Новости науки

25 марта 2019, 00:00

pixabay.com
Анализ снимков американской межпланетной станции OSIRIS-REx, которая в 2016 году отправилась исследовать астероид Бенну, показал, что вся его поверхность покрыта валунами, камнями и булыжниками разных размеров. Астрономы теперь называют Бенну «кучей щебня» — но это не уничижительная характеристика, а термин для небесных тел, состоящих из слипшихся кусков пород, которые вместе удерживает лишь гравитация
Солнечная система

Лед и пламя

 056_rusrep_05-2.jpg NASA/Goddard/University of Arizona
NASA/Goddard/University of Arizona

По данным Центра изучения околоземных объектов NASA, 19 декабря в небе над Беринговым морем примерно в 350 километрах от побережья Камчатки взорвался огромный метеорит. Но в тот день никто не заметил взрыв мощностью в 173 килотонны — в 10 раз мощнее взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. За последние полвека был мощнее лишь один взрыв — Челябинского метеорита (440 килотонн). Уникальным метеорит делает и необычно высокая скорость, с которой он вошел в атмосферу, — 32 метра в секунду. С большой вероятностью это был не астероид, а обломок кометы — то есть он состоял не из железа, а изо льда.

виды

Странствующий анус

 056_rusrep_05-4.jpg maxpixel.net
maxpixel.net

Уже более 500 миллионов лет гребневики передвигают свои желеобразные тела благодаря биениям «гребней» из ресничек. Эти студенистые обжоры, охочие до мелких личинок и ракообразных, способны ежедневно съедать в десять раз больше собственной массы. Раньше их считали кишечнополостными, как и медуз. Но если рот и анус у медузы приходится на одно и то же отверстие, то гребневик, как оказалось, устроен сложнее. Ученые из лаборатории морской биологии Чикагского университета обнаружили временно появляющиеся при каждом акте выделения (примерно раз в час) анальные отверстия у морских гребневиков — так называемый «странствующий анус». Заполненная отходами жизнедеятельности оболочка поднимается к поверхности тела гребневика, вдавливается в поверхностные клетки и образует отверстие. После выделения это отверстие зарастает, а в следующий раз появляется в любом другом месте.

популяции

Люди дурно влияют на культуру шимпанзе

 056_rusrep_05-3.jpg Elisabeth Calvert/ru.wikipedia.org
Elisabeth Calvert/ru.wikipedia.org

Шимпанзе умеют пользоваться орудиями (палками, листьями, камнями), чтобы добывать пищу и даже строить простейшие укрытия. Эти хитрости шимпанзе перенимают от сородичей — ученые называют этот набор умений культурой шимпанзе. Но не все шимпанзе одинаково «культурны». Масштабное исследование 144 разных колоний показало, что обезьяны, живущие поблизости от человеческого жилья, имеют значительно меньше навыков, чем их сородичи из безлюдных лесов. Как именно мы вредим шимпанзе, пока не ясно. Вероятно, дело в истощении лесов, в меньшем разнообразии и снижении урожая важных для шимпанзе растений. А может, мы плохо влияем на самих обезьян: вблизи человеческих жилищ их меньше — возможно, не получается поддерживать насыщенный культурный обмен, или развитию обезьяньей культуры вредит стресс от близости людей.

органы

Еда и разговоры

Звуки в и ф появились в человеческой речи благодаря земледелию, выяснили ученые из Цюрихского университета. Древние охотники-собиратели могли произносить только губные звуки бпм. А губно-зубные в и ф не получались из-за большого расстояния между нижней губой и верхними зубами. У земледельцев пища стала мягче (каши, овощи, молочные продукты), нижняя челюсть людей постепенно уменьшилась, верхние зубы выдвинулись вперед и немного нависли над нижними. Компьютерное моделирование показало, что губно-зубные звуки с таким прикусом произносятся легче. Видимо, они появились случайно — как дефекты речи при произнесении губных звуков, а потом закрепились в языке. Это подтверждает сравнение языков: в языках народов, которые до сих пор ведут жизнь охотников-собирателей, почти нет губно-зубных звуков.

Источники: (1) https://cneos.jpl.nasa.gov/fireballs/; (2) Tamm et al. // Invertebrate Biology, 22 Feb 2019; (3) Kalan et al. // Science, 07 Mar 2019; (4) Blasi et al. // Science, 15 March 2019.

комментарий

Скорость компьютеров увеличится в 100 раз

Физики из ИТМО, ДВФУ и Самарского университета представили простой и дешевый способ создания нанолазеров из минерала перовскита. Всего за 15 минут ученым удалось изготовить несколько миллионов светогенераторов, которые заполнили квадрат размером 1х1 сантиметр

Сергей Макаров, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского национального исследовательского университета ИТМО, руководитель лаборатории гибридной нанофотоники и оптоэлектроники

 

Сергей Макаров, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского национального исследовательского университета ИТМО, руководитель лаборатории гибридной нанофотоники и оптоэлектроники 056_rusrep_05-1.jpg из личного архива Сергея Макарова
Сергей Макаров, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского национального исследовательского университета ИТМО, руководитель лаборатории гибридной нанофотоники и оптоэлектроники
из личного архива Сергея Макарова

Скорость работы обычных электронных компьютеров ограничена несколькими гигагерцами, и быстрее они не заработают. Мы уже уперлись в этот барьер — все последние годы производительность компьютеров растет не за счет увеличения скорости процессора, а за счет увеличения количества ядер. Но есть надежда, что на смену электронным компонентам придут фотонные, и у нас появятся не электронные, а оптические компьютеры — они будут работать, как ожидается, в сто раз быстрее. Для их создания нужно будет использовать вместо проводов волноводы для света. А еще понадобятся генераторы оптического сигнала, лазеры. Интернет так и работает: по оптоволокну идет сигнал от обычных больших лазеров. Но, чтобы наш смартфон будущего на основе быстрых оптических интегральных цепей не был размером с дом, нужны миниатюрные источники сигнала нанометрового масштаба. Непросто создать излучатели света, которые меньше длины волны самого света. В нашем исследовании мы воссоздали такие нанолазеры на основе перспективного нового материала — галоидного перовскита. При этом мы ушли от стандартных методов литографии и использовали новый высокопроизводительный метод их создания, удешевив технологию. Да и сам материал довольно дешевый, по стоимости сопоставим с кремнием. Пока мы создали только отдельные генераторы самих сигналов, а серийное производство станет возможным только тогда, когда мы их успешно интегрируем в оптический чип.

цифра

 057_rusrep_05-1.jpg
 астрономические единицы — среднее расстояние от Земли до ближайшей планеты, Меркурия, согласно подсчетам группы американских астрономов. До сих пор ближайшей к Земле планетой считалась Венера, потому что ее орбита ближе всего к земной орбите. Венера может приблизиться к Земле на наименьшее расстояние из всех планет (на 42 млн километров — таково расстояние между орбитами). Но если посчитать среднюю дистанцию между планетами на всем протяжении их пути вокруг Солнца, то, как оказалось, Венера находится дальше от нас, чем Меркурий — в среднем на расстоянии 1,14 а. е. (астрономическая единица — это расстояние от Земли до Солнца).

схема

Сколько спутников работает на орбите

 057_rusrep_05-2.jpg

По данным UCS Satellite Database, на орбите Земли к концу 2018 года находилось 1957 работающих спутников. Около половины из них принадлежат США, а Россия по числу спутников на третьем месте.