Category Archives: Разное

Химический элемент теннесси: ТЕННЕССИН • Большая российская энциклопедия

Новый элемент таблицы Менделеева предложили назвать в честь Подмосковья — РБК

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

Скрыть баннеры

Ваше местоположение ?

ДаВыбрать другое

Рубрики

Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 75,66

(-0,42)

Инвестиции, 30 дек, 20:41

Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 70,34

(-1,64)

Инвестиции, 30 дек, 20:41

Шадаев назвал сроки запуска в России производства базовых станций

Технологии и медиа, 05:42

Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул и стал сэром

Общество, 05:41

Reuters узнал, что в США с января подорожают 350 уникальных лекарств

Политика, 05:10

adv. rbc.ru

adv.rbc.ru

Сунак предрек продолжение экономических проблем в Британии в 2023 году

Политика, 04:46

Противовоздушную оборону Москвы в праздники обеспечат 20 тыс. солдат

Политика, 04:30

Шольц заявил об ощущении последствий кризиса на Украине в повседневности

Политика, 03:52

Кулеба заявил, что Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS в 2023 году

Политика, 03:49

Подарок, который хочется оставить себе

Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%

Подарить подписку

Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию «правительства» Гуаидо

Политика, 03:02

Япония и Южная Корея сообщили о запуске КНДР трех баллистических ракет

Политика, 02:30

Financial Times опубликовала прогнозы на 2023 год

Политика, 02:16

«Известия» сообщили о попытке поджога новогодней елки на Красной площади

Город, 01:53

Сирийское телевидение сообщило об обстреле военной базы США

Политика, 01:28

Lockheed Martin поставит армии США 127 истребителей F-35

Политика, 01:16

Франция и Британия начали требовать тест на COVID от прибывающих из Китая

Политика, 01:07

adv. rbc.ru

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

Два новых элемента периодической таблицы Менделеева назовут в честь Подмосковья и российского ученого-физика Юрия Оганесяна. Об этом говорится в сообщении на сайте Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC). До официального утверждения этих названий советом IUPAC в течение пяти месяцев будет проходить публичное обсуждение.

Элемент с атомным числом 115 получит название «московий» (обозначение — Mc). Его предложили открывшие элемент ученые Объединенного института ядерных исследований, который находится в подмосковной Дубне.

​В честь Оганесяна назовут элемент с атомным числом 118 — «оганессий» (обозначение Og). Оганесян был соавтором открытия тяжелых элементов таблицы Менделеева, таких как резерфордий, дубний и борий. Ученый впервые синтезировал атомы с Z равными, свойства распада которых доказывают существование «островов стабильности» в области сверхтяжелых элементов.

adv.rbc.ru

Также названия получат еще два новых элемента — с атомными числами 113 и 117. Их назовут «нихоний» — в честь Японии, где впервые было получено данное вещество, и «теннессин» — в честь штата Теннесси, где находится национальная лаборатория Министерства энергетики США Ок-Ридж.

adv.rbc.ru

О включении четырех новых химических элементов в периодическую таблицу стало известно 4 января. Честь открытия 115-го, 117-го и 118-го элементов в IUPAC присудили команде российских и американских исследователей из института в Дубне и Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии. Открывателями 113-го элемента признали японских ученых из Института физико-химических исследований Riken.

Расширение периодической таблицы произошло впервые с 2011 года, когда были добавлены 114-й и 116-й элементы.

Периодизация химических элементов по их атомной массе была разработана российским ученым Дмитрием Менделеевым в 1869 году.

таблица Менделеева
Юрий Оганесян

Таблицу Менделеева официально пополнили московий и оганессон

Наука

11067

Поделиться

Международный союз теоретической и прикладной химии присвоил названия четырем сверхтяжелым элементам Периодической системы химических элементов. Одобренные обозначения ранее были предложены научными организациями, усилиями которых новые элементы были синтезированы. Среди утвержденных названий — московий (в честь Московской области) и оганессон (в честь профессора Юрия Оганесяна).

Ранее уже было объявлено о том, что новое имя официально получил 113 элемент таблицы Менделеева. Теперь он будет называться «нихоний» в честь слова «Нихон», на японском языке означающего «Место, где восходит Солнце». Это одно из самоназваний Японии, и такое имя химический элемент получил в связи с тем, что право открытия 113 элемента Международным союзом теоретической и прикладной химии признано за японским Институтом естественных наук RIKEN.

115 элемент отныне официально назван «московием». Это название получено в честь Подмосковья. В Подмосковье, а именно в Дубне, расположен Объединённый институт ядерных исследований, где были впервые синтезированы три из четырёх элементов, официально получивших имена новым решением.

Название «теннесин», присвоено 117 элементу в знак признания вклада ряда научных и образовательных организаций американского штата Теннесси в изучение сверхтяжёлых элементов. Речь, в частности, идёт о Национальной лаборатории Ок-Ридж, Университете Вандербильта и Университете Теннесси в Ноксвилле.

Наконец, название 118 элемента также было предложено российскими специалистами. Он назван оганессоном в честь академика Юрия Оганесяна, научного руководителя Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, в которой были синтезированы сверхтяжёлые элементы.

Хотя утверждённые названия были предложены ещё в апреле текущего года, до сих пор элементы носили «рабочие» названия унунтрий, унунпентий, унунсептий и унуноктий. Теперь таблице Менделеева они будут обозначены как Nh, Mc, Ts и Og.

Подписаться

Авторы:

Япония

Что еще почитать

Что почитать:Ещё материалы

В регионах

  • Всего один симптом: инфекционист рассказал, как отличить свиной грипп от обычного

    48355

    Томск

    Мария Домрачева

  • Ярославль планируют украсить неудобным остановочным комплексом

    Фото

    21857

    Ярославль

  • Можно ли есть шоколад, покрывшийся белым налетом: однозначный ответ

    11271

    Калмыкия

  • День Аггея-пророка: что категорически нельзя делать 29 декабря

    Фото

    9309

    Крым

    Лана Чайная, фото: crimea. mk.ru

  • Трифонов день: что категорически нельзя делать 28 декабря

    Фото

    7748

    Крым

    Лана Чайная, фото: crimea.mk.ru

  • Сотни томичей 19 декабря пришли на прощание с погибшими сотрудниками перинатального центра

    5799

    Томск

    Елена Белоусова

В регионах:Ещё материалы

Теннесси может стать вторым штатом в таблице Менделеева

8 июня 2016 г. , 9:32

Теннессин, элемент 117, был открыт учеными Вандербильта, Университета Теннесси и Национальной лаборатории Ок-Риджа. (Творческие услуги Университета Вандербильта) Ядро элемента 117

Среди предварительных названий новых элементов, недавно добавленных в периодическую таблицу, объявленных сегодня Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC), является «теннессин», который был выбран в честь штат Теннесси, где находятся участники международной коллаборации, совершившей открытия, — Университет Вандербильта и Окриджская национальная лаборатория (ORNL), к которым позже присоединился Университет Теннесси (UT) в Ноксвилле. Сотрудничество также включало Лабораторию ядерных реакций им. Флерова (ЛЯР) в России и Ливерморскую национальную лабораторию им. Лоуренса (ЛЛНЛ) в Калифорнии.

