Connect with us

Технологии

Мощнее миллиардов атомных бомб: Солнце может создавать супервспышки, что нас ожидает

Published

on

Ученые пришли к выводу, что звезды, подобные Солнцу, способны создавать катастрофические супервспышки гораздо чаще, чем предполагалось ранее.

Эти явления представляют собой мощные выбросы излучения и энергии, которые могут разрушить энергосистемы, вывести из строя электронику, нарушить работу систем связи на Земле и даже привести к падению спутников. Исследование, опубликованное в журнале Science, раскрывает новые подробности о вероятности супервспышек, пишет Live Science.

Что такое супервспышки?

Супервспышки значительно мощнее обычных солнечных вспышек — их энергия может превышать стандартные вспышки в тысячи раз. Они возникают в результате изменений в магнитном поле звезды. Когда ультрафиолетовое и рентгеновское излучение достигает атмосферы Земли, оно вызывает перебои в работе радиосвязи, негативно влияет на спутники, а также может привести к серьезным геомагнитным бурям.

Супервспышки в тысячи раз мощнее обычных вспышек на Солнце
Фото: NASA

Часто супервспышки сопровождаются корональными выбросами массы, представляющими собой выбросы плазмы, которые, сталкиваясь с магнитным полем Земли, могут стать причиной масштабных геомагнитных бурь. Эти бури способны нанести существенный ущерб современным технологиям, от энергетических сетей до систем спутниковой навигации.

Исторические примеры

Одна из самых мощных геомагнитных бурь произошла в 1859 году, во время так называемого Каррингтонского события. Тогда Солнце выбросило энергию, эквивалентную 10 миллиардам атомных бомб мощностью 1 мегатонна каждая. Это полностью вывело из строя телеграфные системы по всему миру. Если подобное случится в наше время, последствия будут катастрофическими: отказ электроники, массовые сбои в работе интернета, спутников и коммуникационных систем.

Новые данные

Прошлые исследования утверждали, что супервспышки на звездах, подобных Солнцу, происходят раз в несколько тысяч лет. Однако анализ 56 000 звезд, проведенный учеными, показал, что такие явления могут случаться примерно раз в 100 лет. Ученые обнаружили 2889 супервспышек на 2527 звездах, похожих на Солнце.

Механизм возникновения супервспышек идентичен процессу образования обычных вспышек, но пока нет точных данных, подтверждающих возможность их возникновения на нашем Солнце. Хотя вероятность этого существует, наша звезда менее активна, чем ее аналоги в других частях Млечного Пути.

Что ожидать?

Сейчас Солнце находится в фазе солнечного максимума — пика 11-летнего цикла своей активности. Этот период продлится до конца 2025 года. В это время вероятность появления мощных вспышек, включая вспышки класса Х, значительно возрастает.

Хотя риск супервспышки остается теоретическим, ученые продолжают исследовать эту тему, чтобы понять, насколько наша планета уязвима перед этими космическими угрозами.

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