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.
 
Планеты, видимые с Земли в 2025 году, собранные в один коллаж с сохранением угловых размеров от астронома-любителя
photo_2025-06-28_16-45-02.jpg
 
photo_2025-06-28_16-46-14.jpg
Завораживающий изгиб Боукнот Бенд реки Грин-Ривер на востоке штата Юта, похожий на китайского дракона
 
На этом удивительном снимке скопления галактик Abell 400 видны радиоструи, исходящие из окрестностей двух гравитационно связанных черных дыр (яркие пятна)photo_2025-06-28_16-46-33.jpg
 
photo_2025-06-28_16-47-04.jpg
Невероятные детали солнечной поверхности
 
Как из абсолютного ничто возникла бескрайняя Вселенная? Что было до Большого Взрыва, откуда появились время, пространство и законы физики? Попытка ответить на самые фундаментальные вопросы о происхождении реальности. Мы исследуем ключевые гипотезы учёных, теории создания мира, парадокс начала, и то, как материя превратилась в звёзды, планеты и, в конечном итоге, — нас.
 
Телескоп James Webb обнаружил свою первую экзопланету

Космический телескоп James Webb впервые с момента запуска совершил открытие ранее неизвестной экзопланеты. Причем не методом транзита, а напрямую, что, возможно, ознаменует наступление новой эпохи в его работе.

С декабря 2021 года вооруженный 6,5-метровым зеркалом James Webb успел исследовать множество экзопланет — от горячих юпитеров до суперземель. Но до сих пор он максимум подтверждал факт существования миров, уже найденных каким-то другим телескопом.

Тем не менее в ходе разработки «Уэбба» поиск экзопланет фигурировал, как одна из его главных будущих задач. Лишь на четвертом году своей орбитальной деятельности телескоп наконец-то приступил к ее выполнению. И первый же случай показал резкий рост научно-технологических возможностей человечества — ни один другой инструмент не мог бы совершить такого же эффектного открытия в столь сложных условиях.

Интерес астрономов привлекла звезда TWA 7, расположенная примерно в сотне световых лет от Земли. Она в 700 раз моложе Солнца и обладает массивным газопылевым диском, причем повернутым к нам плоскостью, а не ребром. Это позволяет астрономам неплохо разглядеть его кольца, но лишает их возможности прибегнуть к методу транзита для поиска экзопланет.

Изучая второе кольцо, космический телескоп обнаружил внутри пустого участка что-то очень яркое. Оказалось, что это экзопланета, которую «Уэбб» наблюдал напрямую, а не в момент прохода перед диском звезды.

Планета относительно небольшая и довольно холодная. Ее масса составляет всего около 30% от юпитерианской — то есть она в 10 раз легче, чем любой другой мир, когда-либо обнаруженный методом прямых наблюдений. Что является настоящим поводом для ликования — это значит, что на расстояниях в несколько десятков световых лет «Уэбб» сможет находить планеты, близкие по размерам к Земле, а не одни только безжизненные газовые гиганты.
photo_2025-06-30_12-01-52.jpg
 
photo_2025-06-29_11-34-45.jpg
Сарасота, Флорида
 
photo_2025-06-29_13-03-54.jpg
Космический корабль Atlantis пристыкован к Международной космической станции во время миссии STS-132
 
photo_2025-06-28_12-03-52.jpg

Фотография торнадо на Марсе

Как правило, они больше и встречаются чаше, чем на Земле, формируя марсианский ландшафт своей завихряющей силой
 
photo_2025-06-30_12-03-16.jpg
Самая четкая фотография кометы Галлея

Снимок сделан с расстояния около 2000 км зондом «Джотто» (Giotto) 14 марта 1986 года
 
photo_2025-06-30_11-56-02.jpg
Яркая Луна и крошечный Марс, сфотографированные Andrew McCarthy
 
Мозг в пробирке "вылечили" от эпилепсии и он начал лучше играть в Pong

Австралийская Cortical Labs провела исследование (https://www.nature.com/articles/s42003-025-08194-6), которое звучит как сюжет киберпанк-романа. Лабораторно выращенные человеческие нейроны с искусственной эпилепсией получили лекарство и в реальном времени восстановили способность к обучению.

Исследователи взяли стволовые клетки человека и вырастили из них функциональную нейронную сеть на кремниевой подложке. Эти живые нейроны подключили к компьютеру, играющему в упрощенную версию Pong. Мозг в пробирке буквально учился играть, формируя новые связи и оптимизируя свою работу.

