Увеличение риска столкновений на орбите
Учёные Принстона предупреждают: если спутники потеряют управление, столкновения неизбежны. Если до Starlink на это ушло бы 121 день, то сейчас — всего 2,8 дня.
Это теоретический сценарий, но он показывает критическую плотность орбиты и требует жёстких мер по управлению космическим движением.
Ответ на пост «Последствия взрыва звёзд»1
Всем привет! Вдохновился оригинальным постом и сегодня в кадре еще один остаток взрыва сверхновой - туманность "Вуаль". Примерно 10-20 тысяч лет назад в созвездии Лебедя взорвалась массивная звезда, во время взрыва сверхновая была бы ярче Венеры и была бы видна днем. А сейчас мы наблюдаем расширяющиеся оболочки газа, разлетающиеся после этого взрыва. Расстояние до туманности около 2400 световых лет, а ее размеры достигают почти 100 световых лет.
Вуаль состоит из нескольких крупных участков: западная часть - NGC 6960, более известна как "Ведьмина метла". Восточная Вуаль - NGC 6992, также исвестная, как "Рыбачья сеть". Между западной и восточной частью находится Треугольник Пикеринга. Это более слабая, но очень интересная область, представляющая собой пересечение нескольких ударных волн. Также в состав комплекса входят небольшие области NGC 6974 и NGC 6979. Это сравнительно тусклые светящиеся участки на северной границе туманности между восточной частью и Треугольником Пикеринга.
P.S. Погода не позволила отснять нормальное количество материала, получилось как получилось в итоге.
MeerKAT обнаружил 15 новых нейтронных звезд в хорошо известном шаровом скоплении!
На графике показаны пульсарные профили 47 Tuc af: Левая часть – данные в L-диапазоне (4 часа наблюдений). Правая часть – данные в UHF-диапазоне (544–1088 МГц, 1 час наблюдений).
Международная команда астрономов под руководством Вэйвэя Чена из Института радиоастрономии имени Макса Планка в Бонне обнаружила с помощью радиотелескопа MeerKAT 15 новых миллисекундных пульсаров в одном из ближайших и наиболее изученных шаровых скоплений — 47 Тукана. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.
Миллисекундные пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды с периодами вращения менее 30 миллисекунд, которые обычно формируются в двойных системах за счёт аккреции вещества на нейтронную звезду от её компаньона. Новое открытие было сделано в рамках программы TRAPUM («Переходные процессы и пульсары с MeerKAT»), особенно в диапазоне UHF (544–1088 МГц).
На карте лучей MeerKAT (L-диапазон) обозначены пульсары, включая новые (жирным). Эллипсы — лучи с 70%-ным уровнем, а пульсары P, X, ak далеки от центра.
Новооткрытые пульсары демонстрируют периоды вращения от 1,88 до 13,03 миллисекунд, а их дисперсионные меры лежат в диапазоне 23,63–24,66 пк/см³. Из них 12 пульсаров оказались двойными системами, в то время как остальные три — изолированными.
Особого внимания заслуживает пульсар 47 Tuc af, который классифицируется как пульсар-чёрная вдова — экстремальная двойная система с вырожденным спутником, масса которого не превышает 0,1 солнечной массы. Этот объект, вероятно, связан с ярким оптическим источником, обнаруженным телескопом «Хаббл» ещё в 2002 году.
Кроме новых пульсаров, астрономам удалось впервые надёжно зафиксировать и локализовать 47 Tuc P и 47 Tuc V — две редкие системы, состоящие из пульсаров, которые ранее не могли быть точно определены. Эти наблюдения значительно обогатили каталог пульсаров в скоплении, доведя их общее число до 42, а долю двойных систем — до 69%.
Авторы статьи подчёркивают, что новые данные позволят глубже изучить эволюцию пульсаров в плотных звёздных скоплениях. Продолжение исследований запланировано на 2026 год, когда телескоп MeerKAT проведёт серию наблюдений общей продолжительностью 24 часа, чтобы более детально проследить за динамикой открытых объектов. Это открытие важно не только для понимания физики нейтронных звёзд, но и для поиска гравитационных волн и проверки теории относительности в экстремальных условиях.