Название теннессин было предложено Джозефом Гамильтоном, заслуженным профессором физики Вандербильта Лэндона С. Гарланда, и было принято участниками российско-американского сотрудничества. Гамильтон и профессор физики А.В. Рамайя в Вандербильте сыграл ключевую роль в открытии элемента 117.

Джозеф Гамильтон (слева) со своим русским сотрудником Юрием Оганесяном в Центре развития радиохимической инженерии в Окриджской национальной лаборатории. (Любезно предоставлено ORNL)

Четыре новых элемента с атомными номерами 113, 115, 117 и 118 заполняют нижнюю строку периодической таблицы. Элемент 113 был открыт японской исследовательской группой, в то время как российско-американское сотрудничество открыло 115, 117 и 118. Теннессин (Ts) — это предварительное название элемента 117. Предварительное название московий (Mc) было выбрано для 115 в честь исторического названия. региона, где расположена российская лаборатория, а условное название оганессон (Ог) было выбрано для 118 в честь вклада академика ЛЯР Юрия Оганесяна, возглавлявшего коллаборацию. Окончание «ine» на теннессине отражает тот факт, что элемент относится к химическому семейству галогенов, состоящему из фтора, хлора и брома, и поэтому ожидается, что он будет иметь аналогичные химические свойства.

— Официальная сертификация этих предварительных имен ожидается через пять месяцев, — сказал Гамильтон. «После того, как это произойдет, название штата Теннесси навсегда останется в периодической таблице в учебниках физики и химии всего мира». К этому моменту Теннесси станет вторым штатом США, в честь которого назван элемент. Калифорний, элемент 98, был открыт в 1950-х годах и назван в честь университета и штата Калифорния. (Гассий, элемент 108, был открыт в 1984 и назван в честь немецкой земли Гессен.)

А. В. Рамайя (Университет Вандербильта)

Открытия этих новых элементов были осуществлены в России совместными усилиями Лаборатории ядерных реакций им. Флерова в России, Окриджской национальной лаборатории, Университета Вандербильта и Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса. Актинидные мишени, произведенные в высокопоточном изотопном реакторе ORNL, были доставлены в Россию и подвергнуты бомбардировке кальцием-48 в реакциях «горячего синтеза» для образования трех новых элементов. Ученые четырех институтов проводили эксперименты под руководством Юрия Оганесяна, руководителя российской группы.

Это крупное международное сотрудничество лабораторий США и России сделало возможным открытие. Новые элементы дополняют седьмую строку периодической таблицы и, что наиболее важно, свидетельствуют о давно искомом, теоретически предсказанном «острове стабильности». Концепция «острова стабильности» была впервые предложена в 1960-х годах. Повышенная стабильность с гораздо более низкой скоростью распада была предсказана для сверхтяжелых элементов с гораздо большим числом нейтронов (N = 184) и протонов (Z ≥ 112), чем те, которые были известны ранее.

График атомных ядер, упорядоченный по числу содержащихся в них протонов и нейтронов, показывает расположение элемента 117 относительно предсказанного острова стабильности. (Джозеф Гамильтон / Университет Вандербильта)

«Новые ядра, полученные в ходе этого исследования, значительно увеличили время жизни, соответствующее высадке на берега острова», — сказал Гамильтон. «Эти открытия — свидетельство существования острова и самих новых элементов — представляют собой большой шаг вперед в нашем понимании поведения ядерной материи под экстремальным напряжением сверхвысоких электрических сил, существующих между большим количеством протонов, упакованных в эти новые ядра».

Гамильтон, Рамайя и Оганесян начали сотрудничество в области изучения структуры ядра примерно в 1990 году и вместе опубликовали более 250 исследовательских публикаций.

Tennessine одобрено как название недавно открытого элемента

30 ноября 2016 г., 17:00

Теперь это официально. Теннесси присоединился к Калифорнии, чтобы стать вторым американским штатом, увековеченным в периодической таблице элементов.

Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC), научная организация, подтверждающая открытие новых элементов и утверждающая их официальные названия, только что окончательно одобрила название «теннессин» для недавно открытого сверхтяжелого элемента 117.

Калифорний, элемент 98, был обнаружен в 1950-х годах и назван в честь университета и штата Калифорния.

«Это великий день для штата Теннесси, и мы благодарны, что наше исследование помогло сделать такое признание возможно», — сказал Джозеф Гамильтон, заслуженный профессор физики Лэндона С. Гарленда в Университете Вандербильта, сыгравший ключевую роль в открытии. «Мы навсегда останемся в учебниках».

А. В. Рамайя (Университет Вандербильта)

Международное сотрудничество, открывшее новый элемент, включало профессора физики Гамильтона и Вандербильта А.В. Рамайя вместе с учеными Ок-Риджской национальной лаборатории, Университета Теннесси-Ноксвилл, Объединенного института ядерных исследований в России и Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса в Калифорнии. Первоначально Гамильтон предложил название «теннессин» в честь штата, в котором расположены три участника — Вандербильт, Ок-Ридж и Университет Теннесси. Название было согласовано всей командой, которая представила его в IUPAC.

Процесс утверждения начался в декабре 2015 года, когда IUPAC и Международный союз теоретической и прикладной физики объявили, что они подтвердили существование сверхтяжелого элемента 117, более чем через пять лет после того, как ученые впервые сообщили о его открытии.

Название пишется как теннессин вместо теннессиум, потому что новый элемент классифицируется как галогеноподобный хлор и фтор. Галогенам даются имена, оканчивающиеся на суффикс «-ine». Символ Теннесси в периодической таблице — Ts.

Теннессин, элемент 117, был обнаружен учеными из Вандербильта, Университета Теннесси и Национальной лаборатории Ок-Риджа. (Творческие услуги Университета Вандербильта)

Открытие теннессина имеет не только важное значение, но и помощь в заполнении седьмой строки периодической таблицы. По словам Гамильтона, это свидетельствует о существовании долгожданного, теоретически предсказанного «острова стабильности». Концепция «острова стабильности» заключается в том, что существует группа сверхтяжелых элементов, которые должны обладать повышенной стабильностью и новыми физическими и химическими свойствами, которые могли бы привести к новым технологиям, таким как компактные источники энергии, если их удастся создать.

