Grut1

На Пикабу
1192 рейтинг 1 подписчик 0 подписок 17 постов 2 в горячем

18 самых интересных фактов о квантовых компьютерах

18 самых интересных фактов о квантовых компьютерах Факты, Квантовый компьютер, Техника, Физика, Длиннопост

Квантовые компьютеры не должны проверять вашу электронную почту, обновлять статус или выполнять обычные программные/аппаратные задачи. Вместо этого они основаны на чем-то более сложном - квантовой механике. Квантовый компьютер имеет дело с частицей, намного меньшей, чем размер атома. В таком меньшем масштабе правила физики не имеют никакого смысла. Именно здесь начинают происходить захватывающие вещи. Частицы могут двигаться вперед и назад или даже существовать одновременно. Эти типы компьютеров могут увеличить вычислительную мощность сверх того, что достижимо на современных обычных компьютерах.
Давайте уточним, что мы знаем о квантовых вычислениях в настоящее время. Мы собрали некоторые интересные факты о квантовых компьютерах, которые определенно ошеломят вас.
1. Схема хранения информации Компьютеры, которые мы используем сегодня, хранят данные в двоичном формате - серии 0 и 1. Каждый компонент памяти называется битом, и им можно манипулировать с помощью шагов булевой логики. С другой стороны, квантовый компьютер будет хранить данные в виде 0, 1 или квантовой суперпозиции двух состояний. Такой квантовый бит (также известный как кубиты) обладает гораздо большей гибкостью по сравнению с двоичной системой. Кубиты могут быть реализованы с помощью частиц с двумя спиновыми состояниями - "вверх" и "вниз". Такая система может быть отображена на эффективную систему со спином 1/2.
2. Пылающая скорость

18 самых интересных фактов о квантовых компьютерах Факты, Квантовый компьютер, Техника, Физика, Длиннопост

Поскольку квантовый компьютер может существовать не только в 0 и 1, они могут выполнять вычисления параллельно. Давайте рассмотрим простой пример, если кубит находится в суперпозиции состояния 0 и состояния 1, и он выполнил вычисление с другим кубитом в аналогичной суперпозиции, он оставил бы четыре результата - 0/1, 0/0, 1/0 и 1/1. Квантовый компьютер покажет вышеуказанный результат, когда он находится в состоянии декогеренции, которое длится, пока он находится в суперпозиции состояний, пока он не упадет до одного состояния. Возможность одновременного выполнения нескольких задач называется квантовым параллелизмом.
3. Переопределение безопасности

18 самых интересных фактов о квантовых компьютерах Факты, Квантовый компьютер, Техника, Физика, Длиннопост

Скорость квантового компьютера также является серьезной проблемой в области шифрования и криптографии. Современные системы финансовой безопасности в мире основаны на факторизации больших чисел (алгоритмы RSA или DSA), которые буквально не могут быть взломаны обычными компьютерами в течение жизни Земли. Тем не менее квантовый компьютер может рассчитывать числа в разумный период времени. С другой стороны, квантовые компьютеры смогут обеспечить небьющиеся функции безопасности. Они могут блокировать важные данные (например, онлайн-транзакции, учетные записи электронной почты) с гораздо лучшим шифрованием. Многие алгоритмы были разработаны для квантовых компьютеров - наиболее известными являются алгоритм Гровера для поиска в неструктурированной базе данных и алгоритм Шора для факторизации больших чисел.
4. Энергоэффективность

18 самых интересных фактов о квантовых компьютерах Факты, Квантовый компьютер, Техника, Физика, Длиннопост

Потребляемая мощность является критическим фактором для любого устройства, работающего на электричестве. Огромному массиву процессоров требуется изрядное количество блоков питания для поддержания их производительности. Самый быстрый суперкомпьютер в мире Sunway TaihuLight (по состоянию на апрель 2017 года) потребляет 15,37 МВт электроэнергии. Однако, это становится захватывающим с квантовыми компьютерами. Поскольку они используют квантовое туннелирование, они уменьшат энергопотребление в 100-1000 раз.
5. Альтернативные реальности