Ссылка на источник: https://www.aanda.org/component/article?access=doi&doi=1...
Физики доказали: источник загадочного железа-60 — Местное межзвездное облако, через которое движется Солнечная система
Наша Солнечная система прямо сейчас, как гигантский корабль, плывет сквозь Местное межзвездное облако — разреженную область газа и пыли между звездами. Ученые давно подозревали, что это облако может хранить следы древних звездных катастроф. Чтобы проверить гипотезу, международная команда исследователей проанализировала антарктический лед возрастом от 40 до 80 тысяч лет. Результаты, опубликованные в журнале Physical Review Letters, превзошли ожидания.
Железо-60: пепел взорвавшейся звезды
Речь идет о редком радиоактивном изотопе железа-60, который рождается только в недрах массивных светил и выбрасывается в космос при их взрыве сверхновой. Раньше геологические архивы фиксировали два мощных «выброса» этого изотопа миллионы лет назад, когда поблизости взрывались звезды. Но затем звездных взрывов рядом не было, а железо-60 все равно продолжало поступать на Землю — его находили даже в снегу, которому меньше двадцати лет. Откуда же оно берется?
Идея ученых оказалась элегантной: железо-60 хранится в самом Межзвездном облаке со времен давнего взрыва, а Земля просто собирает эту пыль, двигаясь сквозь облако. Чтобы доказать это, исследователи переплавили 300 килограммов антарктического льда, химически выделив из него несколько сотен миллиграммов пыли. Затем на единственной в мире установке — ускорителе тяжелых ионов HIAF они отфильтровали посторонние атомы, оставив лишь единичные ядра железа-60. Один из ученых сравнил это с поиском иголки на 50 тысячах футбольных стадионов, забитых сеном.
Итог: мы плывем сквозь облако-призрак
Анализ показал, что в период 40–80 тысяч лет назад железа-60 на Землю попадало значительно меньше, чем сегодня. Это значит, что наша система вошла в облако относительно недавно и сейчас движется по участку с более высокой концентрацией изотопа. Таким образом, ученые впервые доказали: местное межзвездное облако это не просто пустота, а гигантский природный резервуар, хранящий "пепел" звездных взрывов. Вскоре команда планирует изучить еще более древний лед, чтобы запечатлеть сам момент входа Солнечной системы в межзвездное облако.
Новая звезда
Новая звезда — это не рождение светила, а мощная вспышка старого. За несколько часов блеск увеличивается в тысячи или даже миллионы раз. Что происходит на самом деле?
Ждем прорыва в космосе? Проекты космических кораблей на новых физических принципах
Проект плазменного двигателя нового поколения.
Физики Троицкого института Росатома разработали лабораторный прототип, который не сжигает топливо, а разгоняет заряженные частицы — электроны и протоны, с помощью электромагнитного поля. Двигатель будет работать на водороде — самом распространённом элементе во Вселенной.
Прототип двигателя может развивать скорость до 100 км/с, что в 20 раз превышает скорость, достигаемую лучшими химическими двигателями. Средняя мощность двигателя в импульсно-периодическом режиме достигает 300 кВт.
Новый способ перемещения аппаратов в космосе
Исследователи из Инженерной академии Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы (РУДН) теоретически обосновали этот подход. Он не требует выброса топлива или какой-либо реактивной массы. Согласно гипотезе, на его основе можно создать космические аппараты, которые практически не нуждаются в топливе и могут совершать перелёты между звёздами, просто используя силу всемирного тяготения.
Суть разработки — создание космических аппаратов, которые будут использовать силу всемирного тяготения и внутренние свойства частиц для движения, избегая выброса реактивной массы.
Принцип основан на том, что протяжённые объекты в космосе способны изменять свою траекторию благодаря гравитационным взаимодействиям. Учёные предложили применить этот принцип на уровне микрообъектов — элементарных частиц, задействуя в качестве «маховика» их спин.
Теоретические расчёты показали, что такой подход может обеспечить ускорение порядка десятка тысяч м/с². Если все атомы тела будут одновременно испускать частицы со спином, движение будет происходить плавно, без перегрузок и деформаций.
