Connect with us

Технологии

В 44 раза больше Земли: ученые обнаружили у близкой к нам планеты гигантский хвост

Published

on

Гигантский хвост простирается на расстояние примерно 560 000 км и состоит из газа, который уносит из атмосферы близкой к нам планеты звездный ветер.

Планета WASP-69 b, которая находится на расстоянии 160 световых лет от Земли, представляет собой газового гиганта, схожего по размеру с Юпитером, но имеющего на 30% меньшую массу. Она вращается вокруг своей звезды на орбите, которая расположена очень близко к ней, всего на расстоянии около 0.04 астрономических единиц, что делает ее орбитальный период всего лишь 3,9 земных дня. Это означает, что планета обогнула свою звезду за четыре дня, находясь в экстремальных условиях.

Исследования показали, что из-за близости к звезде атмосфера планеты нагревается до очень высоких температур, что приводит к испарению газа из ее атмосферы. Этот процесс называется атмосферной утечкой. Ученые подсчитали, что планета теряет примерно 200 000 тонн газа каждую секунду, и в основном это гелий, а также некоторое количество водорода. За 7 миллиардов лет своего существования планета потеряла массу, эквивалентную семи массам Земли.

До недавнего времени астрономы только предполагали, что у планеты может быть хвост, аналогичный хвосту кометы, но не имели подтверждений этого. Однако новые наблюдения показали, что действительно существует гигантский газовый хвост, который тянется за планетой. Этот хвост образуется вследствие взаимодействия газов, вылетающих из атмосферы планеты, с звездным ветром, который представляет собой поток заряженных частиц, выбрасываемых звездой.

Длина хвоста составляет примерно 560 000 км, что в 44 раза больше диаметра Земли. При этом этот хвост в семь раз длиннее диаметра самой планеты WASP-69 b. Хвост формируется, когда газ, выходящий из атмосферы планеты, сталкивается с потоком звездного ветра и начинает образовывать длинную структуру. Этот процесс напоминает поведение комет, у которых также есть газовый хвост, образующийся за счет солнечного ветра, влияющего на выбрасываемые из их ядер газы.

Интересно, что такой хвост существует только в случае, если звездный ветер достаточно сильный. Если бы звездный ветер ослаб, то выбрасываемый газ не образовывал бы хвоста, а равномерно покрывал бы атмосферу планеты, не создавая характерной структуры позади нее. Таким образом, наличие хвоста напрямую зависит от интенсивности солнечного ветра, который, в свою очередь, определяется активностью самой звезды.

Это открытие помогает астрономам лучше понять эволюцию газовых гигантов и роль, которую играет звездный ветер в формировании их атмосферы. Также изучение таких планет, как WASP-69 b, может дать новые сведения о процессах, происходящих в атмосферах экзопланет, что поможет в поиске условий, подходящих для жизни в других звездных системах.

Источник: Live Science

author avatar
Юрій Гай
Народився і живу в місті Біла Церква на Київщині. Закінчив національний університет ім. Драгоманова по спеціальності соціологія. Захоплююсь подорожами та мотоциклами. Професійно займаюсь дизайном і поліграфією. Радий бути в дружній команді Shode.life!
Continue Reading
Advertisement

Технологии

Одна операция вместо всей математики: физик предложил радикальную теорию

Польский учёный выдвинул гипотезу о том, что всю математику можно выразить через одну операцию. Несмотря на сложность практического применения, идея открывает новые направления исследований.

Published

on

By

Chalkboard filled with complex mathematical equations, formulas, and diagrams written in white chalk on a dark surface.

Математика традиционно считается сложной системой с множеством операций — от сложения и вычитания до тригонометрических функций. Однако польский физик-теоретик Анджей Одживолек предложил радикально упростить эту картину.

По его мнению, все математические операции можно свести к одной универсальной функции, обозначенной как eml(x, y). Она определяется формулой:

eml(x,y)=ex−ln⁡(y)eml(x,y)=e^{x}-\ln(y)

Учёный утверждает, что с помощью этой операции можно выразить любые математические действия, включая тригонометрию, которую, как известно, можно представить через комплексные экспоненты.

Концепцию можно сравнить с гипотетическим калькулятором, имеющим всего две кнопки: «1» и «EML». Однако на практике такой подход оказывается крайне неудобным. Даже простые значения требуют сложных выражений. Например, чтобы получить ноль, необходимо составить громоздкую формулу с несколькими вложенными операциями.