18 самых интересных фактов о квантовых компьютерах Факты, Квантовый компьютер, Техника, Физика, Длиннопост

Согласно квантовой физике, мы имеем дело с тем, что называется Мультивселенной, где проблема может иметь много или бесконечное количество возможных решений. Например, вы можете читать эту статью на своем Macbook. В другом вы, возможно, читаете это по мобильному телефону во время путешествия. Квантовый компьютер может выполнять «n» задач в «n» параллельных вселенных и достигать конечного результата. Если традиционный компьютер делает «N» вычисления в «N» секунд, квантовый компьютер может выполнить «N 2» вычисления в то же время. Возможно, вы помните, что Deep Blue IBM был первым компьютером, победившим чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова в 1997 году. Компьютер сделал это, изучая 200 миллионов возможных ходов в секунду. Вдали от способностей человеческого мозга! Но если бы это была квантовая машина, она бы рассчитала 1 триллион ходов в секунду, 4 триллиона ходов за 2 секунды и 9 триллионов ходов за 3 секунды.
6. Почему сложно построить квантовые компьютеры

18 самых интересных фактов о квантовых компьютерах Факты, Квантовый компьютер, Техника, Физика, Длиннопост

Проблема с квантовым компьютером - стабильность. Оказывается интерференция, любой вид вибрации расстроит вибрацию атомов, создавая ерунду. Электроны в квантовой механике ведут себя как волны и описываются волновой функцией. Эти волны могут мешать, вызывая странное поведение квантовых частиц, и это называется декогеренцией.
7. Низкая температура

18 самых интересных фактов о квантовых компьютерах Факты, Квантовый компьютер, Техника, Физика, Длиннопост

Температура, необходимая для поддержания стабильного состояния для лучшей производительности, должна быть действительно низкой. Чтобы квантовые компьютеры работали, атомы должны быть стабильными. И единственный известный эффективный способ поддержания стабильности этих атомов - это снижение температуры до нуля Кельвина, где атомы становятся стабильными без выделения тепла. В настоящее время система D-Wave 2000Q является самым совершенным квантовым компьютером. Его сверхпроводящий процессор охлаждается до 0,015 Кельвина (в 180 раз холоднее, чем межзвездное пространство).
8. Навыки решения проблем
Квантовые компьютеры могут запускать классические алгоритмы, однако для получения эффективных результатов они используют алгоритмы, которые кажутся изначально квантовыми, или используют некоторые особенности квантовых вычислений, такие как квантовое запутывание или квантовая суперпозиция. Неразрешимые проблемы классов остаются неразрешимыми в квантовых вычислениях. Что делает квантовый алгоритм увлекательным, так это то, что они смогут решать проблемы быстрее, чем классические алгоритмы. Они могут решить задачу коммивояжера за считанные секунды, что занимает 30 минут на обычных компьютерах. Более того, квантовый компьютер может помочь обнаруживать далекие планеты, осуществлять точное прогнозирование погоды, раньше выявлять рак и разрабатывать более эффективные лекарства, анализируя данные секвенирования ДНК.
9. ИИ начало игры

18 самых интересных фактов о квантовых компьютерах Факты, Квантовый компьютер, Техника, Физика, Длиннопост

Искусственный интеллект находится в начальной фазе. Современный продвинутый робот может входить в комнату, распознавать материал, форму и движущиеся тела, но ему не хватает факторов, которые делают их по-настоящему умными. Квантовые компьютеры намного лучше в области обработки информации - с 300 битами мы сможем отобразить всю вселенную. Квантовые компьютеры смогут экспоненциально ускорить скорость машинного обучения, сократив время с сотен тысяч лет до нескольких секунд. Для измерения расстояния между двумя большими векторами размером 1 зеттабайт обычному компьютеру с тактовой частотой ГГц потребуются сотни тысяч лет. В то время как квантовый компьютер с тактовой частотой ГГц (если он будет построен в будущем) займет всего лишь около секунды после того, как векторы запутаются с вспомогательным кубитом. 10. Не все может быть сделано быстро

18 самых интересных фактов о квантовых компьютерах Факты, Квантовый компьютер, Техника, Физика, Длиннопост