Квалком процессоры: Qualcomm Snapdragon 680: характеристики, тесты в бенчмарках

Qualcomm Snapdragon 680: характеристики, тесты в бенчмарках

Qualcomm Snapdragon 680 — восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 27 октября 2021 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Kryo 265 Gold (Cortex-A73) на 2400 МГц и 4 ядра Kryo 265 Silver (Cortex-A53) на 1900 МГц.

Производительность CPU

29

Производительность в играх

17

Энергоэффективность

85

Итоговая оценка

37

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы

Qualcomm Snapdragon 680

267965

CPU81885
GPU48510
Memory64789
UX71783
Total score267965

Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU

Single-Core Score

377

Multi-Core Score

1564

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).

3DMark Wild Life Performance

443

Stability99%
Graphics test2 FPS
Score443

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх

PUBG Mobile59 FPS
[Medium]
Call of Duty: Mobile60 FPS
[Low]
Fortnite23 FPS
[Low]
Shadowgun Legends65 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz62 FPS
[Medium]
Genshin Impact26 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang54 FPS
[Ultra]
СмартфонXiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400

FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Смартфоны

Кликните на название устройства, чтобы посмотреть детальную информацию

Смартфоны с Snapdragon 680AnTuTu v9
1. Oppo Realme 9290860
2. Oppo Reno 7285315
3. Oppo F21 Pro284020
4. Oppo Realme 9i280043
5. Oppo A96279967
6. Motorola Moto G32278020
7. Huawei Nova 9 SE272995
8. Huawei Honor X8 (2022)272328
9. Huawei Honor X9271593
10. Xiaomi Redmi Note 11270886

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 680 c графикой Adreno 610

Центральный процессор

Архитектура4x 2. 4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер8
Частота2400 МГц
Набор инструкцийARMv8-A
Техпроцесс6 нм

Графический ускоритель

GPUAdreno 610
АрхитектураAdreno 600
Частота GPU1114 МГц
Вычислительных блоков2
Шейдерных блоков96
Версия Vulcan1.1
Версия OpenCL2.0
Версия DirectX12

Оперативная память

Тип памятиLPDDR4X
Частота памяти2133 МГц
Шина2x 16 Бит
Пропускная способностьДо 17 Гбит/сек
ОбъемДо 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессорHexagon 686
Тип накопителяeMMC 5. 1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео1K при 60FPS
Воспроизведение видео1080p при 60FPS
Поддержка кодековH.264, H.265, VP8, VP9
АудиоAIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

МодемX11
Поддержка 4GLTE Cat. 13
Поддержка 5GНет
Скорость скачиванияДо 390 Мбит/с
Скорость загрузкиДо 150 Мбит/с
Wi-Fi5
Bluetooth5.1
НавигацияGPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонсаОктябрь 2021 года
КлассСредний класс
Номер моделиSM6225
Официальный сайтСайт Qualcomm Snapdragon 680

Сравнения с конкурентами

1.
Helio G80 vs Snapdragon 680

2.
Helio G85 vs Snapdragon 680

3.
Helio G95 vs Snapdragon 680

4.
Dimensity 700 vs Snapdragon 680

5.
Helio G88 vs Snapdragon 680

6.
Dimensity 810 vs Snapdragon 680

7.
Helio G96 vs Snapdragon 680

8.
Snapdragon 695 vs Snapdragon 680

9.
Helio G99 vs Snapdragon 680

Сравнить другие SoC (140+)

Apple A16 Bionic: характеристики, тесты в бенчмарках

Apple A16 Bionic — шестиядерный чипсет, который был анонсирован 7 сентября 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Everest на 3460 МГц и 4 ядра Sawtooth на 2020 МГц.

Производительность CPU

98

Производительность в играх

100

Энергоэффективность

100

Итоговая оценка

99

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы

Apple A16 Bionic

967484

CPU242019
GPU407261
Memory167432
UX145864
Total score967484

Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU

Single-Core Score

1895

Multi-Core Score

5392

Image compression243. 5 Mpixels/s
Face detection46.4 images/s
Speech recognition141.8 words/s
Machine learning117.1 images/s
Camera shooting54.3 images/s
HTML 55.9 Mnodes/s
SQLite1430 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).

3DMark Wild Life Performance

9816

Stability82%
Graphics test58 FPS
Score9816

Смартфоны

Кликните на название устройства, чтобы посмотреть детальную информацию

Смартфоны с A16 BionicAnTuTu v9
1. Apple iPhone 14 Pro1005372
2. Apple iPhone 14 Pro Max952318

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа А16 Bionic c графикой Apple GPU

Центральный процессор

Архитектура2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер6
Частота3460 МГц
Набор инструкцийARMv9-A
Кэш L1256 КБ
Кэш L224 МБ
Техпроцесс4 нм
Количество транзисторов16 млрд.

Графический ускоритель

GPUApple GPU
Вычислительных блоков6

Оперативная память

Тип памятиLPDDR5
Частота памяти6400 МГц
Шина4x 16 Бит
Пропускная способностьДо 51. 2 Гбит/сек
ОбъемДо 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессорNeural Engine
Тип накопителяNVMe
Макс. разрешение дисплея2796 x 1290
Запись видео4K при 60FPS
Воспроизведение видео4K при 60FPS
Поддержка кодековH.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
АудиоAAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4GLTE Cat. 24
Поддержка 5GДа
Wi-Fi6
Bluetooth5. 3
НавигацияGPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонсаСентябрь 2022 года
КлассФлагман

Сравнения с конкурентами

1.
Apple A14 Bionic против Apple A16 Bionic

2.
Qualcomm Snapdragon 888 против Apple A16 Bionic

3.
Apple A15 Bionic против Apple A16 Bionic

4.
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 против Apple A16 Bionic

5.
Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 против Apple A16 Bionic

6.
Google Tensor G2 против Apple A16 Bionic

7.
MediaTek Dimensity 9200 против Apple A16 Bionic

8.
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 против Apple A16 Bionic

Сравнить другие SoC (140+)

Сообщается, что 12-ядерный пользовательский кремний

Qualcomm конкурирует с Apple M2

Автор
Жоао Карраскейра

В недавнем отчете говорится, что Qualcomm работает над 12-ядерным процессором на основе технологии Nuvia с поддержкой дискретных графических процессоров.

Сообщается, что Qualcomm готовится к выпуску 12-ядерного чипсета для ПК, что, наконец, принесет тепло Apple Silicon Mac. Согласно новому отчету, компания планирует выпустить новый чип с использованием разработок Nuvia, компании, которую она приобрела в начале 2021 года9.0003

Информация поступила от пользователя Твиттера Кубы Войцеховски (через Windows Central ), который часто сливает информацию о грядущих технических продуктах, и это кажется весьма многообещающим. Согласно твиту, опубликованному Войцеховски, новый чип будет иметь четыре эффективных ядра и восемь высокопроизводительных ядер на основе дизайна Nuvia Phoenix. Это поставило бы его впереди Apple M1 и M2 с точки зрения количества ядер, и это может быть особенно впечатляющим, учитывая, что основная часть этих ядер ориентирована на производительность. Apple M1 и M2 имеют 8-ядерные процессоры, четыре из которых являются эффективными ядрами, а четыре — производительными. Кроме того, похоже, что процессор будет иметь ту же конфигурацию памяти и кэш-памяти, что и Apple M1.

