🌚Спасибо тем, кто поделился кадрами затмения Луны — это было очень красиво. Мы не удержались и сделали подборку фото со всего мира от подписчиков Vert Dider☺️
6❤143🔥63👍16🌚5
Vert Dider
🌚Спасибо тем, кто поделился кадрами затмения Луны — это было очень красиво. Мы не удержались и сделали подборку фото со всего мира от подписчиков Vert Dider☺️
Мы искренне радовались всем фотографиям, потому что у нас случилась драма в двух частях😂
1😁111😭39🤣12🔥8💋4❤1👎1
Детектор расположен на глубине 700 метров, недалеко от города Цзянмынь в Китайской провинции Гуандун. Его поместили под землю для защиты от фонового излучения, что позволяет регистрировать нейтрино с максимально возможной точностью. Внутри акриловой сферы диаметром чуть более 35 метров находится 20 тысяч тонн жидкого сцинтиллятора — особой жидкости, которая начинает светиться, когда через неё проходят нейтрино. Специальные сенсоры — 20 тысяч двадцатидюймовых и более 25 тысяч трёхдюймовых фотоумножителей (ФЭУ) — фиксируют вспышки для анализа характеристик частиц.
JUNO является крупнейшим в мире сцинтилляционным детектором. И в отличие от детекторов других видов (IceCube, «Супер-Камиоканде» и др.) для определения порядка масс нейтрино в нём не используются эффекты их распространения во льду или воде. Поэтому его измерения куда более точны.
JUNO — совместный проект, который объединяет более 700 учёных из 74 исследовательских институтов по всему миру. Это первый детектор такого масштаба и точности, предназначенный для регистрации нейтрино. Исследователи рассчитывают, что он позволит ответить на фундаментальные вопросы о природе материи и Вселенной.
Источник: JUNO
#новости@vertdider
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
6🔥115❤29👏19👍13🏆4❤🔥3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📹Суть линейной алгебры: #10. Векторное произведение [3Blue1Brown]
Векторное произведение: странная штука, которая внезапно оказывается очень наглядной. Новый выпуск из курса про линейную алгебру уже ждёт вас.
📱 Для тех, кто предпочитает YouTube: https://youtu.be/X35_Sw4bUP4
Предыдущие серии можно найти по тегу #ЛинейнаяАлгебра@vertdider
➡️Поддержать Vert Dider:
Boosty | Patreon | Telegram
Векторное произведение: странная штука, которая внезапно оказывается очень наглядной. Новый выпуск из курса про линейную алгебру уже ждёт вас.
Предыдущие серии можно найти по тегу #ЛинейнаяАлгебра@vertdider
➡️Поддержать Vert Dider:
Boosty | Patreon | Telegram
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍70❤27🔥18👏2
О гравитационных волнах говорили ещё с самого начала XX века, однако без особенной уверенности. Даже Альберт Эйнштейн, хоть и посвятил им работу, которая, по сути, легла в основу современных представлений, рассмотрев получившиеся уравнения в окончательном виде, заключил, что существование истинных гравитационных волн невозможно. Однако скептицизм Эйнштейна не охладил пыл других физиков, и уже в 60-х начали появляться идеи о том, какими средствами можно экспериментально проверить существование гравитационных волн. Теоретические работы и практические опыты учёных в разных странах продолжались несколько десятков лет, подготавливая почву для коллаборации планетарного масштаба.
Кип Торн, специалист по теории относительности, Нобелевский лауреат и соавтор идеи фильма «Интерстеллар» говорил в 2017 году:
«Мне казалось, что измерять смещение зеркала на 10-11 длины световой волны с помощью света, — это безумие. Но обсуждения с Рaйнером Вайссом и Владимиром Брагинским (его научная группа с 80-х занималась лазерными интерферометрическими гравитационно-волновыми детекторами и с 1992 года участвовала в работе над проектом LIGO — прим.) в Москве убедили меня, что это не совсем невозможно. Мои исследования источников гравитационных волн указывали на то, что если эта идея воплотится в жизнь, то мы получим мощный инструмент для астрономии и космологии. Поэтому я решил посвятить свою карьеру экспериментам по регистрации гравитационных волн».
В самом начале 90-х было одобрено решение о постройке Лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории. Предполагалось, что возможны два этапа, и на втором появятся более совершенные интерферометры. Также были выбраны места для интерферометров: один в Ливингстоне (штат Луизиана), второй аналогичный в Хэнфорде (штат Вашингтон). Благодаря расстоянию в несколько тысяч километров гравитационные волны должны были достигать детекторов с небольшой разницей по времени, которая позволила бы определить, с какой стороны распространялись волны, а затем и их источник.
К 2006 году LIGO удалось достичь нужной чувствительности. Это была одна из главных проблем исследователей: гравитационные волны достаточно слабы, и чтобы уловить их, нужны были очень мощные датчики. В 2010 завершился первый период работы обсерватории. Пресса писала, что LIGO так и не удалось зафиксировать гравитационные волны. Тем временем началась модернизация обсерватории — подготовка так называемой Advanced LIGO. В 2014 году работы закончили. Пришло время «ловить волну».