Хотя квантовые компьютеры находят наиболее оптимальный способ решения проблемы, они используют некоторые основные математические принципы, которые ваш персональный компьютер использует ежедневно. Это относится к базовой арифметике, которая уже хорошо оптимизирована. Нет лучшего способа добавить набор чисел, чем просто сложить их. В таких случаях классические компьютеры столь же эффективны, как квантовые компьютеры.
11. Последние достижения в области квантовых вычислений Ученые из Университета Нового Южного Уэльса разработали первый квантовый логический элемент в кремнии в 2015 году. В том же году НАСА представило первый операционный квантовый компьютер, созданный D-Wave, стоимостью 15 миллионов долларов.

18 самых интересных фактов о квантовых компьютерах Факты, Квантовый компьютер, Техника, Физика, Длиннопост

В 2016 году исследователи из Университета Мэриленда успешно создали первый перепрограммируемый квантовый компьютер. Два месяца спустя Базельский университет определил вариант квантовой машины на основе электронных дырок, которая использует электронные дыры (вместо того, чтобы манипулировать электронными спинами) в полупроводнике при низких температурах, которые гораздо менее уязвимы для декогеренции.

12. Квантовые вычисления впервые были упомянуты Ричардом Фейнманом в 1959 году в его знаменитой лекции «Внизу много места». Он рассматривал возможность манипулирования отдельными атомами как расширенную форму синтетической химии.
13. Первый в мире протокол распространения квантовых ключей, BB84, был разработан исследователями IBM Джиллис Брассард и Чарльзом Беннеттом в 1984 году. Это метод безопасной отправки секретного ключа из одной точки в другую для использования в одноразовом шифровании с использованием клавиатуры.
14. В феврале 2018 года физики придумали новую форму света, включающую трифотонные связанные состояния в квантовой нелинейной среде, которая могла бы привести к революции квантовых вычислений.
15. В марте 2018 года Лаборатория квантового искусственного интеллекта, управляемая Ассоциацией космических исследований университетов, НАСА и Google, выпустила 72-битный процессор под названием Bristlecone.
16. Реалистичная модель квантовых вычислений работает на квантовых алгоритмах, которые могут быть классифицированы по типу задачи, которую они решают, или технике/идеям, которые они используют. В настоящее время у нас есть алгоритмы, основанные на усилении амплитуды, квантовом преобразовании Фурье и гибридных квантовых алгоритмах.
17. В настоящее время рассматривается несколько различных кандидатов на физическую реализацию квантовой машины. Среди них самыми популярными являются - Спиновая и пространственная квантовая точка Квантовый компьютер на алмазной основе Полость квантовая электродинамика Молекулярный магнит
18. До сих пор 5 компаний производили квантовые чипы - Google (Bristlecone), IBM (IBM Experience and Q), Intel (Tangle Lake), Rigetti (19Q) и D-Wave (Ranier).

Показать полностью 9

Золотой город (страшилка)

Водном городе была старая башня.

Говорили, что если вечером, перед заходом солнца, заглянуть единственное целое окно башни, можно увидеть в нем другой город. И там все сделано из золота.

Еще говорили, можно через окно башни попасть в тот золотой город. Тогда надо схватить какую-нибудь золотую вещь и быстро вылезти назад, пока жители золотого города не поймали тебя. А если поймают - то похоронят живым в золотом гробу.

Один мальчик как-то вечером проходил мимо башни и увидел в окне яркий свет. Он подошел ближе, заглянул в окно и увидел в окне золотой город. Стены и крыши домов в этом городе были сделаны из золота. А прямо возле окна мальчик увидел маленькую девочку, которая играла с золотыми слитками, как с обычными камнями. Больше никого рядом видно не было.

Мальчик быстро залез в окно, спрыгнул вниз, подбежал к девочке, схватил два золотых слитка и сразу же побежал назад. Но когда он залез на окно, его родного города в окне уже не было.

Мальчик посмотрел назад и увидел, что девочка стоит и смотрит на него.

- Ты не сможешь попасть назад, - сказала девочка, - все, кто пришел оттуда, не смогли вернуться.