Что еще более интересно в этом отчете, так это то, что чип явно поддерживает дискретные графические процессоры, что имеет большое значение для устройств на базе Arm. Хотя Apple разработала несколько очень мощных встроенных графических процессоров в процессорах, таких как Apple M1 Max и M1 Ultra, поддержка дискретной графики была просто невозможна для устройств на базе Arm. Фактически, это, вероятно, большая часть того, почему мы еще не видели Mac Pro на базе Apple Silicon. Если Qualcomm сможет реализовать поддержку дискретных графических процессоров и на платформе будут поддерживаться графические процессоры, есть вероятность, что в будущем на Arm можно будет создавать даже серьезные игровые приложения. Войцеховский утверждает, что, судя по первоначальным отчетам, производительность выглядит «чрезвычайно многообещающе».

Вам нужно немного подождать, если это когда-нибудь случится

Большое предостережение заключается в том, что до этого чипа, если он и доберется, еще далеко. По словам Войцеховски, этот чипсет Qualcomm под кодовым названием Hamoa должен быть выпущен в 2024 году, так что до него еще больше года. Это дает Apple достаточно времени, чтобы представить более мощные разработки со своей стороны. Нам нужно будет посмотреть, как этот новый процессор Qualcomm выглядит рядом с тем, что Apple выпустила в то время.

Также есть шанс, что этот процессор может быть значительно задержан, или это может вообще никогда не произойти. Помните, что покупка Qualcomm компании Nuvia прошла не совсем гладко. Arm недавно подала в суд на Qualcomm за нарушение лицензионного соглашения, утверждая, что Qualcomm пытается использовать существующую лицензию Nuvia Arm, не имея на нее соответствующих прав. Согласно Arm, ее лицензии не подлежат передаче путем приобретения, хотя Qualcomm защищает себя, говоря, что у нее есть собственные лицензии Arm, которые распространяются на ее собственные процессоры. Хотя процесс все еще продолжается, Arm стремится заставить Qualcomm отказаться от любых проектов, разработанных Nuvia с момента приобретения. Сообщается также, что Arm пытается полностью изменить свою модель лицензирования, что серьезно повлияет на планы Qualcomm, наряду с другими компаниями, использующими разработки на базе Arm.

Windows на Arm нужны более мощные процессоры

Несмотря на раннее начало внедрения Arm, ПК с Windows столкнулись с трудностями из-за отсутствия скоординированных усилий, направленных на то, чтобы сделать платформу успешной. Процессоры Qualcomm исторически были медленнее, чем существующие решения Intel, в то время как Apple вышла на сцену в 2020 году с Apple M1, который почти повсеместно получил высокую оценку за его производительность и эффективность. С тех пор Apple выпускает все более мощные процессоры, в том числе M1 Ultra внутри Mac Studio, который предлагает невероятную производительность в очень компактном корпусе.

Qualcomm приобрела Nuvia в начале 2021 года, чтобы иметь возможность приблизиться к Apple, но для разработки новых продуктов с нуля требуется время. Процессор Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, присутствующий в таких устройствах, как Lenovo ThinkPad X13s, является большим шагом вперед и делает эти устройства гораздо более удобными в использовании. Тем не менее, они все еще далеки от того, чего можно достичь с процессорами Apple. Приобретение Nuvia компанией Qualcomm может иметь важное значение для сохранения жизни Windows на Arm, поэтому мы можем только надеяться, что Qualcomm и Arm разрешат свой юридический спор и что этот заявленный процессор появится на рынке.


Источник: Куба Войцеховский (Twitter) через Windows Central

Следующим высокопроизводительным процессором Qualcomm станет Snapdragon 8 Gen 1. Они также будут использовать новую стратегию именования. Во вторник на ежегодном Саммите Snapdragon чиповый гигант объявил о ребрендинге своих мобильных процессоров, начиная с флагманской серии Snapdragon 8.

В рамках новой схемы высокопроизводительный чип Qualcomm, который, как ожидается, дебютирует в телефонах в следующем году, будет называться Snapdragon 8 Gen 1. С 2012 года компания традиционно использует три цифры для обозначения своих обновлений процессора. модель года, известная как Snapdragon 888. Поскольку эти цифры заканчиваются, компания решила нажать кнопку сброса и принять новое прозвище.

В США процессоры Qualcomm используются в ряде высокопроизводительных устройств таких производителей, как Samsung и OnePlus. По слухам, такие устройства, как грядущий Samsung Galaxy S22 и недавно просочившийся OnePlus 10 Pro, как ожидается, будут работать на новой платформе Snapdragon 8 Gen 1, когда они будут выпущены в 2022 году. 

Несмотря на то, что процессор 8 Gen 1 был первым, получившим ребрендинг, Qualcomm распространит название на другие линейки своих процессоров, включая 7-ю и 6-ю серии на рынке среднего уровня, а также более бюджетные 4-серии. ряд.

Qualcomm

Помимо нового названия, Qualcomm также поделилась некоторыми первыми подробностями о том, что сможет поддерживать ее процессор следующего поколения. Новый процессор сигналов изображения сможет записывать видео в формате 8K с HDR со скоростью 30 кадров в секунду. Компания заявляет, что новый «мега ночной режим» будет захватывать 30 изображений, а затем объединять «лучшие части» для создания «более ярких фотографий в темных условиях», позволяя камере сфокусироваться на «мельчайших деталях без какого-либо размытия».

Для графики и игр компания заявляет, что ее новый графический процессор Adreno будет отображать графику на 30% быстрее и повысит энергоэффективность на 25% по сравнению с Snapdragon 888. загрузки данных со скоростью до 10 Гбит/с через 5G. Модем Snapdragon 888 и X60 мог загружать данные через 5G со скоростью 7,5 Гбит/с.

Qualcomm заявляет, что новая серия Snapdragon 8 Gen 1 будет иметь тактовую частоту до 3,0 ГГц и производиться на 4-нанометровом узле, что является улучшением по сравнению с прошлогодним 888, максимальная тактовая частота которого составляла до 2,84 ГГц. был построен на 5-нанометровом узле. (Чип компании Snapdragon 888 Plus, который также был выпущен в этом году, может развивать тактовую частоту до 3,0 ГГц и построен на 5-нанометровом узле.