14 сентября 2015 года в 9:51 UTC LIGO впервые зафиксировала гравитационные волны от столкновения двух чёрных дыр (29 и 36 масс Солнца) 1,3 миллиарда лет назад. Детектор в Ливигстоне зафиксировал сигнал на 7 миллисекунд раньше, чем детектор в Хэнфорде, поэтому учёные считают, что источник располагался в Южном полушарии.
Кстати, благодаря этому событию можно даже услышать, как сталкиваются чёрные дыры (смотрите видео выше). Мэттью Эванс из MIT объяснял:
«Мы улавливаем сигнал на Земле, а потом можем пустить его через динамики и услышать, как чёрные дыры такие: “Вууууп!”».
Сложно поверить, но мир узнал об этом достижении учёных только спустя полтора года. Официально о первом прямом экспериментальном обнаружении гравитационных волн сообщили только 11 февраля 2016 года на конференциях в США и Европе. Утром того же дня вышла статья в журнале Physical Review Letters. Представители журнала написали в соцсетях: «Скоро опубликуем значительную для истории физики статью. Почитайте — она великолепна».
Подробнее о гравитационных волнах и истории их изучения можно почитать по ссылке.
А чтобы получить иллюстрацию на сентябрь из нашей серии «Научное событие месяца», посвящённую этой дате, — поддержите наш проект и оформите подписку на второй тир или выше:
#НаучноеСобытиеМесяца@VertDider
#вэтотдень@VertDider
Источник: LIGO Lab Caltech
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3❤🔥75👍54❤18🔥16⚡6👏3🦄3🤯1
На Марсе, возможно, найдены новые признаки древней жизни.
Марсоход Perseverance ещё в прошлом году обнаружил необычные следы на скальной породе в кратере Éзеро: тёмные точки, которые учёные назвали «семенами мака», и «леопардовые пятна» — светлые пятна с тёмной окантовкой. В марте этого года марсоход прислал данные, судя по которым пятна содержат фосфат и сульфид железа.
Как и на Земле, эти химические соединения могут быть побочными продуктами поедания органического вещества микроорганизмами. Подобные следы могут оставаться и в результате абиотического процесса без участия микроорганизмов, но для этого необходимы очень высокие температуры. Такой вариант менее вероятен, потому что воздействие температуры выше 120 ℃ оставило бы и другие следы.
Этому открытию дали 1 балл из 7 возможных по шкале, по которой оцениваются заявления о внеземной жизни, где 1 означает обнаружение любопытного сигнала, а 7 — его точное подтверждение. Собранный марсоходом материал должен попасть на Землю в 2030-х годах. Только тогда после анализа в лаборатории учёные смогут сказать больше.
Источники: NASA, Nature
#новости@vertdider
Марсоход Perseverance ещё в прошлом году обнаружил необычные следы на скальной породе в кратере Éзеро: тёмные точки, которые учёные назвали «семенами мака», и «леопардовые пятна» — светлые пятна с тёмной окантовкой. В марте этого года марсоход прислал данные, судя по которым пятна содержат фосфат и сульфид железа.
Как и на Земле, эти химические соединения могут быть побочными продуктами поедания органического вещества микроорганизмами. Подобные следы могут оставаться и в результате абиотического процесса без участия микроорганизмов, но для этого необходимы очень высокие температуры. Такой вариант менее вероятен, потому что воздействие температуры выше 120 ℃ оставило бы и другие следы.
Этому открытию дали 1 балл из 7 возможных по шкале, по которой оцениваются заявления о внеземной жизни, где 1 означает обнаружение любопытного сигнала, а 7 — его точное подтверждение. Собранный марсоходом материал должен попасть на Землю в 2030-х годах. Только тогда после анализа в лаборатории учёные смогут сказать больше.
Источники: NASA, Nature
#новости@vertdider
🔥83👍40❤17🤩3👎2❤🔥1😢1
Мы не очень часто рассказываем о геологии, а ведь она иногда подкидывает интересные загадки. Например, известно, что Эверест становится всё выше и выше. Но почему так происходит? Оказывается, в этом замешано сразу несколько процессов и даже очень странная река. Об этом сегодня в рубрике #пересказаноVertDider.
Она доступна бесплатно здесь⤵️
Если вы в России: https://boosty.to/vertdider
Если вы не в России: https://www.patreon.com/VertDider
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤43👍28🔥22
🔹Бернхард Риман (1826—1866 гг.) — немецкий математик, механик и физик, внёс значительный вклад в развитие математического анализа, дифференциальной геометрии и теории чисел. В области математического анализа Риман известен за введение первой строгой формулировки понятия интеграла. Учёный показал, что пространство может быть не прямым, а искривлённым.
🔹Константин Циолковский (1857—1935 гг.) — учёный-изобретатель, ещё в начале XX века доказал: ракета способна покинуть Землю.
Он вывел уравнение ракетного движения, предложил многоступенчатые ракеты и описал полёты в невесомости — задолго до того, как в космос отправился первый человек.
#вэтотдень@VertDider
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥110👍44❤15🎉13