Мальчик слез с окна на землю.

- Значит теперь меня похоронят в золотом гробу? - спросил он.

Девочка кивнула.

- Зачем вы это делаете? - сказал мальчик, - вам жалко золота? Я его отдам, - и он протянул девочке золотые слитки.

- Нет, не из-за золота, - сказала девочка, - ты пришел из мертвого города. И сам ты мертвый. Значит надо тебя похоронить. Ведь мертвые не живут с живыми.

- Но я ведь живой, - сказал мальчик.

- Ты мертвый, - покачала головой девочка, - посмотри на свои руки.

Мальчик посмотрел на свои руки и увидел, что это руки мертвеца.

Он испугался и стал плакать.

Из золотых домов стали выходить люди. Они смотрели на мальчика, а двое уже несли золотой гроб.

- Жалко, что ты мертвый, - сказала девочка, - а то мы бы поиграли с тобой.

- Но я живой! - стал кричать мальчик, - Мне только надо вернуться назад! Пустите меня!

Но люди из золотого города не слушали его. Они поймали мальчика, положили в золотой гроб и заколотили крышку золотыми гвоздями.

Показать полностью

АДА ЛАВЛЕЙС: КЕМ БЫЛА ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-ПРОГРАММИСТ

Гениальная семья

Возможно, если бы Ада не была рождена в семье такого знатного происхождения, мы бы никогда о ней не услышали. Но в этот свет она пришла под именем Августа Ада Байрон. Да, она была единственной законной дочерью лорда Джорджа Байрона — прославленного на весь мир английского поэта и Изабеллы Ноэль-Байрон, женщины со склонностью к изучению математики. Оба родителя были привилегированными представителями аристократии, одаренными и хорошо образованными. Но все же брак этот был несчастным: почти сразу после рождения девочки её родители развелись, и малышка осталась с матерью.

АДА ЛАВЛЕЙС: КЕМ БЫЛА ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-ПРОГРАММИСТ Наука, Программирование, Математика, Числа, Длиннопост, Ада Лавлейс

Из страха, что Ада может унаследовать бурный и непредсказуемый характер своего отца-поэта, математически одаренная Изабелла, постаралась дать дочери образование, основанное на точных науках. Математика и естественные науки в то время не преподавались девочкам на должном уровне, поэтому с Адой занимались приглашенные учителя. Это сформировало в ней тягу к исследованиям, хотя всерьез старания молодой девушки почти никто не воспринимал.

АДА ЛАВЛЕЙС: КЕМ БЫЛА ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-ПРОГРАММИСТ Наука, Программирование, Математика, Числа, Длиннопост, Ада Лавлейс

Судьбоносное знакомство

Примерно в возрасте 17 лет Ада познакомилась с Чарльзом Бэббиджем, математиком и изобретателем. Бэббидж был впечатлен блестящей молодой женщиной, и они переписывались в течение многих лет, обсуждая математику и вычисления. В какой-то степени он стал ее наставником. Благодаря Бэббиджу Лавлейс начала изучать высшую математику у одного из профессоров Лондонского университета и стала одной из самых умных женщин в мире. В этот период Чарльз активно работал над созданием машины, которая предназначалась для выполнения математических вычислений. Ада получила возможность взглянуть на устройство до завершения работы, и была очарована им. С этого начинается её погружение в мир изучения концепций вычислительной техники, и даже когда ей пришлось прервать свои занятия наукой ради замужества и материнства, контакт с Бэббиджем она не теряла. Не зря

АДА ЛАВЛЕЙС: КЕМ БЫЛА ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-ПРОГРАММИСТ Наука, Программирование, Математика, Числа, Длиннопост, Ада Лавлейс

Ученица, которая превзошла учителя

Уже будучи женой лорда Лавлейса и матерью троих детей, Ада никак не хотела оставлять своё любимое дело. В 1842 году ей выпадает уникальная возможность внести вклад в науку. Чарльз Бэббидж прочитал лекцию о своем изобретении аналитической машины в Туринском университете, но его коллега Луиджи Менабреа, математик (и, между делом, будущий премьер-министр Италии), записал лекцию на французском. И Аде, блестяще владеющей и французским языком, и математической базой, поручают текст этой лекции перевести на английский. Это был шанс, которым девушка не могла не воспользоваться.

