Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Японский астроном предложил искать следы жизни в космической пыли
Как можно найти следы живых существ в космической пустоте? Астробиолог Томонори Тотани из Токийского университета предлагает начать с изучения космической пыли.
Несмотря на многолетние усилия, ученые так и не нашли доказательств существования жизни за пределами Земли. Этому есть две возможные причины. Во-первых, Земля может быть единственным местом во Вселенной, где зародилась и развилась жизнь. Во-вторых, из-за огромных расстояний мы попросту не способны собрать достаточно данных.
И вторую проблему японский астробиолог Томонори Тотани (Tomonori Totani) предложил преодолеть, изучая космическую пыль, которая уже достигла нашей планеты. Часть этой пыли может быть инопланетного происхождения, если она выбита с обитаемых планет ударами астероидов. В таком случае, анализируя состав этой пыли, можно обнаружить следы присутствия живых существ.
Тотани предполагает, что оптимальный размер подходящих частиц пыли — около микрометра: такие пылинки достаточно велики, чтобы нести свидетельства жизни, но достаточно малы, чтобы при ударе астероида избежать падения на родную планету. По подсчетам исследователя, каждый год на Землю приземляется около 100 тысяч таких пылинок, и задача ученых — найти и изучить их.
Как заметил Тотани в пресс-релизе своей статьи, опубликованной в журнале International Journal of Astrobiology, поиск свидетельств инопланетной жизни могут осложнять биосигналы земного происхождения, поэтому проводить сбор образцов пыли следует в тех местах, где земных организмов сравнительно немного: например, на ледяных шапках или в верхних слоях атмосферы. Также вероятна разработка технологии по сбору пыли непосредственно в космическом пространстве с помощью аэрогелей.
Хотя вероятность того, что результат падения астероида на обитаемую планету достигнет Земли, избежав всех опасностей открытого космоса, кажется исчезающе малой, Тотани уверен: рано или поздно изучение космической пыли даст свои плоды. И пусть маловероятно, что мы узнаем, откуда прилетела к нам конкретная пылинка, обнаружение следов жизни на ней позволит раз и навсегда ответить на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Ученые из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали первую в своем роде полную классификацию конических сингулярностей в геометрии Минковского. Это фундаментальное достижение в математической физике заполняет пробел, существовавший в общей теории относительности более 60 лет.
Экзопланета K2-18 b недавно прославилась благодаря обнаружению в ее атмосфере гипотетических продуктов жизнедеятельности фитопланктона. В это трудно поверить, в том числе потому, что ее родительская звезда — красный карлик, а такие звезды известны своими экстремальными вспышками. Новые наблюдения показали, что K2-18 отличается необычным спокойствием.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно
Последние комментарии