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.
Нобелевскую премию по физике присудили за исследования гравитационных волн
Лауреатами стали Райнер Вайсс (Rainer Weiss), Барри Бэриш (Barry C. Barish) и Кип Торн (Kip S. Thorne).
В Стокгольме объявлены лауреаты 111-й Нобелевской премии в области физики. Ими стали ученые, сделавшие «решающий вклад в детектор LIGO и наблюдение гравитационных волн». Обладатели награды — Райнер Вайсс (Rainer Weiss), Барри Бэриш (Barry C. Barish) и Кип Торн (Kip S. Thorne).
Гравитационные волны — колебания пространства-времени — ученые впервые наблюдали 14 сентября 2015 года. Это открытие стало сенсацией, исполнительный директор проекта LIGO Дэвид Рэйтц назвал его «прорывом во Вселенную». Существование гравитационных волн было предсказано в рамках Общей теории относительности, однако «увидеть» их исследователям удалось лишь в XXI веке. Регистрация гравитационных волн стала возможной благодаря работе проекта LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory). Сегодня в коллектив, сотрудничающий с LIGO и европейской коллаборацией VIRGO, входят тысячи ученых со всего мира.
Гравитационно-волновой всплеск, который зарегистрировали две обсерватории LIGO в Ливингстоне (штат Луизиана) и в Хэнфорде (штат Вашингтон), возник при слиянии двух черных дыр. Их масса равна примерно 29 и 36 солнечным массам соответственно, а масса итогового объекта слияния составила около 62 солнечных масс. Эти черные дыры от нас отделяет около 1,3 миллиарда световых лет. По мере того, как массивные объекты сближаются, частота их вращения и частота испускаемых гравитационных волн растут. Именно такой характер изменения колебаний предсказывала Общая теория относительности, и ученым удалось подтвердить его экспериментально.
По словам представителей Нобелевского комитета, обнаружение гравитационных волн ляжет в основу множества новых открытий. Наряду с исследованиями космических лучей и нейтрино это направление станет одним из важнейших «инструментов» изучения Вселенной.
В 2016 году лауреатами Нобелевской премии в области физики стали трое американских ученых, посвятивших свои работы проблеме топологических фазовых переходов.
2 октября 2017 года в Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины. 4 октября станут известны имена обладателей премии в области химии. Сумма каждой из Нобелевских премий 2017 года составит девять миллионов шведских крон, то есть около 1,1 миллиона долларов. В прошлом году приз равнялся восьми миллионам крон.
В Стокгольме объявлены лауреаты 111-й Нобелевской премии в области физики. Ими стали ученые, сделавшие «решающий вклад в детектор LIGO и наблюдение гравитационных волн». Обладатели награды — Райнер Вайсс (Rainer Weiss), Барри Бэриш (Barry C. Barish) и Кип Торн (Kip S. Thorne).
Гравитационные волны — колебания пространства-времени — ученые впервые наблюдали 14 сентября 2015 года. Это открытие стало сенсацией, исполнительный директор проекта LIGO Дэвид Рэйтц назвал его «прорывом во Вселенную». Существование гравитационных волн было предсказано в рамках Общей теории относительности, однако «увидеть» их исследователям удалось лишь в XXI веке. Регистрация гравитационных волн стала возможной благодаря работе проекта LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory). Сегодня в коллектив, сотрудничающий с LIGO и европейской коллаборацией VIRGO, входят тысячи ученых со всего мира.
Гравитационно-волновой всплеск, который зарегистрировали две обсерватории LIGO в Ливингстоне (штат Луизиана) и в Хэнфорде (штат Вашингтон), возник при слиянии двух черных дыр. Их масса равна примерно 29 и 36 солнечным массам соответственно, а масса итогового объекта слияния составила около 62 солнечных масс. Эти черные дыры от нас отделяет около 1,3 миллиарда световых лет. По мере того, как массивные объекты сближаются, частота их вращения и частота испускаемых гравитационных волн растут. Именно такой характер изменения колебаний предсказывала Общая теория относительности, и ученым удалось подтвердить его экспериментально.
По словам представителей Нобелевского комитета, обнаружение гравитационных волн ляжет в основу множества новых открытий. Наряду с исследованиями космических лучей и нейтрино это направление станет одним из важнейших «инструментов» изучения Вселенной.
В 2016 году лауреатами Нобелевской премии в области физики стали трое американских ученых, посвятивших свои работы проблеме топологических фазовых переходов.
2 октября 2017 года в Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины. 4 октября станут известны имена обладателей премии в области химии. Сумма каждой из Нобелевских премий 2017 года составит девять миллионов шведских крон, то есть около 1,1 миллиона долларов. В прошлом году приз равнялся восьми миллионам крон.
К неожиданным прорывам в науке могут привести даже пустяковые вещи вроде чаинок в чашке. Парадокс чайного листа только на первый взгляд кажется неважным, но в свое время им заинтересовался Альберт Эйнштейн. Решение парадокса ученый представил на одной из конференций, чем вызвал ажиотаж у академической публики. Докладу немецкого физика уже почти 100 лет, а самому парадоксу — гораздо больше, но исследователи во всем мире продолжают использовать его в своих работах. Например, недавно китайские ученые применили его для изучения концентрации веществ в наножидкостях.
Измеряя активность медиальной части префронтальной коры участников эксперимента, ученые выяснили, что для одиночек почти не существовало разницы между настоящими друзьями и любимыми вымышленными героями.
Кому не доводилось слышать наставлений получше мыть за ушами и между пальцами ног? Ученые проверили эту житейскую мудрость и подтвердили, что совет действительно верный.
Космический телескоп «Гайя» позволил оценить скорость движения рекордного количества звезд в Млечном Пути, и новые данные оказались крайне неожиданными. Дело не только в том, что его масса упала во много раз: стало ясно, что сама структура Галактики не такая, как думали раньше.
Ученые применили современные методы, такие как микрокомпьютерная томография, получили сотни рентгеновских изображений и создали 3D-модель. Все для того, чтобы обнаружить следы опухоли во внутренней части черепа человека, жившего в середине IV века нашей эры. Это самый ранний случай менингиомы на Пиренейском полуострове — из тех, что известны науке.
К неожиданным прорывам в науке могут привести даже пустяковые вещи вроде чаинок в чашке. Парадокс чайного листа только на первый взгляд кажется неважным, но в свое время им заинтересовался Альберт Эйнштейн. Решение парадокса ученый представил на одной из конференций, чем вызвал ажиотаж у академической публики. Докладу немецкого физика уже почти 100 лет, а самому парадоксу — гораздо больше, но исследователи во всем мире продолжают использовать его в своих работах. Например, недавно китайские ученые применили его для изучения концентрации веществ в наножидкостях.
Космический телескоп «Гайя» позволил оценить скорость движения рекордного количества звезд в Млечном Пути, и новые данные оказались крайне неожиданными. Дело не только в том, что его масса упала во много раз: стало ясно, что сама структура Галактики не такая, как думали раньше.
Американский поэт и литературный критик Адам Кирш в эссе, опубликованном в The Guardian, рассуждает о том, как новые представления о возможностях животного разума меняют нас самих.
Исследователи из Швеции и Великобритания узнали, что «правило деревьев» да Винчи, который считал, что толщина всех веток дерева на любой его высоте, сложенная вместе, равна толщине ствола, ошибочно на микроуровне.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
ПонятноИз-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
ПонятноНаши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
ПонятноМы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
ПонятноМы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно
Комментарии