Технологии
Физики впервые создали имитацию частицы, которая может раскрыть секрет невидимой Вселенной

Учёным впервые удалось создать самую правдоподобную имитацию гипотетической частицы аксиона, которая может быть основным компонентом тёмной материи.
Эта тёмная материя невидима, поскольку не взаимодействует со светом, но она составляет более 80% всей массы Вселенной. В то время как сам аксион до сих пор не был найден, учёные смогли воспроизвести его аналог — квазичастицу, поведение которой почти точно совпадает с теоретическими предсказаниями для аксионов. Это исследование открывает новые перспективы для дальнейшего изучения темной материи и, возможно, её обнаружения.
Работа опубликована в журнале Nature и рассказывает об экспериментах, проведённых учёными с использованием теллурида марганца-висмута, материала, который был синтезирован шесть лет назад. Этот материал обладает уникальными свойствами: когда в него подаётся электрическое поле, он вызывает намагниченность, при этом колебания между электрическим полем и намагниченностью создают условия, схожие с поведением аксионов. Для аксионоподобных квазичастиц это важный момент, так как теоретически аксионы также связывают электричество и магнетизм. В ходе эксперимента физики использовали лазер для создания магнонов — магнитных волн, которые проходят через этот материал, и наблюдали за его намагниченностью. На основе этих наблюдений они обнаружили колебания во взаимодействии между электрическим полем и намагниченностью, что является характерной чертой аксионных частиц.
Аксионы, согласно теории, при попадании в сильное магнитное поле могут преобразовываться в фотоны — частицы света. В эксперименте учёные использовали этот принцип: когда аксион попадает в магнитное поле, он может превращаться в фотон, который затем взаимодействует с аксионной квазичастицей, усиливая сигнал. Это усиление критично для обнаружения аксионов, если они действительно существуют. Таким образом, эксперимент показал первые доказательства существования аксионоподобных частиц, что приблизило физиков к созданию эффективных методов для изучения и, возможно, обнаружения настоящих аксионов.
Ранее учёные не раз сталкивались с косвенными доказательствами, предполагающими существование аксионных квазичастиц, но до сих пор не было уверенности в их существовании. С помощью теллурида марганца-висмута, который обладает особыми свойствами, физики смогли создать квазичастицу, поведение которой совпадает с поведением теоретически предсказанных аксионов. Это открытие даёт учёным возможность построить детектор, который мог бы обнаружить настоящие аксионы. Такие детекторы могут сыграть важную роль в будущем, если аксионы окажутся настоящими частицами тёмной материи, которая, как полагают учёные, заполняет почти всю Вселенную.
Теперь физики уверены, что получили первые доказательства существования аксионоподобных частиц в лаборатории, что открывает новые горизонты для изучения тёмной материи и понимания её роли в формировании и удержании галактик. С помощью этих исследований учёные надеются наконец разгадать одну из величайших тайн Вселенной.
Источник: Interesting Engineering
Технологии
Первый модуль готов: у Луны появится своя орбитальная станция, как она будет выглядеть

Главный модуль для лунной орбитальной станции Gateway, под названием HALO, был доставлен в США из Европы.
Этот модуль для лунной космической станции NASA был построен компанией Thales Alenia Space и прибыл на борту грузового самолета из Италии. Модуль HALO был отправлен в испытательный центр компании Northrop Grumman в штате Аризона, где будет проходить финальную комплектацию. Компания Northrop Grumman является одним из подрядчиков, работающих над лунной программой NASA “Артемида”.
Этот модуль станет основой будущей лунной орбитальной станции Gateway, которая будет служить важным транспортным узлом для перемещения астронавтов между Землей и Луной. С помощью Gateway NASA планирует сделать пилотируемые полеты на Луну проще, а также подготовиться к пилотируемым полетам на Марс. Модуль HALO будет служить жилым и рабочим помещением для астронавтов, которые будут лететь на Луну или возвращаться с неё.
На борту модуля HALO будут размещены несколько ключевых систем: пункт управления космической станцией, система связи, а также система обеспечения энергией. Как внутри, так и снаружи модуля HALO можно будет проводить различные научные эксперименты. После завершения работы над модулем HALO, его отправят в Космический центр NASA имени Кеннеди во Флориде, где на модуль будут установлены солнечные панели, а также двигательная установка, которая обеспечит маневренность станции на орбите.

Фото: NASA
Главный модуль лунной станции Gateway планируется отправить на орбиту вокруг Луны с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX в 2027 году. Ранее NASA планировало, что первые астронавты прибудут на станцию Gateway в 2028 году, когда станция должна быть уже полностью собрана. Хотя точные сроки не были обновлены, возможно, NASA удастся реализовать этот план в намеченные сроки.
Станция Gateway сможет работать в автономном режиме, когда на ней нет астронавтов. Это особенно важно для периодов, когда NASA не проводит очередную пилотируемую миссию на Луну в рамках программы “Артемида”. Студенты, ученые и инженеры смогут также проводить эксперименты в автономном режиме, с минимальным вмешательством астронавтов.

