Край Будущего
Ir al canal en Telegram
Невозможное сегодня - станет возможным завтра 👽 Прайс на рекламу : https://t.me/rumonreklama @Nikita_s_t
Mostrar más736
Suscriptores
-124 horas
-47 días
-4130 días
Carga de datos en curso...
Canales Similares
Nube de Etiquetas
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
septiembre '26
septiembre '26
+2
en 0 canales
agosto '26
+4
en 0 canales
Get PRO
julio '26
+2
en 0 canales
Get PRO
junio '26
+10
en 0 canales
Get PRO
mayo '26
+1
en 0 canales
Get PRO
abril '26
+4
en 0 canales
Get PRO
marzo '26
+61
en 0 canales
Get PRO
febrero '26
+8
en 0 canales
Get PRO
enero '26
+12
en 0 canales
Get PRO
diciembre '25
+15
en 0 canales
Get PRO
noviembre '25
+11
en 0 canales
Get PRO
octubre '25
+13
en 0 canales
Get PRO
septiembre '25
+10
en 0 canales
Get PRO
agosto '25
+1 006
en 0 canales
Get PRO
julio '25
+2 001
en 0 canales
Get PRO
junio '25
+2 021
en 1 canales
Get PRO
mayo '25
+2
en 0 canales
Get PRO
abril '25
+1
en 0 canales
Get PRO
marzo '25
+2
en 0 canales
Get PRO
febrero '25
+2 781
en 2 canales
Get PRO
enero '25
+2 642
en 3 canales
Get PRO
diciembre '24
+6
en 0 canales
Get PRO
noviembre '24
+5
en 0 canales
Get PRO
octubre '24
+3
en 0 canales
Get PRO
septiembre '24
+44
en 0 canales
Get PRO
agosto '24
+1 322
en 0 canales
Get PRO
julio '24
+1
en 0 canales
Get PRO
junio '24
+7
en 0 canales
Get PRO
mayo '24
+417
en 0 canales
Get PRO
abril '24
+524
en 0 canales
Get PRO
marzo '24
+3 096
en 14 canales
Get PRO
febrero '24
+801
en 4 canales
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 13 septiembre | 0 | |||
| 12 septiembre | 0 | |||
| 11 septiembre | 0 | |||
| 10 septiembre | +2 | |||
| 09 septiembre | 0 | |||
| 08 septiembre | 0 | |||
| 07 septiembre | 0 | |||
| 06 septiembre | 0 | |||
| 05 septiembre | 0 | |||
| 04 septiembre | 0 | |||
| 03 septiembre | 0 | |||
| 02 septiembre | 0 | |||
| 01 septiembre | 0 |
Publicaciones del Canal
| 2 | Российский астроном поставил под сомнение один из ключевых постулатов космологии🌐🤔🇷🇺
Современная космология долгое время основывалась на космологическом принципе, согласно которому Вселенная не имеет выделенного направления. Наблюдатель в любой точке должен видеть однородную картину. Однако астроном из Северокавказской обсерватории доказал, что это не так, даже для очень древней Вселенной.
Идея космологического принципа восходит к Копернику и Ньютону. Она предполагает, что Вселенная не имеет выделенных направлений на масштабах, превышающих скопления и сверхскопления галактик. В Солнечной системе есть направление к Солнцу или от него, в Галактике — к ядру или от него, но в сверхскоплении оно должно отсутствовать.
Десятилетиями космологический принцип считался подтвержденным наблюдениями. Однако с 2006 года возникли проблемы: реликтовое излучение показало слабые, но необъяснимые неоднородности. Подсчеты галактик в скоплениях и сверхскоплениях также выявили неоднородность на масштабе 400 миллионов световых лет.
Многие учёные считали эти наблюдения локальными эффектами, которые должны исчезнуть на больших масштабах. Причина проста: в популярной до 2020-х годов модели лямбда-CDM нет явлений, способных создать выделенные направления во Вселенной.
Теперь в "Астрофизическом бюллетене" опубликована статья Владимира Амирханяна, исследовавшего проблему на больших масштабах. Он проанализировал каталог из 3733 протяженных радиоисточников — радиогалактик второго класса (FR II), у которых мощность радиоизлучения увеличивается от центра к краям.
Эти объекты охватывают галактики с красным смещением до 5,56 x, что означает свет от них шел до нас 12,8054 миллиард лет а расстояние с учётом расширения видимой Вселенной составляет 26,8826 миллиард световых лет. Это галактики, существовавшие уже через 1,02449 миллиард лет после теоретического Большого взрыва. Работа затрагивает масштаб в миллиарды световых лет.
