es
Feedback
Deep Dark UA

Deep Dark UA

Ir al canal en Telegram

Всесвіт глибокий і темний. Заглядати разом - не так страшно. Легкий дайджест розділом astro-ph українською

Mostrar más
1 749
Suscriptores
Sin datos24 horas
+47 días
+2330 días
Archivo de publicaciones
Оце подумалось, що вам в сьогоденному світі трохи не вистачає хаосу. Звичайного динамічного хаосу. Тож я вам приніс показати найбільший, який тільки фізики змогли знайти. Звичайно ж - в космосі Multifractal Signatures of Hamiltonian Chaos in Hyperion's Rotational Dynamics https://arxiv.org/abs/2606.12491 Гіперіон. Яка романтична назва. Це один з місяців Сатурна, всього лиш восьмий за величиною. Навіть недостатньо великий, щоб набути сферичної форми, середній діаметр — всього 266 км. І звісно ж, суперзагадковий і відомий своїм хаотичним обертанням (навколо своєї осі). Він обертається на відстані 1.48 млн км від Сатурна, робить повний оберт за 21 день і перебуває в резонансі 3:4 з Титаном, іншим місяцем Сатурна. Титан значно важчий за нього, і він тримає його орбіту навколо Сатурна стабільною. А от з власним обертанням в нього чудасія. Воно хаотичне. В сенсі динамічного хаосу, ви точно таке бачили в побутових прикладах, типу двопідвісного маятника або ж млина Малкуса (Malkus waterwheel). Себто, його фазові траєкторії розбігаються дуже швидко, малі зміни в початкових умовах призводять до великих змін в механічному русі за короткий час, і у вас немає змоги точно передбачити його обертання жодним чином. Ну, ви тут всі розумні, скажете, що в будь-якому випадку, де більше ніж 2 ступені свободи, нас може чекати динамічний хаос. Це так, але ключова характеристика, час Ляпунова, для Гіперіона якийсь вже супермалий. Всього 36 днів! Це час, за який фазові траєкторії розбігаються в е разів. А порівняйте, наприклад, з нутацією Марса — там це кілька мільйонів років. Ну і, звісно, у зв'язку з цим Гіперіон володіє цією рідкісною характеристикою — він не є орбітально-припливно залочений з Сатурном, як, наприклад, Місяць із Землею. Дуже небагатьом супутникам в Сонячній системі теж так пощастило, майже всі давно вже залочились за мільйони і мільярди оборотів навколо своїх планет. Тож пощастило і сатурнянам - вони можуть бачити весь Гіперіон, а не лише якусь одну сторону. Правда, передбачити, яку саме, вони, звісно, не можуть. Причиною такої поведінки Гіперіона є скоріш за все скалдна взаємогра спін-орбітальної взаємодії та припливних сил Сатурна. Гіперіон часто близько проходить повз Титан - і цей його і собі пробує припливно замкнути. А дізналися ми про такі приколи від Гіперіона ще тоді коли повз нього промчав Вояджер-2. Потім його поспостерігав близько й Касіні, а зараз доступні фотометричні спостереження з потужних телескопів, за якими і можна здогадатися про його хаотичне обертання навколо своєї осі. Автори пропонують новий метод описувати цей динамічний хаос - multifractal detrended fluctuation analysis. Мене не питайте, я хз що, тут треба математику знати. Але вони добряче попрацювали з даними, щоб заюзати цю теорію, і в них вдалося непогано передбачити це обертання принаймні на 300 квазістаціонарних періодів (це приблизно 4.7 дня для Гіперіона). Гамільтонів хаос, що описує обертання Гіперіона, передбачає чергування квазістаціонарних періодів і періодів бурхливих збурень, геть як наше життя. Що тут скажеш, приємно, що десь там в когось все так само бентежно, як і в нас тут. Гіперіоняни, не сумуйте! Ви не одні. #планета #Сатурн #сонячна_система