За рубежом предложили свой проект - Breakthrough Starshot
Идея в том, чтобы отправить к звёздам не пилотируемый корабль, а лёгкий зонд с парусом. Наноспутник массой в несколько граммов прикреплён к парусу из ультратонкого материала. С Земли или с орбиты по этому парусу «бьёт» мощнейший лазерный луч. Давление света способно разогнать зонд до релятивистских скоростей (20% и более от скорости света).
Но этот проект раскритикован и заморожен, так как сталкивается с рядом серьёзных технических проблем:
Лазерный парус. Нужно создать гигантскую систему лазеров и обеспечить её энергией для разгона зондов.
Миниатюризация. Все системы зонда должны уместиться в крошечном корпусе.
Связь. Необходимо обеспечить передачу данных без искажения и/или потери.
Навигация. Зонды должны точно попасть в цель после 20-летнего путешествия на гигантской скорости.
Защита от межзвёздной пыли. Ожидается, что каждый фронтальный квадратный сантиметр столкнётся на высокой скорости с примерно тысячей частиц размером 0,1 мкм и выше.
Радиационная защита. Необходимо защитить электронику от космической радиации.
Кроме того, проект требует значительных финансовых вложений. Общие затраты оцениваются в 5–10 млрд долларов.
_______________________________________________________________________________
Еще заметки для субботнего чтива на тему космоса, мироздания и философии:
"Пять главных тайн Вселенной" - https://www.litprichal.ru/work/640263/
(о Большом Взрыве как причине возникновения Вселенной; еще одной загадке космоса - квазарах; галактиках, имеющих наибольший шанс быть обитаемыми; современной трактовке бесконечности пространства-времени с позиции "постоянно расширяющейся Вселенной")
"Что после смерти? Доводы в пользу одного факта реинкарнации"- https://www.litprichal.ru/work/640261/
(тема вероятности существования реинкарнации и загадочная связь двух исторических персонажей с разницей в 600 лет: английского вельможи начала XIV века и одного из участников Гражданской войны в России 1918-1920 годов)
Более ста лет поисков Пятого измерения: От математической фантазии до вечного двигателя Ньютона
1921 год. Малоизвестный польско-немецкий математик Теодор Калуца публикует работу под скромным названием «К проблеме единства физики». Он предлагает безумную, почти мистическую идею: добавить к нашему привычному 4-мерному пространству-времени пятое измерение.
Теодо́р Франц Эдуа́рд Калу́ца (нем. Theodor Franz Eduard Kaluza; 9 ноября 1885, Ратибор — 19 января 1954, Гёттинген)
Вселенная, по Калуце, — это крошечный, микроскопический цилиндр, свёрнутый так туго, что мы его просто не замечаем. Эйнштейн приходит в восторг. Но остаётся вопрос: если это измерение существует, то почему мы о нём ничего не знаем?
Первая реакция на работу Калуцы
Калуца отправил свою идею Эйнштейну ещё в 1919 году. Эйнштейн пришёл в восторг и в 1921 году лично представил статью Калуцы «К проблеме единства физики» Прусской академии наук .
Сам Эйнштейн был глубоко впечатлён. В 1920 году в своей инаугурационной лекции в Лейдене он сказал, что объединение гравитации и электромагнетизма «стало бы великим шагом вперёд» и «достойным завершением эпохи теоретической физики, начатой Фарадеем и Максвеллом» . Прочитав работу Калуцы, Эйнштейн, по свидетельствам, «был поражён» тем, как элегантно одна дополнительная размерность объединила две фундаментальные силы .
Скепсис сообщества
Однако остальное научное сообщество встретило идею пятого измерения с изрядной долей скепсиса:
Вольфганг Паули публично спорил с Эйнштейном по этому поводу ещё в 1920 году. Он считал, что для решения проблемы материи нужен принципиально новый подход — «новые элементы, чуждые континууму» . Проще говоря, он не верил, что классическая теория поля с дополнительными измерениями сможет всё объяснить.
Главная претензия была простой: Калуца не мог объяснить, что такое это пятое измерение физически. Оно выглядело как чисто математический трюк .
