Открытие волн в магнитосфере Юпитера
25.07.2023
По данным нового исследования, во время почти половины пересечений границы магнитосферы Юпитера космическая станция "Юнона" сталкивается с волнами, которые вызывают взаимодействие магнитного поля планеты с солнечным ветром. Это явление ранее было обнаружено на Земле и Сатурне, но впервые было зафиксировано на Юпитере.
Юпитер обладает самым сильным магнитным полем среди всех планет Солнечной системы, превосходящим Солнце почти в 15 раз. Его магнитное поле ускоряет заряженные частицы, попадающие в магнитосферу из солнечного ветра или выбрасываемые спутником Ио. Это проявляется в ярких полярных сияниях и уникальных рассветных бурях, которые изучает космическая станция "Юнона" уже более семи лет. С помощью этой станции астрономы из Техасского университета в Сан-Антонио совместно с коллегами обнаружили на Юпитере до сих пор неизвестное явление - неустойчивости Кельвина-Гельмгольца.
Неустойчивости Кельвина-Гельмгольца возникают на границе двух сред с разными скоростями и направлениями, вызывая завихрения. Эти волновые структуры можно наблюдать на поверхности воды во время сильного ветра, в атмосфере Солнца, а также в магнитосферах Земли и Сатурна, когда они сталкиваются с потоками заряженных частиц из Солнца.
Однако волны в магнитосфере Юпитера были обнаружены впервые. Их наличие было подтверждено анализом данных о потоке заряженных частиц вокруг Юпитера, полученных от "Юноны", а также измерений плазмы во время прохождения станции через магнитопаузу планеты - границу, разделяющую магнитосферу и окружающую среду.
Планетологи выяснили, что в 25 из 62 случаев пересечения магнитопаузы условия вокруг "Юноны" соответствовали требованиям для возникновения неустойчивостей Кельвина-Гельмгольца. Ученые предполагают, что образующиеся волны способствуют переносу частиц солнечного ветра вглубь магнитосферы планеты, оказывая влияние на локальную структуру магнитного поля и другие процессы. Исследователи надеются, что их исследование поможет лучше понять особенности магнитного поля Юпитера и его взаимодействие с космической погодой.
<< Назад: Бесшумные наушники Noise Buds VS104 Max TWS 26.07.2023
>> Вперед: Найдена самая холодная звезда, излучающая радиоволны 25.07.2023
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Гибкий алмаз вырабатывает электричество
15.09.2026
Алмаз традиционно воспринимается как исключительно твердый и практически неподвижный материал, поэтому возможность получать из него электричество при механической деформации долгое время казалась невероятной. В начале XX века алмаз относили к непьезоэлектрическим материалам, то есть считалось, что при сжатии или изгибе он, в отличие от кварца, не способен создавать электрический заряд. Однако исследователи из Университета Гонконга обнаружили, что при определенных условиях это представление требует пересмотра.
Проблема заключалась прежде всего в физической природе самого минерала. Обычный алмаз настолько тверд, что заметно согнуть его практически невозможно. Поэтому специалисты использовали другой подход и изготовили из алмаза чрезвычайно тонкую гибкую мембрану. После механического воздействия на такую конструкцию измерительные приборы зарегистрировали устойчивые электрические сигналы. Эксперименты неоднократно повторяли и проводили в различных условиях, чтобы исключить случайное про ...>>
Найдена химическая причина возрастных изменений запаха кожи
14.09.2026
Запах человеческого тела меняется на протяжении всей жизни, и особенно заметные изменения могут происходить в пожилом возрасте. Речь идет не только о привычном запахе пота или особенностях гигиены: старение сопровождается целым комплексом биохимических процессов в коже, способных влиять на ее естественный запах. Ученые обнаружили одно из веществ, которое связывают с характерным ароматом, часто называемым "запахом старости".
Исследователи установили, что важную роль в этом процессе играет 2-ноненаль - органическое соединение из группы ненасыщенных жирных альдегидов. Это вещество обладает характерным запахом, который нередко описывают как сочетание прогорклого масла и затхлого картона. Его количество в коже увеличивается по мере старения организма, поэтому концентрация 2-ноненаля рассматривается специалистами как одна из биохимических причин возрастного изменения запаха.
По словам дерматологов, заметные изменения начинают становиться более вероятными после 40 лет. Доктор Сонал Чоуд ...>>
Случайная новость из Архива Нанороботы на бактериальной тяге
27.03.2016
Ученые из Дрексельского университета (США) научили микророботов обходить препятствия в жидкой среде, ориентируясь по электрическому полю.
Роботы, использованные в эксперименте, представляли собой микроскопические кубики из светочувствительного полимерного материала. Так как бактерии имели отрицательный заряд, движением робота можно было управлять с помощью электрического поля, которое задавало направление перемещения. В процессе исследователи могли изменять как напряжение, так и ориентацию поля.
Главной целью ученых было создать алгоритм, который учитывает взаимодействие между полем вокруг частиц и движением, которое генерируют бактерии.
Дело в том, что препятствия на пути вносят искажения в ориентацию и напряженность электрического поля, что влияет на движение микророботов. Чтобы управлять ими и не допускать столкновений, модель рассчитывает и управляет траекторией движения частиц, учитывая влияние препятствий. В результате бактериальные роботы могут передвигаться в среде, заполненной множеством частиц аналогичного размера.
Такие роботы, по мнению ученых, могут найти применение в перспективных биологических проектах.На их поверхность были нанесены грамотрицательные бактерии вида серрация марцесценс, которые двигали кубик.
|
Смотрите полный Архив новостей науки и техники, новинок электроники
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026