Друзі, отака картинка гуляє в інтернеті, то ж я також нагадую вам, що у вас є приблизно 4 роки щоби налагодити своє життя і в
Друзі, отака картинка гуляє в інтернеті, то ж я також нагадую вам, що у вас є приблизно 4 роки щоби налагодити своє життя і все пофіксати, поки цей колайдер відключили, бо в 2030-х додається ще електронно-іонний колайдер в Брукхейвені (EIC, ми вже про нього десь там говорили), і демоняки ще сильніш знов полізуть як мотильки на світло, на цю планету, ну ви знаєте як воно буває. Ви можете думаєте що я собі жартую, але про можливі наслідки вже й документалку зняли, осьо https://www.youtube.com/watch?v=_OZMthmwM00 ну так шо давайте рішайте шототам, дивіться мені, я вас попередив, ще 4 роки спокою і потім все. #жартдня

Вибачайте, але це знову я! Оксана Брошнівська з "Куншту" знов зробила зі мною те що в неї так добре виходить - розкрутила на цікавезну розмову. Плюс дещо awkward бо лежав як в якогось психотерапевта на кушетці, але від того тільки веселіше) Розмовляли про час, а я приплітав фізику всю яку міг згадати - теорію відносності, квант мех, термодинаміку, космологію, десь там якусь теорію струн і петлеву гравітацію. Здається. Розбирали всякі парадокси і демонів. Говорили про фантастику. В цілому пораджу всю серію "Екзистенції" від "Куншту", шоб не мені одному ото на кушетці інтерв'ю давати) Дуже вдячний Оксані, знімальній групі, "Куншту". Післяобідня лапша на вуха для вас - подано! https://www.youtube.com/watch?v=S2uE04TBhGU #космологія #термодинаміка #лекція

Що ж, сенсації не заставили себе чекати. ШОК! СЕНСАЦІЯ! Вчені направили найбільшу радіоантену Землі на найзагадковіший об’єкт, що тимчасово перебував в нашій Сонячній системі. Який жах, вони знайшли, що …. НІЧОГО. НІЧОГО, курво, вони не знайшли. Periodic Radio Technosignature Search toward 3I/ATLAS with FAST https://arxiv.org/abs/2607.01666 Отже. Китайці дослідили за допомогою FAST, найбільшого радіотелескопу із заповненою апертурою на нашій планеті, гостьовий об’єкт 3I/ATLAS, поки той пролітав неподалік Сонця і Землі. Так, той самий, типу з “космітами”. Він вже полетів собі геть, а ось земляни встигли назбирати про нього багато даних. Ця робота також про це. Спостереження відбувалося в кінці 2025 — на початку 2026 року. Вчені зробили спостереження тричі, кусками по кілька годин. Відстань до міжзоряної комети тоді була 1,8–2,3 а.о. від Землі. Дивились в діапазоні 1.05-1.45 ГГц. Потім брали ці двогодинні спостереження, розбивали на куски по 300 секунд і складними хитромудрими алгоритмами шукали в цих кусках сигнал, який був би НЕ шумом, тобто якісь повторювані фрагменти (ну типу шось сигналу SOS чи щось схоже на неприродне випромінювання). І вони, на жаль чи на щастя, нічого не знайшли. Пошук відбувався на основі Canonical Polyadic Decomposition Periodicity Search — можете собі погуглити як це працює. Чому саме цей радіодіапазон? Поперше тому, що міряли саме цим телеском. А по-друге, тому що ми люди в ньому найбільше шумимо — і очікували цього від космітів, мабуть.. А чому ми, люди, вибрали собі саме такі частоти? Це тому що в нашій атмосфері багато води (і ще багато всього) — і саме в цьому діапазоні поглинання радіохвиль нею мінімальне. Тому анти-косміто-скептики одразу можуть заявити, що такий пошук був дуже антропоцентричний, або щонайменше аквафільно-центричний. А що, якщо життя на кометі було кремнієвим, в них зовсім інша рідна атмосфера і посилали вони сигнали в якомусь іншому діапазоні? Хотіли нам щось дуже важливе сказати, але ми, тлумки, не на тих частотах дивилися. До слова, вже відомо, що ця комета зроблена з геть старого матеріалу — близько 12 млрд. років. https://thealphacentauri.net/167621/ Хто зна, чи в той час були умови для саме водофільного життя у Всесвіті! Ну, це все жарти, звісно. Скоріше, ця робота — чудовий аргумент, який тепер можна тикати фрікам збудженим вченим типу нашого старого дружбана Аві Льоба, ДИВІТЬСЯ НІХТО ТАМ НА ТІЙ КОМЕТІ НЕ ПОДОРОЖУВАВ, ЦЕ ПРОСТО ПУСТА МІЖЗОРЯНА ГЛИБА! Але ж то їм не допоможе. Фрік є фрік. Все одно будуть їм косміти ввижатись в кожній каменюці. Також, робота класна тим, що тепер ми знаємо, що в людства є така чудова можливість - оперативно просканувати швидколетючу гостю за допомогою найпотужнішого телескопа на предмет цікавих радіосигналів. Радіотелескоп FAST дуже чутливий - навіть якщо б на кометі 3I/ATLAS був би передавач потужністю, скажімо, в 1000 раз менший ніж наприклад вежа на Високому замку (тобто на рівні менше ніж 1 Вт ефективної ізотропної встановленої потужності) - такий сигнали всеодно б зафіксували. Але комета вперто мовчала (доводячи бідного Аві до сказу, мабуть, хехе))) кожен раз, коли її пробували слухати. Це нічого. Може, нам пощастить з наступною гостею? Радіослухайте Всесвіт, люди! #косміти #комета