К тому же теория не учитывала квантовые эффекты — а в те годы как раз рождалась квантовая механика, и она стала главной звездой физики .
Теорию встретили со смесью восхищения (со стороны Эйнштейна) и глубокого скепсиса (со стороны большинства). Сам Калуца оставался непризнанным приват-доцентом ещё почти 10 лет после публикации — и получил профессорскую должность лишь в 1929 году по рекомендации Эйнштейна . А его теорию на время отложили на полку, пока в 1926 году Оскар Клейн не вдохнул в неё вторую жизнь, связав с квантовой механикой.
Ответ через несколько лет даёт шведский физик Оскар Клейн. Он дорабатывает теорию, показывает, что движение в пятом измерении квантуется, и тем самым связывает геометрию с квантовой механикой. Рождается теория Калуцы–Клейна.
Но в первоначальном виде она не смогла описать всё. Проект был положен на полку почти на век. Почти.
2024 год. Спустя более ста лет физик Джон Шварц, один из отцов теории струн, публикует работу «Комментарии касательно гипотетического мезоскопического тёмного измерения». Он переосмысливает пятую координату в свете новейших данных.
Джон Ге́нри Шварц (англ. John Henry Schwarz; род. 22 ноября 1941, Норт-Адамс, Массачусетс, США) — американский физик-теоретик
Вывод ошеломляет: согласно Шварцу, пятое измерение — это не абстрактная математическая петля. Это реальная, физическая «палка» длиной в несколько микрон в пятом измерении, на одном конце которой находимся мы, а на другом — другая 4-мерная Вселенная. Параллельный мир в буквальных микронах от нас.
Их материя — это наша «тёмная материя». Мы чувствуем их притяжение каждый миг, но не видим их. Единственное, что связывает наши миры — это гравитация.
Так родилась гипотеза «Тёмного измерения».
🔬 Как это ищут?
Главная мишень физиков сегодня — найти нарушение закона всемирного тяготения Ньютона на микроскопических расстояниях. Если измерение существует, то на масштабах в несколько микрон гравитация перестанет быть слабой силой. Её мощь «утекает» в пятую координату, и это можно «поймать» сверхчувствительными крутильными весами.
Второй путь — поиск гравитационных волн. Уникальные сигналы от пятимерных чёрных дыр смогут засечь детекторы нового поколения — LISA (запуск ожидается в 2030-х) и DECIGO. Это и есть тот самый эксперимент длиной в 20+ лет, который сейчас идёт по всему миру.
🧘 Почему дуализм? Вопрос, который старше физики
Здесь стоит остановиться и спросить себя: а почему реальность вообще устроена так?
Не «как» — это вопрос физики. А именно «почему».
Две браны. Два мира. Между ними — только гравитация в пятом измерении, единственная сила, которая не знает границ. Это не просто удобная математика. Это структура, которую человечество интуитивно описывало задолго до того, как у него появились уравнения.
Идея о том, что за видимым миром существует другой — параллельный, недоступный напрямую, но влияющий на нас — это, пожалуй, самая древняя и самая устойчивая интуиция в истории мысли. Она возникала независимо в десятках культур и философских традиций. Не потому что люди сговорились. А, возможно, потому что они чувствовали что-то настоящее.
Наука не может сказать, почему реальность дуальна. Она может только зафиксировать: она такова.
Но вот что интересно. Если гипотеза тёмного измерения верна, то «иной мир» перестаёт быть метафорой. Он становится физическим объектом — в буквальных микронах от нас, невидимым, непроницаемым, но гравитационно связанным с нами навсегда. Мы притягиваем друг друга. Мы не можем ни слиться, ни окончательно разойтись.
Что это — если не точное физическое описание того, что философы называли «потусторонним»? Не в теологическом смысле — без ярлыков и догм. Но другая сторона бытия, существующая объективно, рядом, и абсолютно недостижимая для нас при жизни нашей вселенной.
Наука не утверждает, что это то самое. Но она впервые перестала это исключать — и дала этому координаты.
⚙️ Итог: Маятник Ньютона, описывающий Вселенную
И вот он, самый элегантный финал.
