Показаны сообщения с ярлыком Солнце. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Солнце. Показать все сообщения

четверг, 28 апреля 2016 г.

Как выглядит вспышка на Солнце?



17 апреля на Солнце произошла вспышка среднего уровня. Благодаря Обсерватории солнечной динамики теперь мы можем увидеть это зрелище во всех подробностях и в самом высоком разрешении. Съемка велась на разных длинах волн, а затем была применена цветовая кодировка, чтобы мы могли разглядеть происходящее более детально. Вспышка вызвала на Земле небольшие помехи в радиоэфирах, но зрелище получилось крайне эффектное.
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ski2JSA-Xh0 

понедельник, 4 апреля 2016 г.

Ученые открыли планету с тремя солнцами


Ученые открыли планету KELT-4Ab, обращающуюся вокруг звезды, вокруг которой, в свою очередь, вращается еще пара звезд. Эти звезды расположены от планеты достаточно близко для того, чтобы ярко сиять на ее небосклоне.
Планета KELT-4Ab, по массе сходная с Юпитером, обращается вокруг одиночной звезды KELT-A раз в три дня. Близлежащие звезды KELT-B и KELT-C обращаются друг вокруг друга один раз в 30 лет. Все вместе они путешествуют вокруг звезды KELT-A и ее планеты примерно каждые 4 000 лет.
Если встать в атмосфере над планетой (поскольку стоять на ее поверхности не представляется возможным), звезда будет казаться в 40 раз крупнее, чем с Земли нам кажется Солнце. А двойные звезды будут казаться такими же яркими, как полная луна.
KELT-4Ab — четвертая известная астрономам система с тремя звездами. Самая яркая из них — KELT-A. К слову, она находится всего в 680 световых годах от Земли.
Источник

четверг, 24 марта 2016 г.

Определяем время до захода солнца с помощью пальцев


Полезно знать, сколько времени осталось до момента, когда солнце скроется за горизонтом и начнёт темнеть. Неважно, находитесь ли вы в походе или просто отдыхаете где-то на природе, желательно заблаговременно подготовиться к ночёвке. К счастью, есть очень простой способ определить время до заката, и для этого вам понадобится только ваша рука.

Итак, всё что необходимо сделать — вытянуть руку так, чтобы солнце как бы лежало на вашем указательном пальце. Теперь считаем количество пальцев до горизонта. Если у вас более-менее стандартная толщина пальцев, то каждый палец будет равен приблизительно 15 минутам до заката.
Тем, кому посчастливилось быть обладателем пальцев совсем нестандартного размера, можно посоветовать один раз провести опыт, заметив время, которое необходимо для того, чтобы солнце опустилось на 1 палец вниз.
источник

понедельник, 22 февраля 2016 г.

Солнце спасает Землю от астероидов


© sdecoret | Shutterstock.com


Американские исследователи из Университета Гавайских островов установили, что Солнце разрушает большую часть всех астероидов Солнечной системы. При этом дезинтеграции (расщеплению на мелкие частицы) подвергаются все астероиды, подлетающие к звезде на расстояние больше 10–15 ее радиусов. Открытие объясняет малое число астероидов в околоземном пространстве.
Как пояснил журналистам ведущий автор исследования Роберт Йедеке, к такому выводу ученые пришли, изучив причины противоречия между моделями Солнечной системы и данными каталога астероидов. Согласно принятым сегодня моделям, число астероидов в пределах Солнечной системы должно быть в 10 раз больше данных каталога. Так как современные технологии позволяют точно установить наличие астероидов, данные астрономических каталогов можно считать полными. Чтобы понять, куда «исчезает» 90 % этих небесных тел, астрономы проследили траектории существующих астероидов и пришли к выводу, что космические объекты разрушаются, достигая близкого расстояния к Солнцу.
Механизм разрушения астероидов пока точно не установлен. Согласно одной из гипотез, под действием высокой температуры и давления света, астероиды раскручиваются до высокой скорости и разрушаются на более мелкие частицы. Ученые поясняют, что более яркие астероиды разрушаются медленнее более темных. В любом случае, продолжительность жизни любого окоземного и околосолнечного астероида не бывает больше 250 лет. Астрономы предполагают, что в скором времени под действием Солнца может исчезнуть астероид 2006 HY51 и самый крупный околоземной астероид — пятикилометровый Фаэтон.

Источник

суббота, 20 февраля 2016 г.

«5D»-диски будут хранить информацию даже после того, как потухнет Солнце


Исследователи из Оптического Исследовательского Центра университета Саутгемптона объявили о разработке технологии, позволяющей «записывать данные в пяти измерениях и сохранять их в течение миллиардов лет».

Метод подразумевает помещение информации в термически стабильный диск, используя фемтосекундные лазерные вспышки. Сам носитель может хранить до 360 терабайт информации, выдерживает температуры до 1000 градусов Цельсия и, согласно оценкам, будет оставаться работоспособным до 13,8 миллиарда лет при комнатной температуре.

