Сообщество - Край Будущего

Край Будущего

975 постов 348 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

7

В SISSA насчитали 40 квинтиллионов чёрных дыр во Вселенной!

В SISSA насчитали 40 квинтиллионов чёрных дыр во Вселенной!

Ученые из Международной школы перспективных исследований (SISSA) в Италии разработали методику для подсчета черных дыр, и результаты их исследования показали, что в наблюдаемой Вселенной их количество составляет примерно 40 квинтиллионов, что соответствует около 1% всей нормальной материи.

Исследование сосредоточилось на черных дырах звездной массы, то есть на черных дырах с массами от нескольких до нескольких сотен солнечных масс, которые образуются в результате эволюции и выгорания массивных звезд. Эти черные дыры отличаются по своему происхождению от сверхмассивных черных дыр, располагающихся в центрах крупных галактик. Между ними находятся черные дыры промежуточной массы, и вопрос о том, возникли ли все сверхмассивные черные дыры в результате слияния черных дыр звездной массы, а также о том, можно ли считать «средние» черные дыры промежуточным этапом этого процесса, остается предметом дискуссий.

Этот важный результат был достигнут благодаря оригинальному подходу, который сочетает современное моделирование эволюции одиночных и двойных звезд SEVN, разработанное исследователем из SISSA доктором Марио Сперва, с анализом соответствующих физических явлений и изучением наблюдаемых свойств галактик. Важными факторами для подсчета количества и массы звездных черных дыр стали скорость звездообразования, количество звездной массы и металличность межзвездной среды. Используя эти ключевые параметры и новые вычислительные методы, астрономы смогли получить функцию распределения количества черных дыр звездной массы.

Показать полностью
1242

Первый этап испытаний топлива высокотемпературного газоохлаждаемого реактора «Росатома» в экстремальных условиях завершен!

Первый этап испытаний топлива высокотемпературного газоохлаждаемого реактора «Росатома» в экстремальных условиях завершен!

Ученые «Росатома» успешно завершили первый этап реакторных испытаний лабораторных образцов топлива для высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР) в условиях экстремально высоких температур. Специалисты подтвердили работоспособность предварительно облученного топлива при температурах до 1600 градусов.

ВТГР является ключевым компонентом будущих атомных энерготехнологических станций, а также технологий производства низкоуглеродного водорода и аммиака с использованием тепла системы.

Испытания образцов топлива проводились в реакторе СМ-3 на площадке НИИ атомных реакторов, который входит в научный дивизион «Росатома». С начала прошлого года ученые тестировали образцы топлива при температурах, которые могут возникнуть при нарушении условий эксплуатации. В ходе испытаний образцы облучались более 700 часов при максимальной температуре 1600 градусов. Результаты показали, что многослойное защитное покрытие сферического топливного сердечника надежно удерживает газообразные продукты, образующиеся при делении ядерного топлива, даже в условиях длительного облучения. Это происходит при температурах, примерно на 500 градусов выше нормальных эксплуатационных параметров установки.

Напомним, что в конце 2023 года успешно завершились испытания лабораторных образцов топлива ВТГР при температурах 1000-1200 градусов, которые достигли выгорания, соответствующего проектным значениям эксплуатации. Результаты испытаний прошлого и текущего года дополняют друг друга, подтверждая работоспособность новой конструкции топлива в условиях нарушенной эксплуатации.

В следующем году ученые «Росатома» планируют перейти ко второму этапу программы реакторных испытаний топлива в предельных и аварийных условиях. Образцы, предварительно облученные до различных уровней выгорания, будут испытываться в течение длительного времени при температурах до 1800 градусов.

Показать полностью 1
4

Создан первый модуль искусственного интеллекта, работающий на крошечной батарейке!

Создан первый модуль искусственного интеллекта, работающий на крошечной батарейке!

Современные искусственные интеллекты, в отличие от мозга животных и человека, пока не могут похвастаться низким энергопотреблением. Однако ученые активно работают над снижением энергозатрат, и их усилия уже приносят результаты. Например, исследователи из компании BitEnergy разработали алгоритм L-Mul, который способен уменьшить энергопотребление ИИ на 95%.

Недавно компания Ambient Scientific представила плату Sparsh GPX10, оснащенную модулем искусственного интеллекта, работающим от миниатюрной батарейки-таблетки. Это компактное устройство включает в себя датчики движения, цифровой микрофон и Bluetooth-модуль, что делает его идеальным для задач распознавания активности, голосового управления и анализа акустических событий. Плата может функционировать непрерывно в течение нескольких месяцев без замены батареи, открывая новые горизонты для разработчиков, стремящихся к созданию автономных и энергоэффективных ИИ.