"Дякую за щасливе дитинство і прощавайте" - мабуть таке сказав би arxiv.org Корнельському університету, якби був живою людино
"Дякую за щасливе дитинство і прощавайте" - мабуть таке сказав би arxiv.org Корнельському університету, якби був живою людиною. Ще минулого тижня з'явилось це повідомлення а помітив я тільки тепер. Разом з новим дизайном) Сайт arxiv.org, по якому ми так любимо серфити в пошуках наукових сенсацій, стає самостійною незалежною організацію. Перші 25 років свого життя він був під крилом Корнельського універу. Але все, баста, пора вже поратись самому. То ж у добрий путь! А ми будемо серфити далі.

Repost from Всесвіт UA
Банка Михайла. Дякую всім за допомогу 🙏 https://send.monobank.ua/jar/2w4NsWTjJ1 4441111101320681

Repost from Всесвіт UA
Самі обгорілі стіни… Друзі, дуже прошу допомогти пану Михайлу Висоцькому, фізику, якого, я думаю, ви знаєте завдяки його чудовим лекціям на Ютубі. Вчора русаки знищили дві квартири, де мешкав Михайло та його батьки. Не залишилося нічого! Головне - всі залишилися живі. Нижче буде пост з реквізитами. https://youtube.com/shorts/qaChLzHZv-w?is=w4qwGVkjlWwS1Zmg

Друзі, ось цікава можливість долучитись до створення науково-націленого україномовного контенту, для української Вікіпедії. З 22 червня по 22 липня цього року там триває конкурс-місячник ілюстрування статей про науку. https://uk.wikipedia.org/wiki/Місячник_ілюстрування_статей_про_науку_2026 Ідея дуже проста. Під проведення конкурсів наукових фотографій, про які я тут повідомляю також, користувачі завантажили за весь час вже тисячі різноманітних світлин, пов'язаних з наукою. Деякі з цих світлин вікіпедисти вже вмонтували в статті, що їх стосуються, але далеко далеко не всі. То ж Вікімедіа Україна з радістю Вас винагородить за те, що ви будете найпродуктивнішими в цій корисній діяльності - ілюстрування світлинами конкурсів статтей української Вікіпедії. Всі деталі ви можете знайти на сторінці конкурсу - про те як ці світлини знайти і як знайти статті до ілюстрації. Я ось наприклад написав про ацетат міді(II) та бронзівку зелену малу - і стращно собою пишаюсь https://uk.wikipedia.org/wiki/Ацетат_міді(II) https://uk.wikipedia.org/wiki/Бронзівка_зелена_мала Закликаю вас долучитись, адже навіть астрофото конкурсів, які почались ще огого - в 2015, ще не всі задіянні в статтях! У вас ще 20 днів - створюйте, доповнюйте й ілюструйте статті в укрвікі! #вікі #можливості