Каждый файл состоит из трёх слоёв наноточек. Сторона и ориентация точек, а также их положение в пределах трёх стандартных измерениях и составляют пять измерений для записи данных. Эти точки изменяют поляризацию света, проходящего сквозь диск, что затем может считываться с помощью микроскопа и поляризатора.

Команда из Саутгемптона впервые представила подобную технологию ещё в 2013 году, однако тогда они смогли поместить на диск лишь файл размером 300 килобайт. Спустя три года после первой презентации исследователи значительно улучшили свою технику записи и смогли записать на диск Всеобщую декларацию прав человека, Оптику Ньютона, Магна Карту и Библию.

«У нас захватывает дыхание от осознания того, что мы создали технологию для хранения документов и информации в космосе для будущих поколений, — заявил профессор Питер Казанский. — Эта технология сможет сохранить последнее свидетельство существования нашей цивилизации: всё, что вы выучили и создали, не будет забыто».
источник

понедельник, 15 февраля 2016 г.

Целый год жизни Солнца в одном видео

Обсерватория солнечной динамики НАСА постоянно наблюдала за звездой с 1 января 2015 по 28 января 2016, и теперь смонтировала это видео, в котором мы можем в деталях рассмотреть, как Солнце провело весь прошлый год. Обсерватория делает снимок Солнца каждые 12 секунд на 10 различных длинах волн. Изображения на видео зафиксированы на длине волны в 171 ангстрем. В ролике заметно, что Солнце слегка увеличивается и уменьшается в размерах. Это происходит от того, что расстояние между спутником обсерватории и Солнцем в течение года не остается постоянным.
 
https://www.youtube.com/watch?v=8MImmQvqCSg

среда, 23 декабря 2015 г.

Солдаты солнца: солнечная энергия на службе России


Солнце – штука полезная. Когда-то люди считали его богом. Теперь мы знаем, что это огромный термоядерный реактор. Более 2000 лет назад Архимед изобрёл много хитрых механизмов и способ использования солнечных лучей для поджога вражеского флота. Теперь российские инженеры изобретают экзоскелеты и способы его электропитания при помощи Солнца. Уже через пять лет мы сможем увидеть на параде наших солдат, облачённых в «Ратники» и экзоскелеты с солнечными батареями, которые будут работать в любую погоду.

Солнце – это жизнь, свет и тепло. В конечном счёте, Солнце является источником почти всех остальных видов энергии. Но люди давно искали способ прямого использования солнечной энергии. Согласно легенде во время осады Сиракуз в 212 году до н.э. защитники города по указанию изобретателя Архимеда подожгли вражеский флот, сфокусировав на кораблях солнечные лучи при помощи отполированных до блеска медных листов и щитов. А в наше время учёные работают над способами мирного использования нашего светила. Участвуют в этом и российские специалисты.

Нагреем воду

Неизвестно, насколько достоверна легенда об Архимеде и сожжённом флоте у берегов Сиракуз, но такой метод концентрации солнечной энергии нашёл применение. При помощи зеркал солнечное излучение фокусируется на баке-испарителе с водой. Вода нагревается, превращается в пар, а пар уже вращает турбину электрогенератора, и получается электричество. Всё та же тепловая электростанция.

Недостаток такой электростанции очевиден.

Во-первых, она может работать в ограниченном числе мест на Земле, где почти круглый год ясная погода.

Во-вторых, именно в этих местах воды нужной для работы такой солнечной электростанции как раз и не хватает.

И, в-третьих, это очередное громоздкое и дорогостоящее сооружение, требующее обслуживания и ухода. А хочется чего-нибудь лёгкого и мобильного. Нужен способ прямого преобразования света в электричество.

С чего начнем?

О том, что под действием света в некоторых материалах образуется электрический ток, стало известно ещё в XIX веке. Это явление было названо фотоэффектом. В конце века профессор МГУ Александр Григорьевич Столетов систематически изучал этот эффект и сформулировал закон, носящий его имя. В 1905 году Альберт Эйнштейн дал объяснение фотоэффекту, за что позже получил Нобелевскую премию.

Пройдёт ещё пятьдесят лет прежде, чем фотоэффект найдёт практическое применение.

4 октября 1957 года запуск советского Спутника открыл эру освоения космоса. Радиопередатчик первого спутника работал от батарейки, но для длительной работы спутников на орбите требуется что-то более долгоиграющее.

Вот тогда конструкторы по-новому посмотрели на Солнце. Очевидно, что солнечные батареи – оптимальный источник питания для космических аппаратов.

У нас разработкой солнечных батарей занимался Ленинградский физико-технический институт, который добился в этом деле больших успехов. Основу успеха заложили работы тогда ещё будущего нобелевского лауреата Жореса Алфёрова. С началом 90-х работы по солнечной энергетике в Физтехе фактически прекратились. Но трудные времена прошли, и физтеховцы взялись за старое.

И что получилось?