Тем не менее, автор подчёркивает, что цель исследования — не практическая эффективность, а поиск фундаментально простых основ математики. Идея возникла в рамках проекта по символьной регрессии, где учёные пытаются находить формулы, перебирая огромные массивы математических выражений.

Главная проблема такого подхода заключается в том, что при сокращении числа операций резко возрастает сложность самих выражений. Это затрудняет как вычисления, так и работу алгоритмов.

Несмотря на это, исследование демонстрирует, что теоретически математику можно свести к минимальному набору операций. В будущем, как предполагает Одживолек, могут быть открыты более эффективные универсальные функции.

Параллельно с этим учёные продолжают изучать фундаментальные вопросы устройства мира. Так, ранее исследователи из Канады заявили, что Вселенная вряд ли является компьютерной симуляцией, поскольку многие её процессы не поддаются вычислению и не описываются конечным набором алгоритмов.

Источник: Descopera.ro

Continue Reading

Здоровье

Учёные обнаружили возможный риск рыбьего жира при травмах головы

Новое исследование показало, что одна из омега-3 кислот в рыбьем жире — ЭПК — может мешать восстановлению мозга после повторяющихся лёгких травм головы. Учёные подчёркивают: речь не идёт о полном отказе от добавок, но их действие зависит от состояния организма.

Published

on

By

Split image showing a glowing brain inside a blue silhouette on the left and yellow capsules spilled from a bottle on the right, suggesting brain health supplements.

Рыбий жир долгое время считался полезной добавкой для мозга, однако новое исследование указывает на возможные риски при повторяющихся лёгких травмах головы. Как сообщает ScienceDaily, учёные из Медицинского университета Южной Каролины установили, что эйкозапентаеновая кислота, или ЭПК, может препятствовать восстановительным процессам в мозге.

Руководитель исследования, нейробиолог Ондер Албайрам, отметил, что разные омега-3 жирные кислоты действуют неодинаково. Докозагексаеновая кислота, или ДГК, считается важным элементом нейронных мембран и играет положительную роль в работе мозга. ЭПК, напротив, меньше встраивается в структуры мозга и может оказывать иной эффект в зависимости от условий.

В ходе экспериментов на мышах учёные изучали, как длительный приём рыбьего жира влияет на мозг после повторных лёгких ударов по голове. Особое внимание уделялось состоянию кровеносных сосудов и сигналам, отвечающим за их восстановление.

Исследователи также проверили влияние ЭПК на клетки микрососудов мозга человека. Именно эта кислота, в отличие от ДГК, была связана со снижением способности клеток к восстановлению.

По данным работы, ЭПК может ослаблять стабильность сосудов, нарушать процессы заживления и способствовать накоплению вредных белков, связанных с когнитивными нарушениями. У мышей при длительном употреблении рыбьего жира ухудшались неврологические показатели и пространственное обучение, а в коре головного мозга появлялись признаки накопления тау-белка.

При этом авторы исследования подчёркивают, что результаты не следует воспринимать как универсальное предупреждение против рыбьего жира. По словам Албайрама, действие таких добавок зависит от контекста, состояния организма и продолжительности их применения.

Источник: sciencedaily.com

Continue Reading

Технологии

Ученые объяснили загадочное поведение галлия при плавлении

Новое исследование показало, что ковалентные связи в галлии исчезают при плавлении, но вновь появляются при нагревании, что объясняет необычные свойства этого металла.

Published

on

By

Tiny dome-shaped, pearl-like bead resting on the palm of a hand, reflecting light.

Ученые раскрыли давнюю загадку необычного поведения галлия — металла, который плавится почти при комнатной температуре и десятилетиями вызывал вопросы у исследователей.

Ранее считалось, что ковалентные связи между атомами галлия сохраняются даже после перехода металла в жидкое состояние. Однако масштабные компьютерные симуляции показали, что эти связи исчезают в момент плавления.

Самым неожиданным оказалось то, что при дальнейшем нагревании связи начинают формироваться снова. Это открытие опровергает научные представления, сохранявшиеся более 30 лет.

Исследователи считают, что ключевую роль играет энтропия — степень беспорядка в системе. Разрыв связей резко увеличивает беспорядок, стабилизируя жидкое состояние галлия при низких температурах.

Кроме того, ученые выяснили, что поверхность жидкого галлия не является хаотичной: машинное обучение выявило в ней четкие геометрические узоры глубиной в три атомных слоя.

Авторы работы отмечают, что понимание этих процессов может помочь в разработке электроники нового поколения, более эффективных батарей и катализаторов.

Источник:  SciTechDaily

Continue Reading
Advertisement

В тренде