АДА ЛАВЛЕЙС: КЕМ БЫЛА ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-ПРОГРАММИСТ Наука, Программирование, Математика, Числа, Длиннопост, Ада Лавлейс

Взялась Лавлейс за работу основательно: перевод занял у нее почти год, что стоило того, ведь работа превзошла все ожидания. Девушка не просто переписала слова Бэббиджа, она дополнила текст стенограммы своими идеями и комментариями, которые поразили ученых. В итоге ее статья оказалась в три раза длиннее, чем тот текст, который изначально нужно было перевести. Из дополнений Лавлейс стало ясно, что она понимала аналитическую машину так же хорошо, как и сам Бэббидж. Поэтому у Ады и возникла идея ввести данные, которые запрограммировали бы машину для вычисления чисел Бернулли. Именно это современные исследователи и считают первой написанной компьютерной программой. Наставник Лавлейс был настолько впечатлен ее вкладом в развитие машины, что он назвал Аду «чародейкой чисел».

АДА ЛАВЛЕЙС: КЕМ БЫЛА ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-ПРОГРАММИСТ Наука, Программирование, Математика, Числа, Длиннопост, Ада Лавлейс
Показать полностью 5

Какие люди могут воспринимать ультрафиолетовое излучение и в каком виде?

Какие люди могут воспринимать ультрафиолетовое излучение и в каком виде? Глаза, Зрение, Насекомые, Птицы, Рыба, Ультрафиолет, Цвет, Человек

Если у человека в результате хирургической операции, травмы или врождённой аномалии нет хрусталика глаза, он способен воспринимать ультрафиолетовое излучение в виде беловато-синего или беловато-фиолетового цвета. Однако это не то же самое, что настоящий тетрахроматизм, которым обладают многие птицы, рыбы и насекомые. При таком зрении в глазу помимо трёх обычных колбочек есть четвёртая, воспринимающая как раз ультрафиолетовый спектр, благодаря чему количество различаемых оттенков цветов гораздо выше.

Показать полностью 1

Что случится со зрением, если человек наденет очки, которые переворачивают изображение?

Что случится со зрением, если человек наденет очки, которые переворачивают изображение? Очки, Зрение

Изображение внешнего мира на сетчатку глаза попадает в перевёрнутом виде, и уже после этого корректируется мозгом с учётом сигналов от других органов чувств. В 1897 году американский психолог Джордж Стрэттон сконструировал инвертоскоп — очки, которые инвертировали картинку до поступления света в глаз. Сначала учёный был сильно дезориентирован, но уже через несколько дней у него образовались новые зрительно-моторные ассоциации, и он всё меньше осознавал, что мир перевёрнут. Когда Стрэттон снял очки, его восприятие снова нарушилось, но в этот раз адаптация к привычному зрению прошла гораздо быстрее.

Показать полностью 1

Зачем Ньютон запускал себе в глаз инородный предмет?

Зачем Ньютон запускал себе в глаз инородный предмет? Физика, Исаак Ньютон, Эксперимент

Исаак Ньютон интересовался многими аспектами физики и других наук и не боялся проводить некоторые эксперименты на себе. Свою догадку о том, что мы видим окружающий мир из-за давления света на сетчатку глаза, он проверял так: вырезал из слоновой кости тонкий изогнутый зонд, впускал его себе в глаз и надавливал на заднюю сторону глазного яблока. Возникавшие цветные вспышки и круги подтвердили его гипотезу.

Показать полностью

Это дешевле, чем покупать билет на поезд: как в США отправляли детей по почте

Это дешевле, чем покупать билет на поезд: как в США отправляли детей по почте Почта, Младенцы, Дети, Длиннопост

Сегодня ребенка можно отправить в путешествие вместе с сопровождающим, а в начале ХХ века родители в США предпочитали отправлять детей по почте. И это было абсолютно законно. Вспоминаем истории юных американцев, путешествовавших в качестве посылок.