Основой солнечной энергетики является кремний. Раньше его наносили методом плазмохимического напыления на стеклянные пластины. Понятно, что такие солнечные панели тяжелы, громоздки и хрупки. Кроме того, использование кристаллического кремния позволяет использовать лишь небольшую долю света для преобразования в электричество – всего 10% максимум.

В Физтехе научились делать гибкие плёнки с использованием наноструктурированного кремния. Они уже способны преобразовывать в электричество 22% света. При этом они работают не только под прямыми солнечными лучами, но и в рассеянном свете при пасмурной погоде. Даже в ясную лунную ночь они будут вырабатывать электричество. Санкт-Петербург, где находится институт, – идеальное место для тестирования этих новых преобразователей солнечной энергии.

В шаге от промышленного производства

Насколько быстро можно будет довести эту научную разработку до промышленного производства? Очень быстро. В самом институте установлена опытная линия, на которой можно отработать весь технологический процесс получения готового изделия и отдавать производственникам уже протестированный «рецепт». В феврале этого года в Новочебоксарске был запущен в эксплуатацию первый в России завод полного цикла по производству солнечных батарей. Вот с этим заводом питерский Физтех и сотрудничает.

Электропитание для «Ратника»

Тонкоплёночные солнечные батареи, разработанные в Санкт-Петербурге, могут найти самое разнообразное применение. Наверное, они будут очень интересны оборонной промышленности.

В комплект боевой экипировки военнослужащего «Ратник» входят разные электроприборы: система управления «Стрелец», коммуникатор, видеосистема для стрельбы из укрытия, набор тепловизионных прицелов для ведения боя ночью и в условиях плохой видимости, система определения «свой-чужой» и активные наушники.

Всё это электрохозяйство питается от переносной аккумуляторной батареи с ресурсом 12-14 часов активной работы. Аккумуляторная батарея в защитном корпусе – это ещё несколько килограммов веса на бойце. Всё это снижает мобильность бойца и делает его зависимым от источников тока для подзарядки аккумуляторов.

Тонкоплёночные солнечные батареи решат эту задачу. Они могут быть использованы и как первичные источники питания, и для подзарядки всё тех же аккумуляторов в зависимости от погоды. Толщина плёнки – всего 7 микрометров. Её можно нанести на ранец, каску и бронежилет бойца. Можно сделать палатки, покрытые этой плёнкой. Такая палатка будет служить источником питания.

Экзоскелеты

Это то, что уже можно делать прямо сейчас. Но к 2020 году планируется наладить производство экзоскелетов для наших солдат. И это не научная фантастика. Осенью прошлого года на форуме «Дни робототехники в Сочи» компания «Экзороботикс», являющаяся проектом «Сколково», впервые продемонстрировала медицинский экзоскелет. Опять же вопрос электропитания для этого устройства – один из ключевых. Аккумуляторы и суперконденсаторы имеют ограниченный заряд. Плёночные солнечные батареи – это идеальное решение для экзоскелета.

Крым

Но если мы вернёмся к мирным делам, то солнечные электростанции на основе новой питерской разработки будут очень востребованы в Крыму. Если уж в вечно пасмурном Питере они работают (на крыше Физтеха установлены солнечные батареи, экономящие институту плату за электричество), то в солнечном Крыму, как говорится, сам Бог велел использовать энергию Солнца.

А в целом по России планируется через пять лет ввести в строй полтора гигаватта солнечных электростанций.

пятница, 4 декабря 2015 г.

Новый космический аппарат НАСА коснётся Солнца


Учёные НАСА и Университета Джонса Хопкинса работают над созданием космического зонда, который должен буквально прикоснуться к поверхности Солнца. Солнечный зонд Solar Probe Plus, который уже строится, будет стоить 1,5 миллиарда долларов и пронесёт через солнечную корону массу датчиков, которые, надеются учёные, выдержат высокие температуры, чтобы собрать данные для последующего научного использования.

Журнал Forbes приводит слова исследователя Ральфа Макнатта из Университета Джонса Хопкинса:

«При очень близком подходе к поверхности Солнца — всего 3,8 миллиона миль – зонд будет подвергаться солнечному излучению в 475 раз большему, чем на Земле.

Собранные данные будут записываться на специальные регистраторы для последующей передачи на Землю с помощью антенны с высоким коэффициентом усиления.

Система тепловой защиты зонда состоит из многих слоёв специальной углеродной пены и составляет 8 футов в диаметре».

Солнечный зонд строится специалистами НАСА при содействии Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса и учёных из других университетов и институтов. Зонд планируется запустить в 2018 году, и это стало возможным, благодаря последним научным инновациям, которые позволяют создавать компоненты космических аппаратов, способные функционировать, даже касаясь поверхности Солнца.

вторник, 18 августа 2015 г.

Что случится, если солнце погаснет прямо сейчас?

Масса солнца превышает массу нашей планеты примерно в 333000 раз и производит такое же количество энергии, как 100 миллиардов водородных бомб каждую секунду.