Фото: NASA
По плану, астронавты на космическом корабле будут прибывать на лунную станцию Gateway и затем перемещаться с неё на поверхность Луны. После завершения миссии они будут возвращаться на станцию и затем отправляться обратно на Землю. Станция будет вращаться по вытянутой орбите вокруг Луны, которая будет варьироваться от 3000 до 70 000 километров от поверхности Луны. Модуль HALO будет соединён с другими модулями, которые будут использоваться как жилые и грузовые помещения.
Планируется, что на борту станции смогут находиться одновременно максимум четыре астронавта, что позволит проводить длительные и продуктивные исследования.
Источник: Space
Технологии
Китай заменяет экипаж станции на орбите, установивший мировой рекорд

Китай продолжает активно развивать свою космическую программу: ракета-носитель “Чанчжэн-2F” готова к запуску космического корабля “Шеньчжоу-20”, который доставит новый экипаж на орбитальную станцию “Тяньгун”.
Это будет очередная ротация астронавтов, где новый экипаж заменит команду “Шэньчжоу-19”, находящуюся на орбите уже полгода.
Ракету уже доставили на стартовую площадку космодрома Цзюцюань. Перемещение ракеты высотой 62 метра заняло около двух часов. Сейчас специалисты занимаются финальной проверкой всех систем перед запуском, дата которого пока не объявлена, но ожидается в ближайшие дни — при условии благоприятной погоды и технической готовности.
Трое новых астронавтов, чьи имена традиционно будут объявлены непосредственно перед стартом, пробудут на станции около шести месяцев. Их основная задача — продолжение научных экспериментов и техническое обслуживание станции.
Тем временем экипаж “Шэньчжоу-19” — Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ — завершает свою миссию. Они прибыли на “Тяньгун” в октябре 2024 года и провели значительное количество исследований, включая три выхода в открытый космос. Особенно выделяется декабрьский выход, длившийся 9 часов 6 минут — это новый мировой рекорд по продолжительности нахождения в открытом космосе, превзошедший предыдущий рекорд NASA 2001 года (8 часов 56 минут).
С момента завершения строительства “Тяньгун” в 2022 году Китай осуществляет регулярные пилотируемые миссии, превращая станцию в полноценную платформу для долгосрочных научных исследований в космосе.
Источник: Space
Технологии
Астрономы не могут объяснить, как появилась эта странная звезда с самым сильным магнитным полем

Магнетары остаются одними из самых загадочных объектов во Вселенной, и новое исследование, посвящённое магнетару SGR 0501+4516, только усилило интерес к ним.
Ранее считалось, что этот магнетар возник в результате взрыва сверхновой HB9. Однако данные, полученные с космических телескопов Хаббл и Gaia, показали, что он может не иметь никакого отношения к этому взрыву. Расположение и движение объекта не совпадают с остатками сверхновой, что ставит под сомнение ранее принятую теорию его происхождения.

Фото: space.com
Исследователи предположили, что магнетар мог образоваться не после гибели массивной звезды, а в результате слияния двух белых карликов. Белые карлики — это останки менее массивных звезд, подобных Солнцу. Обычно, если белый карлик набирает критическую массу, он взрывается как сверхновая типа Ia. Но в некоторых случаях, если масса увеличивается не слишком резко и условия особые, белый карлик может сжаться до нейтронной звезды — и даже до магнетара.

Фото: NASA
Это открытие расширяет представления ученых о возможных путях образования магнетаров. Оно также может помочь в понимании природы быстрых радиовсплесков — мощных, но кратковременных выбросов радиоволн, происхождение которых до сих пор остается загадкой. Теперь астрономы планируют изучить больше магнетаров, чтобы понять, насколько распространён альтернативный сценарий их появления и какую роль он может играть в других астрофизических явлениях.
Источник: Space
-
Новости Вашингтона1 week ago
Школа в Сиэтле заявила о машине ICE у территории, но полиция отрицает факт
-
Новости Вашингтона6 days ago
Трамп предупредил о возможных бюджетных сокращениях для городов-«убежищ», таких как Сиэтл
-
Новости Вашингтона1 week ago
Мебельные магазины Сиэтла отреагировали на введение 104%-й пошлины на импорт из Китая
-
Новости Вашингтона1 week ago
Пожилого мужчину (87 лет) обокрали с оружием в руках у собственного дома
-
Новости Вашингтона7 days ago
Федеральный суд в Сиэтле рассматривает иск о приостановке Трампом помощи беженцам
-
Новости Вашингтона7 days ago
Группа Crocodile запускает новую концертную серию ‘Oodalalee’ на пирсе 62 в Сиэтле
-
Новости Вашингтона7 days ago
Новое месторасположение: центр помощи при опьянении откроют в SODO к концу года
-
Новости Вашингтона5 days ago
Один человек погиб, второй госпитализирован после стрельбы в Рентоне