Если сбросить всю математику, квантовую пену и тензоры, то вся эта конструкция — это идеальная механическая система Ньютона. Два массивных шара (две 3-браны), соединённые невесомой пружиной (пятое измерение). Они притягиваются гравитацией, сталкиваются, зажигая огонь творения, и снова расходятся.
Идеальная ньютоновская модель «Палки и двух бран»
Конструкция:
Два массивных шара (браны). Масса каждого шара — это вся масса соответствующей Вселенной. Они абсолютно твердые и недеформируемые.
Невесомая пружина (пятое измерение). Шары соединены этой пружиной. Она очень короткая (микроны), но с чудовищно большим коэффициентом жесткости k. Эта жесткость и есть «упругость» пространства-времени, которая стремится удержать браны на расстоянии.
Одномерное движение. Вся система может двигаться только вдоль одной прямой — оси пятого измерения. Шары не вращаются, они только сближаются и расходятся.
⚙️ Динамика: Цикл Вселенной
Фаза 1: Сжатие (Потенциальная энергия)
Два шара начинают сближаться. Что их тянет? Их собственное гравитационное притяжение в пятимерном пространстве. Они находятся очень близко (микроны), и их массы огромны. Сила притяжения между ними фантастическая. Потенциальная энергия гравитации переходит в кинетическую энергию движения шаров. Они разгоняются навстречу друг другу.
Фаза 2: Удар (Большой взрыв)
Шары сталкиваются. Это абсолютно неупругий удар. Вся накопленная кинетическая энергия колоссального движения мгновенно переходит не в деформацию шаров (они у нас идеально твёрдые), а во внутреннюю энергию «содержимого» этих шаров.
В этот момент:
Вещество внутри обоих шаров мгновенно разогревается до триллионов градусов (кварк-глюонная плазма).
Шары останавливаются. Их скорость равна нулю.
Начинается то, что мы называем Большим взрывом — расширение и остывание нашей 3-мерной Вселенной.
Фаза 3: Расхождение (Тёмная энергия)
После удара шары начинают расходиться под действием силы упругости пружины пятого измерения. Здесь роль «тёмной энергии» в нашей модели играет потенциальная энергия пятого измерения, которая расталкивает браны. Наше расширение — это не просто инерция, это движение под действием этой «пружины».
Фаза 4: Замедление и новое притяжение
В какой-то момент шары достигают максимального удаления. Пружина больше не действует. И снова в игру вступает их гравитационное притяжение. Они начинают медленно, а затем всё быстрее сближаться. Цикл замыкается.
Вечный двигатель? В строгом смысле — нет. Но в смысле вечного цикла: кинетическая энергия превращается в энергию рождения новых миров, и маятник качается снова. Оказывается, самую таинственную и сложную гипотезу XXI века можно в конечном счёте описать школьной физикой.
Так что Калуца, сам того не зная, подарил нам чертёж самого грандиозного и вечного маятника в реальности. А Шварц спустя сто лет показал, что этот маятник, возможно, существует на самом деле.
Ключевые работы:
Т. Калуца, "К проблеме единства физики" (1921)
Название: Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie («Квантовая теория и пятимерная теория относительности»).
Автор: Оскар Клейн (Копенгаген).
Журнал: Zeitschrift für Physik (один из ведущих физических журналов того времени).
Дата: Декабрь 1926 года (том 37, страницы 895–906)
Статья Оскара Клейна «Квантовая теория и пятимерная теория относительности» (Quantentheorie und Fünfdimensionale Relativitätstheorie) была опубликована в журнале Zeitschrift für Physik в 1926 году. https://link.springer.com/article/10.1007/BF01397481
Дж. Шварц, "Комментарии касательно гипотетического мезоскопического тёмного измерения" (2024)
Название: Comments Concerning a Hypothetical Mesoscopic Dark Dimension
Автор: John H. Schwarz
Журнал: International Journal of Modern Physics A (том 39, выпуск 36, 2024 г.)
Ссылка на Caltech: https://authors.library.caltech.edu/records/kshmp-rfm97
DOI: 10.1142/s0217751x24470109