Зараз маю на рецензії 4 роботи, 1 вже відрецензував. І всі вони, тидивись, використовують машинне навчання, at some point. Я
Зараз маю на рецензії 4 роботи, 1 вже відрецензував. І всі вони, тидивись, використовують машинне навчання, at some point. Я звісно все розумію, але може би ся трохи, курва, вспокоїли з тим штучкою інтєлєктом. Я вже не можу. В сенсі, не можу вже сам скрипти писати, все за мене Gemini пише. Куди ми котимось, котики, йомайо #жарт_дня

Ось і минув надовший день року. Сонце колихнулося в сторону холодної зими. Літо ж скоро вирушить кудись туди за обрій, де височать Імлисті гори, вкриті снігами. В ще одну подорож туди і назад… Щоб ви собі знали, астрономи люблять Середзем’я настільки, що назвали свій софт для обробки даних MORIA: You Shall Not Pass (Without Modeling): High-Resolution Analysis of KMT-2019-BLG-0253 using MORIA https://arxiv.org/abs/2605.08340 MORIA - це Microlensing Object high-Resolution Imaging Analysis pipeline. Тобто така софтина, що допоможе вам шукати випадки мікролінзування світла далекими планетарними системами — і таким чином вивчати екзопланети. Мікролінзуванням на сьогодні відкрили вже 270 екзопланет, і такий спосіб дозволяє виявляти холодні важкі світи (як самі Імлисті гори), які не надто близькі до своїх світил, так що це точно потрібний софт. Цей пайплайн аналізує криві блиску високороздільних фоток з телескопів типу Хаббла, ну і розв’язує всі рівняння щоб видати найбільш ймовірний розподіл мас, що лінзують світло. Вони й самі відкрили цим пайплайном планету, використовуючи Korea Microlensing Telescope Network, спеціалізовану мережу роботів-телескопів саме під таку задачу. Планета важка, 7-9 земних мас і далека - її зоря знаходиться аж за 2.2 кілопарсеки звідси. Під час події лінзування промені світла від фонової зірки викривляються гравітацією передньої зірки, вона починає виглядати яскравішою. Ми бачимо характерний пік яскравості в кривій блиску. Якщо навколо зірки-лінзи обертається планета, її власна гравітація створює невелике додаткове викривлення світла. Це викликає короткочасний сплеск або аномалію на основній кривій блиску. Подія мікролінзування триває від кількох днів до тижнів. Планетарна аномалія може тривати лише кілька годин. Але цього досить для MORIA - вона порахує вам і можливий діапазон мас і відстань до системи. Ну і їй справді досить просто закинути послідовність фоток з будь-якого високороздільного телескопу. Особливо мали б зрадіти астрономи, що працюватимуть на Nancy Grace Roman який скоро запуститься - буде багато фоток з величезною витримкою. Ок, та добре, що я оце занудствую. Зрозуміло ж, що ця робота попала в огляд виключно через свою назву. І так, серед авторів є чувак з Нової Зеландії. А ще поляк з веселим іменем Пшемек Мрозь. Все тут нагадує про холод, який на нас насувається. Ще будете на цю спеку молитися, так як і кожну зиму, зрештою. І отак завжди. #екзопланети #лінзування