Где начинается космос граница: RnD.CNews: / R&D.CNews

Космос: что такое, границы, где начинается, описание, строение, фото и видео

Значение слова

Если рассказывать о том, какое значение может быть у этого термина, то следует вспомнить о философском определении, которое подразумевает определенный порядок мирового устройства. Обращаясь к пониманию древних ученых и воспринимая термин «космос» как пространство вокруг центра мира, вообще нет смысла спорить о том, на каком расстоянии он находится, потому что это все область вокруг Земли.

Звездное небо

Научное определение гласит, что это незаполненное пространство вне пределов атмосферы. Значит, решение задачи, на каком расстоянии он находится, состоит не в технических возможностях шаттла и не в закипании жидкостей в человеке, а на тех пределах, где начинается открытый простор и полное отсутствие атмосферы.

Существование условных линий, даже определенных авторитетными земными организациями, не означает, что именно это расстояние от поверхности Земли и есть реальная дистанция до пространства, которым заполнены безбрежные и бесконечные или ограниченные участки между атмосферами небесных тел:

  • 100 км – граница атмосферного слоя, который способен отражать радиоволны. В некоторых кругах его принято считать границей между ближним космосом и земной атмосферой;
  • на официальном разграничении начинается линия Кармана, где для преодоления расстояний требуется первая космическая скорость;
  • зарегистрированная почти сто лет назад граница атмосферы определялась исследователями в 320 км. Поводом к этому стало открытие слоя Эплтона – окончания ионосферы;
  • в 1950 году зарегистрированной границей атмосферы стала отметка в 1300 км. И если судить по этому параметру, то точное расстояние – именно 1300 км, но «Джемини-11», достигший высоты в 1372 км, поставил под сомнение и эту цифру;
  • в начале прошлого столетия предполагаемым пределом атмосферы считались 80 тыс. км, и это было почти правильно, потому что именно на этой дальности начинается интенсивное действие Солнца на экзосферу;
  • на расстоянии в 90 тысяч км или 90000000 метров находится ударная волна, в которой происходит встреча солнечного ветра и земной магнитосферы.

Дистанции от Солнца до планет

И таким образом решить вопрос о максимальном расстоянии до космоса. Появление магнитного поля Земли, оказывается, сделало этот предмет для рассуждений вариативным – от 100 до 120 тысяч километров, потому что этот участок варьируется именно в таких пределах.

Если не привязывать его к определенным обстоятельствам и процессам во Вселенной, то удаленность до крайнего космоса можно смело считать окончанием атмосферы на высоте 144000 километров.

Солнечный свет

Проблема солнечной короны

Планеты газовой группы

Сколько звезд во Вселенной?

Космос в философии 19-20-х веков

Зоопарк на орбите

Облако Оорта за пределами Солнечной системы

От границ атмосферы до пределов Солнечной системы

Межпланетное пространство – область Вселенной, ограниченная орбитой самой дальней планеты, вращающейся вокруг звезды. Понятно, что из многочисленных звездных систем, известных ученым сегодня, наиболее хорошо изучена наша собственная. В центре нашей системы расположено Солнце. Именно его влияние обуславливает свойства межпланетного пространства. Вокруг него вращаются восемь планет: четыре имеют твердую каменистую поверхность, а четыре – являются газовыми гигантами. На наибольшем расстоянии от Солнца находится Нептун, ближе всего к нему Меркурий.

Вот так Земля выглядит с поверхности нашего спутника

Межпланетное пространство простирается до края системы, где переходит в межзвездное. Граница между ними называется гелиопаузой — находится на расстоянии 120-160 а. е. от нашего светила. Плотность среды Солнечной системы очень мала, но не следует считать ее вакуумом – здесь есть пыль, частицы, излучения и плазма. Количество вещества уменьшается при удалении от центра системы.

Важнейшей составляющей межпланетного пространства является солнечный ветер – поток ионизированных частиц, испускаемых Солнцем. Его скорость варьируется от 300 до 800 км/с, температура составляет около 105 °К.

Радиус сферы, где земное притяжение превосходит гравитацию Солнца, распространяется на 260 тыс. км. Точки Лагранжа находятся на удалении в 1,5 млн км, а на расстоянии 21 млн км гравитационное воздействие Земли на пролетающие объекты полностью исчезает.

От Солнца нашу планету отделяет примерно 150 млн км, что составляет одну астрономическую единицу. Расстояние от Солнца до Нептуна – 450 млрд км, что равняется 30 а. е. За ним находятся скопления комет, астероидов и малых планет, которые образуют пояс Койпера и облако Оорта.

До границ гелиосферы будущим космонавтам придется преодолеть 11-14 млрд км. Автоматический аппарат «Вояджер-1» на июнь 2020 года пролетел 35 млрд км или 230 а. е. К концу нынешнего века он удалится на 65 млрд км.

Межгалактическая звезда

Расположение Земли

Плутон входит в состав Солнечной системы или нет?

Возникновение

Наглядный пример гравитационного коллапса

Поскольку Солнечной системе миллиарды лет, люди могут лишь строить гипотезы о способах ее появления. Наиболее популярной является небулярная теория, выдвинутая учеными Лапласом, Кантом и Сведенборгом в XVIII веке. Она строится на том, что система образовалась за счет гравитационного коллапса одной из частей огромного облака, состоящего из газа и пыли. В будущем гипотеза дополнялась за счет данных, полученных при исследовании космоса.

Этапы формирования Солнечной системы и Земли

Сейчас процесс возникновения Солнечной системы описывается следующими шагами:

  1. Изначально в этой области вселенной находилось облако, состоящее из гелия, водорода и других веществ, полученных при взрывах старых звезд. В небольшой его части началось уплотнение, ставшее центром гравитационного коллапса. Он постепенно начал притягивать к себе окружающие вещества.
  2. Из-за притяжения веществ размеры облака начали уменьшаться, при этом росла скорость вращения. Постепенно его форма превратилась в диск.
  3. По мере сжатия увеличивалась плотность частиц на единицу объема, что приводило к постепенному нагреву вещества за счет частых столкновений молекул.
  4. Когда центр гравитационного коллапса разогрелся до нескольких тысяч кельвинов, он начал светиться, что означало образование протозвезды. Параллельно с этим, в разных областях диска начали появляться другие уплотнения, которые в будущем послужат гравитационными центрами для образования планет.
  5. Финальный этап формирования солнечной системы начался в период, когда температура центра протозвезды превысила несколько миллионов кельвинов. Тогда гелий и водород вступили в реакцию термоядерного синтеза, что привело к появлению полноценной звезды. Остальные уплотнения диска постепенно сформировались в планеты, которые начали вращаться в одном направлении вокруг Солнца, находясь на одной плоскости.

Данный процесс длился очень долгое время, и ученые могут лишь догадываться, сколько лет ушло на формирование Солнечной системы.