В 1913 году супружеская пара по фамилии Биг из штата Огайо отправила по почте собственного сына Джеймса. Ему было восемь месяцев, он весил примерно 4 килограмма. Они заплатили 15 центов, застраховали жизнь ребенка на 50 долларов, передали его почтальону по имени Вернон Литтл и попросили доставить к бабушке, которая жила примерно в миле от дома. Всю дорогу младенец спал на руках сотрудника и благополучно прибыл на место. Джеймс Биг считается первым в истории ребенком, которого отправили почтой.

Законно и дёшево

1 января 1913 года американцам стала доступна обновленная система передачи посылок: до этого максимальный вес отправляемого предмета составлял 4 килограмма, а теперь его увеличили до 23.

Это дешевле, чем покупать билет на поезд: как в США отправляли детей по почте Почта, Младенцы, Дети, Длиннопост

Эта опция пользовалась огромной популярностью, и только за первые полгода американцы отправили больше 300 миллионов посылок. Однако правила почты были прописаны довольно расплывчато, и ограничений для отправляемых вещей практически не было. Люди присылали друг другу животных, гробы и даже кирпичи. Одной из самых первых посылок стала упаковка яиц, которая буквально через несколько часов вернулась отправителю в виде свежеиспеченного торта.

Как только жители Америки поняли, что технически они не нарушают закон, отправляя почтой собственных детей, они тут же воспользовались этой возможностью. Это было дешевле, чем покупать им отдельный билет на поезд. Пассажирское место стоило несколько долларов, а посылка и марки — около 50 центов.

Явление получило название baby mail — «детская почта». Обычно родители были знакомы с почтальоном и отправляли детей на недалекие расстояния — например, к бабушкам и дедушкам. В 1913-м в газете The New York Times опубликовали письмо жителя штата Джорджия, который даже хотел заказать себе ребенка по почте на усыновление и спрашивал, как лучше «упаковать» младенца, чтобы он соответствовал правилам.

Это дешевле, чем покупать билет на поезд: как в США отправляли детей по почте Почта, Младенцы, Дети, Длиннопост

Две самые известные исторические фотографии на эту тему, где младенцы сидят в сумках, — постановочные. Почтальоны не стали бы класть живых людей к остальным письмам и посылкам. В 2012 году обложкой журнала The Atlantic стала фотография — пародия на один из таких снимков.

Мэй Пирстрофф — легенда американской почты

В июне 1913 года несколько крупных газет опубликовали требование генерального почтмейстера к остальным сотрудникам не принимать детей на отправку, но это никого не остановило.

В феврале 1914 года родители 6-летней Шарлотт Мэй Пирстрофф отправили ее за 70 миль в дом бабушки и дедушки в Айдахо. На ее пальто наклеили множество марок, общая стоимость которых составила 53 цента. А поездка на поезде обошлась бы примерно в два доллара. Почтальон был дальним родственником семьи, так что родители доверились ему.

Обычно отправленные по почте дети или шли вместе с почтальонами за руку, или те несли их на руках. Однако Мэй проделала свой путь в настоящем почтовом отделении поезда, вместе с посылками. Как только об этом случае узнал генеральный почтмейстер Альберт Берлесон, он издал специальное постановление и запретил пересылать людей. История Пирстрофф вошла в историю и впоследствии стала основой для детской книги «Отправляя Мэй».

Это дешевле, чем покупать билет на поезд: как в США отправляли детей по почте Почта, Младенцы, Дети, Длиннопост

Но новые правила не помешали людям продолжить традицию. Через год женщина из Флориды отправила дочку по имени Эдна Нефф в дом дедушки в штате Вирджиния. В качестве посылки девочка проехала 720 миль и стала рекордсменом среди всех детей, которые путешествовали в таком статусе. Пересылка обошлась матери в 15 центов.