Ще трошки себе улюбленого і вернусь до плавання arxiv-ом, обіцяю) А все тому що під'їхав запис моєї лекції по космології для лекторію "Світло Науки", який заснувало (засновує?) Львівське Товариство Науковців. https://www.youtube.com/watch?v=qOrMSf8n-2w Це була перша лекція лекторію, млинець трохи комом, але загалом я здається справився) І після цього пообіцяв собі більше ніколи не читати лекції на загальну тему в космології - це надто широка тема. І в ній дуже багато чого відбулось за останні десятиліття. Але ось тут ще насолоджуйтесь. Лекторій ми на літо закриваємо, але обов'язково повернемось восени! Бо всі шось бігають, здають екзамени, НМТ, вступають кудись. Воно вам треба?...Краще наклюкатись і кудись в Карпати. Ех, маладьож.... #космологія #лекція

Журнал The Universe. Space. Tech. взяв в мене інтерв'ю, що дуже приємно, то ж я ділюсь ним з вами. https://universemagazine.com/tsizh-ai-kosmolohiia/ В цьому інтерв'ю мене розпитували про те як астрономи, зокрема я, використовують штучний інтелект в своїй роботі. Ну я там чесно навалюю, що зараз вже рідко які скрипти пишу без ШІ. Надіюсь це не відлякає вас, адже крафтової чисто-людської астрономії, космології, теор.фізики, та й будь-якої науки зараз вже майже не залишилось. Але я також чесно ніколи не тулю ШІ-тексти в цей канал чи в свої наукові статті. Ну короч, може вам буде цікаво, читайте.

Мразота така мразота. Але зрештою, нічого дивного: росія систематично заглушує GPS сигнал з орбіти Землі. Друзі, накатав простиню про новину яка вибухнула минулого тижня, про глушіння GPS сигналу з космосу, яку здійснює росія. Звертаю увагу на важливу тему всіх причетних, це безпосередньо стосується нашої війни. Прочитайте і дайте прочитати потрібним людям. Хоча мабуть вони й так вже знають :) Тим не менш, ось: https://telegra.ph/rosіya-sistematichno-zaglushuye-GPS-signali-z-orbіti-Zemlі-06-11 Висновок незмінний: країна гній повинна бути перегноєна, для блага всієї планети #орбіта_Землі

Друзі, лекторій "Світло Науки" продовжує свою роботу! В цю суботу приходьте в Дім Звуку, вул. Князя Романа, 6, на 12-00 - як
Друзі, лекторій "Світло Науки" продовжує свою роботу! В цю суботу приходьте в Дім Звуку, вул. Князя Романа, 6, на 12-00 - як і минулого разу. (самокатчики! вас всі ненавидять, а ми будемо любити! приходьте!) ну і - поширюйте інформацію! #лекція