Амирханян обнаружил, что распределение углов радиоисточников не является плоским. Вероятность равномерного распределения менее одного к десяти миллионам. Разбив объекты на пять групп по красному смещению, он нашел анизотропию в каждой из них. Вселенная не изотропна ни в древнюю эпоху, ни в последующие.
Вывод Амирханяна однозначен: неравномерность распределений радиоисточников сохраняется до больших красных смещений и не может быть локальной. Возможность ошибки он считает нереалистичной. Вопрос остается открытым: почему радиообъекты наблюдаются чаще под одними углами и реже под другими?
Новая работа российских ученых указывает, что Вселенная не всегда расширялась и станет сжимающейся в обозримом будущем. Автор статьи воздерживается от категоричного ответа, но упоминает межгалактическое магнитное поле, вращение Вселенной и теорию Николая Горькавого о пульсирующей Вселенной. По этой теории, из-за большой черной дыры в центре, Вселенная не может быть изотропной.
Работа Амирханяна не единственная, указывающая на отсутствие изотропии. | 4 |
| 3 | Планетологи сильно недооценили как "сжало" Меркурий💫🤔
За всю историю радиус Меркурия мог уменьшиться гораздо сильнее, чем считалось ранее. Часть следов этого процесса оставалась незамеченной, поэтому прежние оценки могли быть занижены.
Меркурий — ближайшая к Солнцу и самая маленькая планета нашей системы. Ее радиус составляет 2440 км. Значительная часть объема планеты занята металлическим ядром, а поверхность покрыта кратерами, равнинами, уступами и грядами.
О том, что Меркурий сжимается, учёные узнали в 1970-х годах, когда аппарат "Маринер 10" обнаружил на его поверхности протяженные уступы. Причиной этого считается постепенное охлаждение недр. По мере потери тепла планета уменьшается, а ее кора деформируется: одни участки надвигаются на другие, образуя уступы и гряды.
Оценить, насколько сократился радиус Меркурия, можно по размерам и распространенности этих структур. По прежним оценкам, он уменьшился на 1-2 км. Однако сами эти структуры распределены по поверхности планеты неравномерно: в одних местах их больше, в других — меньше, а в некоторых практически нет.
Такая картина не согласуется с простейшей моделью глобального охлаждения, предполагающей равномерное сжатие. Одна из возможных причин — неполная сохранность тектонической летописи Меркурия.
Чтобы проверить, не скрыты ли под более молодым рельефом древние структуры, исследовательская группа под руководством Гаку Нисиямы из Немецкого центра авиации и космонавтики сравнила расположение уступов и гряд с неровностями поверхности Меркурия в разных регионах. Ученые обнаружили закономерность: известные следы сжатия встречаются в основном на сравнительно гладких участках. Чем более неровной была местность, тем меньше там находили структур.
Причин этому может быть несколько. Во-первых, молодые кратеры могли засыпать более древние гряды. Во-вторых, на неровной поверхности небольшие тектонические структуры заметить сложнее. В-третьих, рыхлый грунт при сжатии уплотнялся, не образуя крупных разломов. Последнее объяснение пока не подтверждено.
С учетом всех известных структур оценка уменьшения радиуса выросла с 8,3 до 11,6 км. Однако если брать только наиболее надежные крупные структуры, поправка составляет примерно 0,6 километра. Планетологи заключили, что из-за неровностей поверхности предыдущие оценки могли быть занижены на 10-30 %.
Это означает, что представления о тепловой истории и внутреннем строении Меркурия придется уточнить. Новая оценка может повлиять на предполагаемую толщину реголита и содержание серы в ядре планеты. Данные миссии BepiColombo, оснащенной лазерным высотомером BELA, помогут проверить эти выводы.
Аналогичная проблема может существовать и на других небесных телах, например, на Луне. Ее поверхность еще более неровная, поэтому часть следов сжатия могла остаться незамеченной. Результаты исследования опубликованы на сайте Geophysical Research Letters.
#eofru #космос #солнечнаясистема #меркурий | 3 |
| 4 | И вновь доброе утро тем, кто проснулся, и добрых снов тем, кто ложится спать🛰
Так выглядит 250-км кратер Фридефорт с МКС — один из древнейших (более 2 млрд лет) и крупнейших ударных структур на Земле, расположенный в Южно-Африканской Республике, в провинции Фри-Стейт, в 120 км от Йоханнесбурга, получивший своё название из-за расположенного рядом небольшого города Фридефорт.
Диаметр кратера, который со временем разрушился, на момент образования мог составлять 300 км — больше, чем наш Чиксулуб — самый большой и практически нетронутый ударный кратер на Земле.☄
Возможно, именно из-за падения гигантского камня, последствия которого не оставили следов массового вымирания, поскольку в то время на Земле существовали лишь одноклеточные живые организмы и не было никаких деревьев, привели к тому, что этот регион богат залежами золота.