Другие объекты

Где начинается космос

Нельзя точно сказать с какой высоты начинается космическое пространство. Международная авиационная федерация определяет край пространства на высоте 100 км над уровнем моря, линия Кармана.

Нужно, чтобы летательный аппарат двигался с первой космической скоростью, тогда будет достигнута подъемная сила. ВВС США определили высоту в 50 миль (около 80 км), как начало пространства.

Обе высоты предложены в качестве пределов верхних слоёв атмосферы. На международном уровне определения края пространства не существует.

Линия Кармана Венеры расположена примерно в 250 км высоты, Марса около 80 километров. У небесных тел, которые не имеют, или почти не имеют никакой атмосферы, такие как Меркурий, Луна Земли или астероид, пространство начинается прямо на поверхности тела.

При повторном входе космического аппарата в атмосферу определяют высоту атмосферы для расчета траектории так, чтобы к точке повторного входа ее влияния было минимальным. Как правило, повторно начальный уровень, равен или выше, чем линия Карманы. НАСА использует значение 400000 футов (около 122 км).

Спальные места космонавтов

На международных станциях найти уютный уголок, чтобы передохнуть, не просто. Каюты наполнены пристегнутым оборудованием, инструментами и провизией из-за частой смены многочисленных экипажей. В них устраиваются на ночлег, где придется. Иногда на свободных стенах, порой – на потолке (там нет вещей). Для облегчения ориентации в помещениях вертикальные и горизонтальные поверхности различаются по цветам.

Спящие космонавты

В большинстве кораблей оборудованы полноценные спальные модули. Представляют собой вертикальные кабинки, похожие на душевые. Оснащены специальными спальниками (мешками) на молнии, зафиксированными в шести точках к задней стенке для минимизации движения. Дополнительными наружными ремнями плотно закрепляется тело.

Расположены кабины поближе к вентиляционным каналам. Нехватка кислорода в условиях космоса – проблема для здоровья астронавта, вызывающая головные боли после такого отдыха. Вентиляция и прочие системы работают всегда, их шум сравнивают с грохотом трамвая под окнами дома. Однако лучше мириться с этим, чем задохнуться. Многие предпочитают спать с берушами. От потока прохладного воздуха голову защищают тонкой вязаной шапочкой.

Разработчики спальников позаботились о комфорте их временных обитателей. Расположенные рядом светильники можно выключить или включить, просунув руки в небольшие отверстия. Необходимость в матрасе, подушке и прочих удобствах отпадает, потому что нет силы тяжести. Замечено, что по этой же причине космонавт избавляется от храпа в космосе. Все, что придется сделать – расслабиться и уплыть в царство Морфея.

Полеты в космическое пространство

Чтобы преодолеть притяжение нашей планеты и выйти на ее орбиту, физическое тело должно достигнуть первой космической скорости –7,9 км/с. Преодолеть этот рубеж сумел советский «Спутник-1» в 1957 году.

Для победы над гравитацией Земли и выхода в межпланетное пространство, аппарат должен двигаться быстрее 11 км/с. Это вторая космическая скорость. Впервые она была достигнута в январе 1959 года советским автоматическим зондом «Луна-1».

Космическое пространство — максимально враждебная для человека среда

Для выхода в межзвездное пространство и преодоления притяжения Солнца, необходимо развить третью космическую скорость, которая составляет 16,67 км в секунду. Пока наибольшей скоростью покидания Земли обладал аппарат «Новые горизонты» – 16,26 км/с. По пути он смог прибавить еще 4 км/с за счет гравитационного маневра около Юпитера. В будущем это позволит ему покинуть пределы нашей системы и отправиться в межзвездное пространство.

Для преодоления притяжения Млечного Пути и выхода за его пределы необходима четвертая космическая скорость — 550 км/с. Солнце относительно центра галактики двигается медленнее – со скоростью 220 км/с.

Что он собой представляет

Научная точка зрения гласит, что космос – это определенные участки вселенной, которые окружают собой небесные тела и их атмосферы. Однако полностью пустым это пространство назвать нельзя. Было доказано, что оно содержит некоторое количество водорода и имеет межзвездное вещество. Ученые также подтвердили существование электромагнитного излучения в его пределах.

Сейчас науке не известны данные о конечных пределах космоса. Астрофизики и радиоастрономы утверждают, что приборы не в состоянии «увидеть» весь космос. Это несмотря на то, что их рабочее пространство охватывает 15 миллиардов световых лет.

Научные гипотезы не отрицают возможного существования вселенных подобно нашей, однако подтверждения этому также нет. В целом космос – это вселенная, это мир. Его характеризует упорядоченность и материализация.

Место Солнечной системы в галактике

Космические корабли будущего

Экстремальные условия космоса

Итак, по словам ученых, в открытом космосе температура равна -273,15 градусам Цельсия. Но это совершенно не значит, что все попадающие в космос объекты мгновенно обретают ту же температуру. Как и на поверхности нашей планеты, космические корабли, спутники и другие объекты могут нагреваться и охлаждаться, причем до экстремальных уровней. Но передача тепла в космосе возможна только одним способом.

Вообще, существует три способа передачи тепла:

  • проводимость, которую можно наблюдать при нагревании металлического стержня — если нагреть один конец, со временем горячей станет и противоположная часть;
  • конвекция, которую можно наблюдать, когда теплый воздух перемещается из одной комнаты в другую;
  • излучение, когда испускаемые космическими объектами элементарные частицы вроде фотонов (частиц света), электронов и протонов объединяются, образуя движущиеся частицы.

Как вы уже догадались, в космосе объекты нагреваются под воздействием активности элементарных частиц — ведь мы уже выяснили, что температура является результатом движений молекул? Фотоны и другие элементарные частицы могут излучаться Солнцем и другими космическими объектами.

Насколько сильно и быстро будут нагреваться или охлаждаться попавшие в космос объекты, напрямую зависит от их местоположения относительно звезд и планет, размеров, формы и так далее. Например, летящий в космосе космический корабль будет буквально раскален со стороны Солнца, а его теневая сторона будет очень холодной. Чем дальше корабль находится от небесного светила — тем сильнее будет разница в степени нагрева.

При строительстве космических кораблей важно учитывать экстремальные изменения температур

Международная космическая станция постоянно находится под воздействием солнечного света. Сторона, которая обращена к Солнцу, нагревается до 260 градусов Цельсия. Теневая сторона, в свою очередь, охлаждена до 100 градусов Цельсия. Экипажу космической станции иногда приходится выходить на поверхность конструкции и подвергаться резким сменам температур. Поэтому их костюмы оснащены системой нагрева и охлаждения, благодаря которой исследователи космоса чувствуют себя относительно комфортно.