На каналі Івана вийшло нове відео, присвячене найсерйознішій проблемі в сучасній космології, Hubble tension (“Напруження Хаббла), яке вам всім звісно варто подивитись: https://youtu.be/LyFm4gJjyRo А я ж хочу похвалитись своєю роботою, якраз в тему. Цієї весни я знайшов час, щоб довести до статусу доброї в українській вікіпедії статтю про наднові типу Ia. https://uk.wikipedia.org/wiki/Наднова_типу_Ia Це ключові об’єкти для людства в питанні побудови драбини відстаней на її останньому щаблі, це поки що найкращі “стандартні свічки”. Цей термін означає, що ці наднові, вибухаючи, світяться з однаковою світністю протягом певного проміжку часу. Знаючи її, можна розрахувати точну відстань, яку пройшло світло від них до Землі, а його червоне зміщення покаже на скільки за цей час розширився Всесвіт. Таким чином можна точно відслідковувати історію розширення Всесвіту. Саме з виміром швидкості розширення Всесвіту, параметром Хаббла, і пов’язане напруження Хаббла, але зараз звертаю увагу на ці дивовижні маячки-світлячки Всесвіту. Якщо хтось коли-небудь цікавився, яку найпотужнішу термоядерну бімбу можна зібрати в нашому Всесвіті, то ось вам відповідь — це наднові типу Ia. Хоча ми й не знаємо достеменно механізму їх виникнення, майже напевно відомо, що це спалахують білі карлики, які трохи об’їлися - набрали стільки речовини від партнера-зорі, що гравітація запалила в них наступний етап термоядерного горіння, а саме горіння вуглецю. Гіпотези різні — це можуть бути як злиття двох карликів, так і системи, де білим карликом була лише одна зоря. В будь-якому разі, горіння відбувається дуже швидко, а бабах виходить мегапотужний - наднова зрівнюється на якісь секунди за яскравістю із галактикою в якою вони живуть - тому їх видно дуже далеко. Бабах розриває на шмаття зорю, що спалахнула, а після того ми ще тижнями спостерігаємо післясвітіння — радіоактивні залишки вже важких ізотопів, що синтезувалися у вибуху, розпадаються та випромінюють купу фотонів. Оскільки вибухають карлики досягнувши однієї і то й ж маси - межі Чандрасекара, то стало можливо стандартизувати їхню криву блиску - в залежності від спектру. Якщо вони харчувались чимось важким (наприклад іншим білим карликом) то й в залишках будуть важчі елементи (мабуть). Ці наднові не часті гості у нашому Всесвіті. Хоча сучасні каталоги містять вже тисячі зафіксованих спалахів наднових типу Ia, востаннє, в нашій Галактиці так вгатило в ще 1604 році. Цю наднову спостерігав Кеплер, і його іменем її і назвали. Згодом вияснили що відстань до неї ~20 000 світлових років - далеко, але все таки це було в Чумацькому шляху. Оцінки вказують що навіть в такій великій галактиці як наша, наднові типу Ia трапляються раз на кілька сотень років. На відміну від жостких гама-спалахів, боятись їх нічого, адже майже вся енергія вивільняється через фотони та нейтрино. То ж, оскільки в нас давно їх не було - ще застанемо одну, поки ми тут? В будь-якому разі, тепер ця купа непотрібної вам інформації зібрана в одному місці, в статті на укрвікі. Приємного задротства по цій темі всім! #космологія #наднові #вікі

Вітаємо, друзі! Хочемо поділитися з 11-класниками, які цікавляться і поглиблено займаються фізикою, інформацією від найпотужнішої кафедри теоретичної фізики в Україні. УВАГА! 🎓 Вступ на нову програму з теоретичної фізики у КНУ + стипендія до 800 євро/місяць! З 2026 року на фізичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка відкривається нова освітня програма: 🔹 «Квантова теорія поля, теоретична та математична фізика» Для найсильніших вступників передбачено спеціальну стипендіальну програму від закордонних спонсорів у розмірі від 400 до 800 євро щомісячно протягом усього першого року навчання. Стипендія надаватиметься: 🥇 Призерам і переможцям міжнародних олімпіад з фізики (IPhO, EuPhO, Nordic-Baltic), математики та астрономії. 🥈 Володарям дипломів І та ІІ ступеня Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики, математики або астрономії. 🥉 Володарям дипломів ІІІ ступеня Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики, математики або астрономії. 📝 Вступникам, які склали НМТ з фізики чи математики не менше ніж на 190 балів. 📌 Остаточний розмір стипендії для кожної категорії буде визначено після завершення вступної кампанії та становитиме від 400 до 800 євро на місяць. 📌 Стипендія виплачується додатково (!) до академічної стипендії КНУ. 📌 Після першого року навчання її можна продовжити за прозорою рейтинговою системою, яка враховує: • академічні результати; • наукові досягнення; • роботу з молодшими студентами та школярами; • участь у популяризації науки; • активність у житті кафедри. Якщо вас захоплюють фундаментальна фізика, математика та сучасні теорії будови Всесвіту — будемо раді бачити вас серед студентів нової програми! Всім зацікавленим звертатися до гаранта програми, завідуючого кафедрою Вільчинського Станіслава Йосиповича: - e-mail sivil@ukr.net - WhatsApp за номером +380663929441

Знаєте, одна нормальна* група з теор.фізики на всю країну це поки небагато. Але вона в нас тепер буде. Подавайтесь хто може або штовхайте інших всередину цього божевілля. Воно того варте. *нормальна з точки зору фінансування. Будучи голотою багато не теоретизуєш, не створиш вартісного. Це з власного досвіду.

