-to-beat) детальные изображения поверхности Солнца.

Поскольку солнечные вспышки создают частицы и радиацию, что вызывает полярные сияния и нарушает работу спутников, целью учёных является более глубокое изучение динамики Солнца. И прибор VTF как раз анализирует информацию о его внешних слоях, где происходят подобные явления.

Диаметр главного зеркала телескопа составляет четыре метра, что позволяет получать чёткие изображения благодаря системе адаптивной оптики и условиям, созданным на вулкане Халеакала.

Полученное с помощью VTF изображение демонстрирует участок солнечной поверхности с разрешением около 10 километров на пиксель! А это хорошая перспектива для будущих исследований.
 

Вложения

  • photo_2025-05-02_14-35-51.jpg
    photo_2025-05-02_14-35-51.jpg
    63,7 КБ · Просмотры: 0
Уникальный снимок марсохода Curiosity

Камера HiRISE, установленная на борту Mars Reconnaissance Orbiter, сделала удивительный снимок (https://www.jpl.nasa.gov/news/nasa-...1-nasajpl&utm_content=media-curiosity20250424) марсохода Curiosity, запечатлев его в действии на поверхности Марса. Впервые за всю историю миссий NASA орбитальный аппарат сфотографировал ровер во время движения.

На изображении Curiosity выглядит как маленькая темная точка, за которой тянется длинный след от колес длиной около 320 метров. Эти следы сохранятся на марсианской поверхности несколько месяцев, пока их не сотрет ветер.

Марсоход Curiosity не новичок в фотосессиях — он уже появлялся в селфи и космических снимках с марсианской поверхности и ранее. Но в этот раз его впервые удалось поймать с орбиты в момент движения по Красной планете.

Кстати, в данный момент его максимальная скорость составляет 0,16 км/ч
 

Вложения

  • photo_2025-04-28_12-36-11.jpg
    photo_2025-04-28_12-36-11.jpg
    138,5 КБ · Просмотры: 0
Солнечный ветер может создавать воду на Луне

В лаборатории NASA провели (https://science.nasa.gov/solar-system/moon/can-solar-wind-make-water-on-moon/) эксперимент с лунным грунтом от миссий Apollo. Его образцы облучали искусственным солнечным ветром в вакуумной камере, имитирующей Луну. И спектрометр выявил следы воды и гидроксила, подтвердив, что солнечный ветер действительно может производить воду.

Гипотеза была такой: протоны ветра, сталкиваясь с реголитом, запускают реакции, создающие молекулы воды. Приборы на Луне показали: количество таких молекул в риголите увеличивается утром и уменьшается днём, что указывает на периодическое пополнение водой.

Кроме ветра, воду могут создавать удары метеоритов и накопление водорода в минералах, что показали образцы миссии «Чанъэ-5». Но ключевым источником остаётся солнечный ветер.

Это открытие важно для будущих лунных баз программы Artemida. Вода там будет нужна для множества задач (питание, топливо и др.), потому её добыча на месте существенно снизит затраты.
 
Обнаружена планета, похожая на Татуин из «Звездных войн»

Астрономы из ESO подтвердили (https://www.eso.org/public/news/eso2508/) существование «полярной планеты» в системе двойной звезды. Это открытие сделали с помощью Очень Большого Телескопа (VLT) Европейской Южной Обсерватории.

Это первый случай, когда получены убедительные доказательства существования так называемых «полярных планет», обращающихся вокруг двойной звезды под углом в 90 градусов.

Планета 2M1510 (AB)b обращается вокруг пары молодых коричневых карликов — объектов, больших, чем газовые гиганты вроде Юпитера, но слишком малых для полноценных звезд. Система 2M1510 уникальна: это вторая известная пара затменных коричневых карликов, и первая с экзопланетой на орбите под прямым углом к движению звезд.

Астрономы выявили планету с помощью специального спектрографа UVES, изучая орбитальные движения карликов. Необычное искажение их орбит и указало на присутствие экзопланеты с редким углом наклона.
 

Вложения

  • gMEk00kLeqI.jpg
    gMEk00kLeqI.jpg
    129,5 КБ · Просмотры: 0
Получены данные об астероиде 2024 YR4, который, как ожидается, ударит по Луне в 2032 году

Новые (https://www.esa.int/Science_Exploration) наблюдения за астероидом 2024 YR4 с помощью специальных приборов, установленных на телескопе WEBB, позволили более точно определить его орбиту и размеры.

Астероид стал одним из самых маленьких объектов, на которые когда-либо наводился телескоп, и одним из немногих, чьи размеры были измерены напрямую. Оказалось, что его размер составляет около 60 метров, что сопоставимо с высотой 15-этажного здания.

По уточненным данным, 2024 YR4 не представляет угрозы для Земли ни в 2032 году, ни в более отдалённой перспективе. Хотя ранее, согласно туринской шкале астероидной опасности, его уровень угрозы оценивался как 3 из 10 (тесное сближение с вероятным столкновением).

Тем не менее, согласно новым расчетам его орбиты, есть вероятность, что в 2032 году астероид 2024 YR4 может нанести удар по Луне. А это уже весьма интересное событие! Поэтому за ним продолжают пристально наблюдать.
 

Вложения

  • photo_2025-04-16_15-34-52.jpg
    photo_2025-04-16_15-34-52.jpg
    139,6 КБ · Просмотры: 0
Назад
Верх