Традиционные микроконтроллеры заставляют разработчиков выбирать между производительностью ИИ и энергопотреблением. Новый сверхмаломощный ИИ-процессор GPX10, использующий передовую технологию аналоговых вычислений непосредственно в памяти, призван решить эту проблему. Он позволяет создавать точные ИИ-приложения без компромиссов в отношении времени работы батареи и производительности, открывая широкие возможности для применения.

GPX10 идеально подходит для устройств с повышенным уровнем энергопотребления, где ИИ должен функционировать постоянно. Внутри процессора расположены десять ядер DigAn AI и интегрированная система на кристалле (SoC), которая включает преобразователь сигнала из аналогового в цифровой (АЦП), специальную память SRAM и поддержку дополнительных устройств. Это делает GPX10 универсальным решением для задач ИИ на периферийных устройствах. Архитектура процессора специально разработана для выполнения функций нейронных сетей, оптимизируя как энергопотребление, так и возможности программирования.

Чтобы облегчить работу разработчиков, Ambient Scientific выпустила удобный набор инструментов для тестирования и настройки ИИ для встраиваемых устройств. Этот комплект включает всё необходимое для создания нейросетей, а также доступ к образцам приложений и алгоритмов ИИ, что позволяет разработчикам быстро начать работу над своими проектами.

Плату Sparsh можно использовать для прогнозирования поломок оборудования, создания медицинских приборов с искусственным интеллектом, носимой электроники и игрушек, которые понимают голосовые команды. Ambient Scientific планирует представить Sparsh на выставке CES 2025, где проведет живую демонстрацию ИИ, работающего от батареек-таблеток.

Показать полностью 1
8

Разделение первой и второй ступеней ракеты «Союз»!

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видеоролик, снятый камерой, установленной на одном из боковых блоков ракеты «Союз» во время недавнего запуска грузового корабля «Прогресс МС-25» к Международной космической станции (МКС).

На видео запечатлены ключевые моменты: разделение первой и второй ступеней, падение боковых блоков и старт ракеты.

Стоит отметить, что «Роскосмос», в отличие от своих зарубежных коллег, нечасто радует зрителей подобными видеороликами, демонстрирующими работу ракет!

Показать полностью
8

Китай намерен пробурить земную кору и достичь мантии!

Китай намерен пробурить земную кору и достичь мантии!

Самой глубокой скважиной в мире по-прежнему остаётся советская «Кольская Сверхглубокая» (СГ-3) с глубиной 12,262 километра. Последнее бурение было проведено в 1991 году, и с тех пор эта скважина стала объектом множества мифов, включая легенды о «колодце в ад». Тем не менее, ОАЭ и Китай намерены побить этот рекорд. Арабы планируют достичь глубины 13,3 километра, но пока это лишь амбициозные планы.

Китай, в свою очередь, активно развивает свои подземные исследования и уже построил исследовательский корабль «Meng Xiang» (Мечта). Этот судно, водоизмещением 33 тысячи тонн, длиной 179,8 метра и шириной 32,8 метра, предназначено для изучения глубин Земли. Оно имеет впечатляющую дальность хода в 27 780 километров и способно выдерживать супертайфуны со скоростью ветра до 187,2 километра в час.

Корабль оснащён буром, который может достигать глубины 11,1 километра ниже уровня моря. Бур может использоваться как для научных исследований, так и для добычи нефти и газа, что делает его уникальным в своём роде. «Meng Xiang» будет задействован в более чем тридцати различных экспедициях, планируемых с 2025 по 2035 годы, включая исследования литосферных плит и древних океанических бассейнов.

Китайская научная программа «Meng Xiang» также акцентирует внимание на международном сотрудничестве, позволяя учёным из разных стран подавать заявки на участие в экспедициях и обеспечивая доступ к полученным данным для всего научного сообщества. Первые исследования начнутся в следующем году, что подчеркивает стремление Китая к новым достижениям в области геонаук.

Показать полностью
8

Нибиру: неизвестная планета или коричневый субкарлик могли оказать влияние на орбиты планет Солнечной системы в далёком прошлом

Нибиру: неизвестная планета или коричневый субкарлик могли оказать влияние на орбиты планет Солнечной системы в далёком прошлом

Солнечная система существует уже 4,57 миллиарда лет, и текущее расположение планет указывает на её явно динамическое прошлое: нечто заставляло миры изменять свои орбиты. Недавние открытия новых межзвёздных астероидов и комет вдохновили астрономов на размышления о том, что подобный объект мог посетить наше космическое семейство в далёком прошлом и стать причиной тех изменений, которые мы наблюдаем сейчас.