Чем дальше от Солнца расположены космические объекты, тем они холоднее. Например, температура на Плутоне, которая расположена очень далеко, равняется -240 градусам Цельсия. А самое холодное место во Вселенной расположено в туманности Бумеранг — температурный режим в этом регионе равен -272 градусам Цельсия.

В общем если вы когда-нибудь фантастическим образом окажетесь в открытом космосе, вам понадобится костюм, внутри которого температура будет регулироваться автоматически. Но резкие изменения температуры — не единственная проблема, которая будет вас поджидать. В космическом пространстве человеческое тело терпит много изменений, о которых можно почитать в этом материале.

Доказательства, что Вселенная имеет возраст

Эдвин Хаббл поставил финальную точку в спорах, доказав наличие границ у Вселенной и их увеличение

Если верить теории Большого взрыва, то отсчет жизни Вселенной начинается в ту секунду, когда сжатая до микроскопических размеров сингулярность моментально расширилась. Со временем это пространство заполнили галактики и постепенно приняли тот вид, который люди наблюдают из телескопов.

Вселенная проделала долгий путь, на который ушли даже не миллионы, а миллиарды лет. Впервые о том, что у нее есть возраст, люди начали задумываться примерно в XVIII веке

Когда Земля была достаточно изучена, они обратили внимание к звездам и начали стремиться узнать как можно больше о них

Средневековая модель Вселенной

Изначально полагалось, что Вселенная бесконечна и не имеет возраста, являясь вечной. Но открытие законов термодинамики как минимум опровергло отсутствие возраста. Согласно им, тепло от горячих объектов переходит к более холодным, пока между ними не установится температурное равновесие. И если бы Вселенная существовала вечно, планеты, звезды и другие космические тела были бы одной температуры. Благодаря таким умозаключениям ученые того времени установили, что пространство вокруг имеет определенный возраст.

Интересный факт: ученые не исключают наличие в космосе областей, где объекты имеют одну температуру. Но они должны состоять из одинаковых материалов.

Доказать наличие возраста у Вселенной иным способом удалось в XX веке. Астроном Леметр выдвинул гипотезу, что пространство вокруг не бесконечно, имеет границы и постоянно увеличивается. Эдвин Хаббл поддержал его, поскольку заметил, что соседние галактики постепенно отдаляются от Млечного Пути. И если перемещаться назад во времени, можно оказаться во мгновении, когда размеры Вселенной были минимальными и еще не начали расти. Именно в этот момент и произошло ее рождение, соответственно она имеет возраст.

Зачем нужны полеты в космос?

Эволюция Вселенной

Космос ближе

В течение многих лет официальная линия Кармана была установлена ​​в 100 км. Но это было не то значение, которое установил для него Карман. В статье, опубликованной ранее в этом году в журнале Acta Astronautica, Макдауэлл пересчитал линию Кармана и обнаружил, что она значительно ближе — достаточно близко, чтобы сделать частные туристические полеты путешествием в космос.

Ученый заявил, что правительство США долгое время сопротивлялось определению официальной правовой границы между воздухом и космосом. Хотя в этом есть острая необходимость. На воздушные суда распространяются правила, касающиеся воздушного пространства, а объекты в космосе — нет. Хотя на них распространяются международные договоры о мирном использовании космоса.

По словам Макдауэлла, когда Северная Корея запустила ракету в прошлом году, по сообщениям, над японским воздушным пространством, она фактически была выше, чем Международная космическая станция.

«Конечно, она находилась в космосе. И не имеет смысла говорить, что он находится в воздушном пространстве Японии», — сказал он. Без международного соглашения о границе между воздухом и космосом такая путаница неизбежна.

Загрязнение и милитаризация орбиты Земли

За довольно короткий период люди успели серьезно намусорить в космосе, загрязнив орбиту обломками спутников и других аппаратов. Сегодня в каталоге Стратегического командования США находится 16 тыс. околоземных объектов, 17 тыс. – занесено в его российский аналог. В действительности, сколько их сегодня летает на орбите, не знает никто, и это большая проблема.

Разгонные блоки, отработавшее свое спутники, вторые ступени ракет и даже инструменты, потерянные космонавтами, – все это кружится на орбите, угрожая действующим аппаратам и населению планеты. Загрязнение космического пространства – серьезнейшая проблема, и если этот процесс не замедлится, то через несколько десятилетий мы просто не сможем выводить спутники. Происшествия с участием космического мусора на орбите уже случались, к счастью, пока без человеческих жертв.

Не меньшую тревогу вызывают риски, связанные с использованием радиоактивных материалов в космосе: многие космические аппараты оснащены ядерными энергетическими установками. В 1978 году на территории северной Канады упал советский военный спутник «Космос-954» с тридцатью килограммами урана на борту. К счастью, катастрофа произошла в малообитаемой местности, поэтому ущерб был минимален, но скандал получился весьма громким.

Мусор на околоземной орбите — это серьезная проблема, для которой пока нет решения

По разным оценкам, сейчас на орбите может находиться от нескольких десятков до сотни аппаратов с радиоактивными материалами на борту.

К сожалению, пока не существует эффективного способа «уборки» околоземной орбиты. Сегодня мы можем только отслеживать опасные объекты, не допуская их столкновения с действующими аппаратами.

Еще одной угрозой, стоящей сегодня перед человечеством, является милитаризация космического пространства. Существующие международные договоры, подписанные еще во времена холодной войны, не предусматривают полного запрета военного использования космоса. Появление новых технологий, таких как противоспутниковое оружие или орбитальные системы противоракетной обороны, могут превратить космос в еще одну арену гонки вооружений. Данная проблема требует не только уточнения действующих правовых норм, но и создания новых юридических инструментов, ограничивающих подобную деятельность.

Автор статьи:

Никифоров Владислав

Солнцу повезло?

Итак, 4 с половиной миллиарда лет назад, когда Солнце только стало полноценной звездой, оно состояло из того же материала, что и вся Вселенная — трех четвертей водорода, одной четверти гелия, и пятидесятой части примесей металлов. Благодаря особой конфигурации этих добавок, энергия Солнца стала подходящей для наличия жизни в его системе.

Под металлами не подразумевается только никель, железо или золото — астрономы называют металлами все, что отличается от водорода и гелия. Туманность, из которой по теории сформировалось Солнце, была сильно металлизирована — она состояла из остатков сверхновых звезд, которые стали источником тяжелых элементов во Вселенной. Звезды, чьи условия зарождения были схожи с Солнечными, называются звездами населения I. Такие светила составляют большую часть нашей галактики.

Карта продуктов звездных ядерных реакций. Смотреть в полном размере.