Конец почтовой эпохи

В августе 1915 года бабушка трехлетней Мод Смит отправила ее через штат Кентукки к матери по почте. Девочка проехала 40 миль. Эта поездка и стала последним случаем отправления ребенка почтой в США. 13 июня 1920 года Департамент почтовой связи издал постановление, в котором говорилось, что детей (и людей в принципе) нельзя отправлять почтой. Некоторые категории животных и даже кремированный пепел пересылать было разрешено. Несмотря на официальный запрет, люди пытались отправлять детей по почте, но получали отказы. В 1920 году помощнику главного почтмейстера пришлось отклонить две такие заявки.

Массовая пересылка детей по почте закончилась благополучно: не известно ни одного случая, когда бы ребенок не добрался до финальной точки или пострадал. Сотрудники почты и по сегодняшний день видят в историях отправления детей исключительно положительное. Они считают, что таким образом американцы показывали свое доверие к государственной почтовой системе. Историки и экономисты же уверяют, что отправка детей по почте является одним из показателей того, насколько дорогими и недоступными для большей части населения были билеты на поезд.

Сегодня многие страны разрешают отправлять по почте даже животных — но не людей. Если ребенок должен отправиться в путешествие без родителей, семья может воспользоваться услугами сопровождающего. Обычно их предоставляют авиакомпании. Как правило, самостоятельно ребенок может путешествовать с пяти лет, хотя правила разных стран отличаются.

Показать полностью 3

Ветра на Венере дуют все быстрее

Мощные ураганы на Венере дуют все быстрее, и пока ученые не понимают почему.

Ветра на Венере дуют все быстрее Космос, Венера, Ветер

Венера находится недалеко от Земли и ее, вроде бы, легко изучить с помощью современных мощных астрономических инструментов. Но Венера, схожая по размерам с Землей, имеет очень плотную богатую углекислым газом атмосферу, а ее поверхность всегда скрыта под плотными желтыми облаками. Только в ультрафиолетовом и в меньшей степени в инфракрасном диапазонах можно выделить хоть какие-то особенности венерианской атмосферы. Но и эти пятна и полосы видны только благодаря опять же неизвестному поглотителю УФ-излучения.

Атмосфера Венеры вращается, и мощные ураганы огибают планету всего за четыре дня. Последние изображения венерианских облаков, сделанные комическим аппаратом Venus Express Европейского космического агентства, показали, что эти и без того быстрые ветры ускоряются, то есть дуют все быстрее и быстрее.Астрономы изучали ураганы, которые движут облака на высоте примерно 70 км над раскаленными вулканическими равнинами. Несмотря на десятилетия наблюдений с Земли и с борта космических аппаратов, в атмосфере Венеры остается множество тайн. Например непонятно, что вызывает ураганы, движущиеся в 50 раз быстрее скорости вращения самой планеты. Непонятно, как ветры меняются в зависимости от широты и долготы, а также с течением времени.

Venus Express впервые обеспечил ученых данными с беспрецедентным пространственным и временным разрешением – наблюдения аппарата длятся уже более 10 венерианских лет (6 земных). Детальный анализ наблюдений позволил выявить долгосрочные тенденции венерианского климата. Так, в низких широтах по линии восток-запад ветра дуют со скоростью около 94 м/с (338 км/ч) в направлении по часовой стрелке, как и вращение Венеры. По направлению к полюсу скорость ветра быстро уменьшается. Это означает, что ветер огибает планету по экватору за 5 дней, а в средних широтах – за 3 дня.

Ветра по линии от экватора до полюса ветер дуют намного медленнее – со скоростью до 10 м/с (36 км/ч) и замедляются постепенно, достигая околонулевой скорости у быстро движущегося глобального вихря, расположенного на полюсе. Наблюдения показали, что средняя скорость ветра на низких широтах постоянно растет и с 300 км/ч наблюдаемых в 2006 году выросла до 400 км/ч в 2013 году, то есть с 80 до 110 м/с. Это очень высокий рост, даже на фоне и без того быстрых венерианских ветров, и ученые не понимают почему это происходит.

Астрономы обнаружили пик скорости ветра каждые 238 дней, но скорее всего он не связан с ростом скорости ветра, а является следствием особенностей орбиты зонда Venus Express, который проводит наблюдения дневной стороны планеты в определенное время. Так что Венера преподнесла очередную загадку.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!