Орбиты планет Солнечной системы не совпадают и не лежат в одной плоскости. В качестве ориентира астрономы используют плоскость орбиты Земли, известную как плоскость эклиптики. Ни у одной другой планеты орбита не соотносится с ней полностью — у всех есть наклоны, которые различаются: например, у Меркурия — семь градусов, у Марса — менее двух, у Юпитера — чуть больше одного, а у Сатурна — два с половиной градуса. При этом орбиты также несколько вытянуты. Эти факты являются явными признаками гравитационных возмущений, которые испытала система, как указали астрофизики из Университета Торонто и Университета Аризоны в своей недавней статье, опубликованной на сервере препринтов Корнеллского университета.

Исследователи пояснили, что в процессе первоначального формирования планет в протопланетном диске они образуются на идеально круглых орбитах и вращаются в плоскости солнечного экватора. Если бы ничто не мешало этому процессу, всё оставалось бы так и по сей день. Основные изменения в динамике планет объясняются внутренними процессами, в основном взаимодействием тел в системе. Наиболее признанной в настоящее время является модель Ниццы, которая предполагает, что на краях Солнечной системы находился плотный пояс небольших небесных тел, который со временем смещался и выдвигал газовые гиганты. Однако авторы нового исследования утверждают, что ни одна из ранее предложенных теорий не может полностью объяснить текущее положение дел в Солнечной системе.

Учёные попытались найти новый возможный ответ и предложили, что нынешнее состояние планет могло быть вызвано влиянием извне. Ранее высказывались предположения о том, что когда-то рядом с нашей Солнечной системой могла пройти другая звезда, нарушив её стабильность своей гравитацией. В этом исследовании учёные рассматривают ещё один возможный вариант: влияние на планеты Солнечной системы не звезды, а планеты коричневого или субкоричневого карлика. Это может быть своего рода возрождением гипотезы Нибиру, но без участия выдуманных аннунаков, и эта «Нибиру» больше никогда не должна вернуться в Солнечную систему.

Астрономы выдвинули множество предположений о массе и орбите крупного объекта, который появился из межзвёздного пространства. Наиболее вероятным считается сценарий, согласно которому планета или коричневый карлик с массой, эквивалентной восьми Юпитерам, прибыла из глубокого космоса. Этот объект двигался по гиперболической траектории на расстоянии 1,69 астрономических единиц от Солнца, что немного дальше нынешнего положения Марса. После этого он навсегда покинул пределы нашей системы. Этот сценарий находит всё больше подтверждений в свете новых открытий, сделанных в последние годы.

Помимо межзвёздных астероидов и комет, на окраине Солнечной системы могут находиться Девятая (Тюхе) и Десятая (Югот) планеты. Но и это ещё не всё! Теоретически существуют гипотезы о наличии как минимум двух планет, сравнимых с Нептуном, на расстоянии 500-1000 астрономических единиц от Солнца. Учитывая, что границы Солнечной системы составляют не один световой год, а 3,81 световых лет, можно предположить, что на расстоянии 10 тысяч астрономических единиц могут находиться планеты, сопоставимые по массе с Сатурном или даже больше. А на расстоянии 26 тысяч астрономических единиц могут уже быть неизвестные планеты, сопоставимые по массе с Юпитером или чуть больше него.

Однако, даже если что-то и есть в этой тьме, у этих гипотетических планет настолько огромный орбитальный период, что их правильнее было бы назвать планемо — мирами, которые либо не связаны с какой-либо звездой, либо находятся так далеко, что светило почти не оказывает на них никакого влияния.

Показать полностью
7

Глава «Роскосмоса» сообщил, сколько запусков понадобится, чтобы развернуть РОС!

Глава «Роскосмоса» сообщил, сколько запусков понадобится, чтобы развернуть РОС!

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24» поделился планами по строительству Российской орбитальной станции (РОС). Он сообщил, что с 2027 по 2033 год «Роскосмос» планирует осуществить не менее 34 запусков, из которых 15 будут выполнены с помощью тяжелой ракеты-носителя «Ангара», а 19 — для транспортного корабля «Прогресс».

Для успешной реализации этих планов необходимо создать наземную инфраструктуру и подготовить космодром. Кроме того, макет нового транспортного корабля уже поступил в Центр подготовки космонавтов, и началась подготовка новых экипажей для будущих миссий.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!