Продовжимо тему? Отже, ви й далі граєтеся в Бога і думаєте, де б то в Галактиці завести собі життя, тоді і ця стаття стане Вам пригоді, панеБоже! Gamma Ray Bursts Effects on Extinction and Survivability in the Galaxy https://arxiv.org/abs/2603.18250 Якщо в попередній статті Ви пересвідчились що сусідство з агресивними залишками наднових - це не проблема, то тут для Вас оцінили вплив на виживаємість (в т.ч. високорозвиненого) життя після гама-спалаху в рідній Галактиці. Спойлер - все досить погано. Гама-спалахи - це найенергетичніші події у Всесвіті, перевершують навіть спалахи наднових. За кілька секунд вивалюють стільки енергії, скільки Сонце за весь час свого існування. Ніхто достеменно не знає механізму формування гама-спалаху, однак, скоріш за все, це пов’язано з колапсарами - супернадмасивними зорями, які в один момент провалюються в себе і формують чорні діри. Ну, хто б сумнівався. Всі спалахи (їх сотні, а може, вже й тисячі), що спостерігалися до цього часу, були не просто поза нашою галактикою, а ще й дуже далеко — сотні мільйонів парсеків мінімум. А якщо такий трапиться в нашій галактиці, то нам з великою ймовірністю - торба. Подейкують, що Ордовицько-силурійське вимирання, 450 млн. Років тому сталося якраз через один такий спалах поруч. Механізм приблизно наступний: гама-промені випалюють захисний озоновий шар атмосфери, і після цього лютий ультрафіолет вже від Сонця винищує складні форми життя. І ось, в роботі розглядають такі сценарії, оцінюють “зони смерті”, прикидають хто зможе вижити і за скільки часу життя відновиться. Ну, досить похмурі висновки, якшошо) Так що. Прочитавши оце на Вашому місці. Я б дуже в Бога не загравався. А якщо загравався, то вибирав би галактики подалі від активних зон зореутворення (там масивних зір буде побільше). А краще пішов би вгасив трохи пива. Завтра може й не настати. Але, я мабуть дарма вас лякаю після всіх тих арєшніків… Та все ж пива випийте, якщо є нормальне, візую вам цю процедуру! #grb #косміти

Нагадую всім про лекцію завтра, приходьте! Це вже точно, завтра 12-00, вул. Князя Романа, 6. Вхід вільний

Продовжимо розбір підручника Баєця! В одному із твітів він цитує відому роботу Егана та Лайнвівера: A Larger Estimate of the Entropy of the Universe https://arxiv.org/abs/0909.3983 В цій роботі вчені оцінили розподіл ентропії у видимому Всесвіті. Він виглядає так Зорі: 10^81 бітів. Міжзоряна та міжгалактична пилюка та газ (ми тут): 10^82 бітів. Гравітони: 10^88 бітів. Нейтрино (більшість у реліктовому фоні): 10^90 бітів. Фотони (більшість у реліктовому фоні): 10^90 бітів. Чорні діри зоряної маси: 10^98 бітів. Надмасивні чорні діри: 10^105 бітів. Отже, майже вся ентропія у нашому Всесвіті сидить у надмасивних чорних дірах. Так що прибирайте в себе в кімнаті, не прибирайте - Всесвіту байдуже (прибираючи, нагадую, ентропію збільшуєте) Кумедно, що гравітонів ще не відкрили, а ентропію від них вже знаємо. Ще кумедніше, що чорні діри випаровуються, а ентропія куди ж? Не може зменшуватись? Правильно, не може, утворені частинки / фотони забирають її з собою. У фотонного газу ентропія в кінців буде більша, ніж чорних дір. Правда, це тільки якщо Всесвіт буде вічно розширюватись. Такі справи! #ентропія #космологія