Затем ученые создали модель эпилепсии, нарушив баланс нейромедиатора глутамата. Нейроны начали "судорожно" гиперактивироваться, имитируя эпилептические приступы. Способность к обучению резко упала.

Настал момент истины — тестирование лекарств. Исследователи опробовали три противоэпилептических препарата: фенитоин, перампанел и карбамазепин. Все три снизили патологическую активность, но только карбамазепин в дозе 200 микромоль восстановил способность нейросети к целенаправленному поведению.

Более того, под действием лекарства нейронные сети стали более стабильными и организованными. Мозг в пробирке не просто перестал "судорожить" — он начал лучше играть в Pong!

Техническая сторона впечатляет не меньше. Система CL1 от Cortical Labs выглядит как серверная стойка, где каждый "сервер" содержит живые нейроны в специальной поддерживающей жизнь камере. Нейроны формируют сети, обрабатывают информацию и адаптируются в реальном времени, создавая новые связи для оптимизации работы.

Мы стоим на пороге эпохи, когда тестирование лекарств будет проходить на человеческих нейронных сетях без участия людей или животных. Персонализированная медицина получит инструмент невиданной точности — можно будет вырастить нейроны конкретного пациента и подобрать оптимальное лечение.

Представьте: врач берет ваши стволовые клетки, выращивает мини-мозг с вашим генетическим профилем и тестирует десятки препаратов, наблюдая реакцию в реальном времени. Никаких побочных эффектов, никаких догадок — только точная наука.

Конечно, система CL1 пока намного проще человеческого мозга, а эксперимент касался только глутаматергических нейронов. Но это лишь первый шаг. Cortical Labs уже работает над моделированием других неврологических заболеваний.
1751311760168.png
 
Новые частицы - старые законы

Breakthrough Prize 2025 — это как «Оскар» в мире науки. Одну из главных наград получила (https://www.kommersant.ru/doc/7832307) международная коллаборация LHCb, и важную роль в ней сыграла большая команда из России. Выпускники Школы анализа данных Яндекса и сотрудники лаборатории LAMBDA, в числе которых Федор Ратников и Никита Казеев. Они начали внедрять машинное обучение в анализ данных БАКа ещё в 2013 году, когда это казалось экспериментом. Именно их подход позволил обрабатывать невероятные объемы информации и находить физические редкости в океане шума.

Представьте: миллиарды столкновений частиц в секунду. Как найти среди них те редчайшие события, где рождаются экзотические частицы? Российская команда применила и разработала нейросети, которые научились это делать. Всё это позволило "увидеть" то, что раньше терялось в шуме данных.

За что конкретно дали премию? За два параллельных открытия, которые должны были ответить на главный вопрос: почему Вселенная не пустая.

Начнем с простого. При Большом взрыве родилось одинаковое количество материи и антиматерии. Встречаясь, они аннигилируют — превращаются в чистую энергию. По логике, вся материя должна была исчезнуть. Но мы-то с вами существуем! Значит, где-то произошел сбой.

Чтобы найти этот сбой, команда LHCb решала сразу две задачи.

Задача №1: из чего вообще состоит материя?
Тут-то и обнаружились тетракварки и пентакварки — экзотические частицы из 4 и 5 кварков. Раньше физики знали только о частицах из 2-3 кварков. Это как если бы химики вдруг нашли молекулы воды не только H₂O, но и H₄O₂.

Проблема: эти частицы живут триллионные доли секунды. Как их поймать? Федор Ратников объясняет: "Мы ищем следы. Частица распадается, оставляя за собой треки других частиц. По этим следам алгоритмы машинного обучения восстанавливают, что там было изначально".

Задача №2: почему материя победила антиматерию?
Для этого искали CP-нарушение — крошечную разницу в поведении материи и антиматерии. И нашли! Материя действительно ведет себя чуть-чуть иначе. Но есть нюанс. Никита Казеев честно признается: "Эффект оказался слишком слабым. Он не объясняет, почему мы существуем".

Парадокс в том, что все найденные эффекты укладываются в Стандартную модель. Революции не произошло. Загадка нашего существования осталась неразгаданной. "Мы собираем кусочки пазла, — философски замечает Ратников. — Рано или поздно они сложатся в целостную картину".

Следить в реальном времени за тем как разгадывают тайны мироздания – отдельный вид удовольствия!
1751376482662.png
 
photo_2025-07-02_03-03-25.jpg
МКС, снятая во время прохождения на фоне солнечных протуберанцев
 
Назад
Верх