Мы уже знаем, что благодаря 2% металлов в содержании Солнца оно горит медленнее — это обеспечивает не только долгую «жизнь» звезде, но и равномерную подачу энергии — важные для зарождения жизни на Земле критерии. Кроме того, раннее начало термоядерной реакции поспособствовало тому, что не все тяжелые вещества были поглощены младенцем-Солнцем — в итоге сумели зародиться и полностью сформироваться существующие нынче планеты.

К слову, Солнце могло гореть немногим тусклее — пусть и маленькую, но все же значимую часть металлов забрали у Солнца газовые гиганты. В первую очередь стоит выделить Юпитер, немало изменивший в Солнечной системе. Влияние планет на состав звезд было доказано в процессе наблюдений за тройной звездной системой 16 Лебедя. Там есть две звезды, похожие на Солнце, и возле одной из них нашли газовый гигант, масса которого минимум в 1,6 раза больше Юпитера. Металлизация этой звезды оказалась существенно ниже ее соседки.

Дальний космос

С ним связаны романтические представления, у людей возникают ассоциации с фантастическими фильмами и опасными исследованиями. Дальним космосом называют то, что находится за пределами Солнечной Системы. В некоторых интерпретациях его можно отнести к межзвездному пространству, окружающему звезду и ее планетную систему.

Межпланетное пространство продолжается до гелиопаузы, далее его сменяет межзвездное. Гелиопаузой называют важнейшую составляющую гелиосферы. Она защищает все планеты нашей системы от радиации. Таким образом, дальнее космическое пространство — это сочетание межзвездного и межпланетного пространства всех планет Солнечной системы кроме Земли.

Дальнее космическое пространство нельзя считать вакуумом, в котором ничего нет. Хотя именно так нам его показывают многие фильмы и картины. Его наполнением является межзвездная среда, она состоит из рассредоточенных газов и пыли. Также в ней присутствуют магнитные поля, некоторые излучения, пылинки и ионы, отдельные молекулы. Плотность данной материи может меняться в зависимости от зоны. Ближе к центру планетной системы плотность повышается, в среднем она составляет миллион частиц на метр кубический. Газовая составляющая состоит примерно из 89% водорода, 9% гелия и 2% смеси тяжелых соединений, в том числе и металлов.

На протяжении долгих веков астрономы стремились к точному определению природы межзвездного пространства, как минимум с 17 века. Однако, человечество и сейчас не располагает достаточно мощными инструментами и технологиями для его подробного изучения. Это важная область для астрофизики, без нее наука не смогла бы определить, как наша планетная система расходует газы. Данные знания необходимы, чтобы представить длительность образования новых звезд.

Помимо межзвездного пространства в зону дальнего космоса входит межгалактическое. Последнее относится к пространству между галактиками, оно практически пустое, но даже его нельзя считать абсолютной пустотой. Плотность тоже меняется в зависимости от локализации, чем ближе к звездной системе — тем плотнее, так как здесь проходят солнечные ветра и потоки космического мусора, поступающего из планетной системы. Астрофизики высказывают предположения о том, что газ в данной среде ионизирован, таким его делают высокие температуры.

Процесс изучения

Будущее Вселенной

Возможные варианты будущего Вселенной

Если Вселенная имеет возраст, и миллиарды лет назад произошло ее рождение, то значит, наступит время, когда ее не станет. Еще с 90-х ученые, изучающие космос, пытаются прогнозировать его будущее и установить, что произойдет, когда он перестанет существовать.

Все предположения строятся на обязательном условии, что теория Большого взрыва верна. Это дает начальные данные о вселенной, помогает построить представление об устройстве пространства и спрогнозировать, что произойдет дальше.

Пример большого сжатия и рождения новой Вселенной

Сейчас существует три теории будущего Вселенной:

  1. Большое сжатие. После того, как пространство расширится до определенного размера, оно начнет сжиматься. Это возможно, если плотность пространства будет выше допустимого. Тогда границы Вселенной начнут уменьшаться, ровно как и расстояние между объектами. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока она не превратится в небольшую сингулярность, существовавшую до Большого взрыва.
  2. Большое замораживание. Если плотность не привысит максимальную, то Вселенная продолжит расширяться до неограниченных размеров. Однако постепенно в ней израсходуется запас энергии и газа. Нейтронные звезды превратятся в черные дыры, остальные, потратив все тепло, станут белыми карликами. Постепенно температура в пространстве начнет падать, пока не установится на отметке абсолютного нуля.
  3. Большой разрыв. Все объекты во Вселенной притягиваются, но это не мешает галактикам постепенно отодвигаться друг от друга. Ученые полагают, что при определенных обстоятельствах объекты в пространстве смогут отдалиться на такие расстояния, что сила притяжения станет равна нулю.

Каким в итоге окажется будущее Вселенной, пока неизвестно. Поскольку она еще не закончила процесс формирования, конец для нее наступит через миллиарды лет.

Мы одни во Вселенной?

Наша планета, очевидно, имеет все необходимые условия для жизни: нужное расстояние от Солнца, правильная температура, вода может быть в 3 своих состояниях. Также присутствует нужная комбинация химических соединений, доступных для создания сложных форм жизни. Однако было бы слишком странно, будь мы одни такие во Вселенной. Только во Млечном пути, по оценкам, существует 500 миллионов потенциальных планет, имеющих такие же условия, как и наша. Поэтому если жизнь есть на Земле, то есть огромная вероятность, что она может существовать и на других потенциально «живучих» планетах. К тому же, если эти цифры применить ко всем галактикам, то количество планет, способных поддерживать жизнь, просто взорвёт ваш мозг. Конечно, доказательств этой запредельной цифры не существует. Однако мы надеемся, что в скором будущем будем налаживать контакты с внеземными расами. Да, как во всяких космических фильмах.

Почему в космосе холодно

Гипотезы происхождения Вселенной

Важнейшие этапы освоения космоса

Человечество со временем изобретает новые технологии, позволяющие дальше продвинуться в освоении космоса. В истории можно выделить важнейшие этапы данного процесса:

  • 4 октября 1957 года состоялся пуск аппарата “Спутник-1”;
  • 4 января 1959 года спутник “Луна-1” начала вращение вокруг Солнца, став его первым искусственным спутником;
  • 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым отправился в космос;
  • 15 сентября 1968 года аппарат Зонд-5 сумел вернуться на Землю после того, как совершил полет вокруг Луны;
  • 15 декабря 1970 года аппарат “Венера-7” сел на Венеру;
  • 2 декабря 1971 года “Марс-3” сел на Марс;
  • с 1975 по 2011 года состоялись запуски первых искусственных спутников разных планет Солнечной системы;
  • 20 ноября 1998 года состоялся запуск модуля “Заря”, ставшего первым блоком МКС.

Также разные страны планируют свои космические программы на годы вперед и продумывают дальнейшее освоение космоса.

Воздействие космического пространства на человеческий организм

  • Автор: Владимир