#eofru #космос #земля | 4 |
| 5 | Астрономы из Швейцарии и Франции решили глубже изучить Росс-128 b, потенциально обитаемую планету💥💫🤔
Они выяснили, что этот мир имеет низкую отражательную способность (альбедо) — 0,07-0,2 в диапазоне спектрографа VLT RISTRETTO и 0-0,14 в диапазоне ANDES на телескопе ELT.
Такая низкая яркость у планеты, котоая удалена от нас "всего-лишь" на 11,007 световых лет может быть вызвана отсутствием облаков и даже атмосферы, так как Росс-128, или FI Девы(HIP 57548 и т.д.) — переменная звезда, красный карлик. Также возможно, что на дневной стороне планеты нет ледяных отложений или в атмосфере сильно поглощается свет из-за высокой концентрации водяного пара. Состав звезды, богатой водой, предполагает, что Росс-128 b может быть планетой-океаном. Интересно, что красный карлик также содержит больше кремния и меньше железа, чем Солнце.
Если Росс-128 b действительно покрыта водой, на ней могут быть острова и континенты. Температура на планете составляет 33,52 °C, Сама она в 1,09 раза больше, чем на Земле и в 1,3989 раз массивнее нашей.
Однако есть и нехорошие черты у этой планеты, из-за которых Росс-128 b может быть опасным для не видоизменённого человека миром из-за высокого уровня XUV-излучения (рентген и ультрафиолет). Жить там можно только месяц, но не дольше, так как накопительная радиация может достигать 100–200 мЗв/год.
Это сопоставимо с дозой на МКС, но вспышки на FI Девы могут увеличить её в десятки раз. Возможно, Росс-128 b — пример пригодной для жизни, но безжизненной(извините за каламбур) суперземли из-за радиации.☢
Другая группа учёных сейчас пытается выяснить, есть ли в составе звезды азот и каково его содержание, чтобы оценить его возможное присутствие на Росс-128 b.
В 2017 году радиотелескоп Аресибо зафиксировал сигнал с частотой 5 ГГц, который многие сочли искусственным. 16 июля того же года учёные повторно направили телескопы на Росс-128, но сигнал не был обнаружен. Вероятно, это были геостационарные спутники Земли или вспышки исходящие от самой звезды.
#eofru #космос #экзопланеты #экзобиология | 6 |
| 6 | Физики превратили Землю в гигантский детектор темной материи и нашли странные сигналы⚫ 🤔🇯🇵
Японские ученые использовали магнитное поле и атмосферу Земли как гигантский планетарный детектор для поиска аксионов и темных фотонов — сверхлегких частиц темной материи. Исследователи в 100 раз повысили точность измерений и зафиксировали несколько неизвестных сигналов.
Аксионы и тёмные фотоны остаются главными гипотетическими кандидатами на роль темной материи, которая составляет около четверти всей массы-энергии Вселенной, но до сих пор ускользает от прямого наблюдения. В исследуемом диапазоне эти гипотетические частицы обладают экстремально малой массой — примерно на 19-21 порядок легче электрона. Согласно теоретическим моделям, при взаимодействии с естественными или искусственными магнитными полями аксионы и темные фотоны способны превращаться в обычные электромагнитные волны, что делает возможной их регистрацию.
В традиционных лабораторных экспериментах ученые пытаются зарегистрировать аксионы путем их превращения в фотоны внутри сверхмощных магнитов. Однако размеры наземных установок ограничили объем исследуемого пространства.
Исследователи из Киотского, Хиросимского и Университета Нихон (Япония) предложили задействовать полость между поверхностью Земли и ионосферой, работающую как естественный объемный резонатор и усиливающую электромагнитные колебания. Физики под руководством Ацуси Таруи разработали теоретическую модель, которая учла электропроводность атмосферы.
Модель показала, что планетарный резонатор эффективно усиливает сигналы на частотах до 30 герц. Расчеты также продемонстрировали различие между гипотетическими частицами: аксионный сигнал должен менять интенсивность в зависимости от географических координат с пиком в Юго-Восточной Азии, тогда как темные фотоны порождают равномерный глобальный отклик.
Для проверки гипотезы ученые проанализировали геомагнитные данные за 2012-2022 годы, полученные обсерваторией Эскдалемюир в Шотландии. После очистки массива данных от техногенных шумов физики обнаружили узкополосные всплески — четкие электромагнитные сигналы на одной конкретной частоте, непохожие на случайный фоновый шум.
При анализе данных на предмет темных фотонов получилось выявить несколько кандидатов в сигналы неизвестного происхождения. Результаты серии исследований опубликовали на сайте Progress of Theoretical and Experimental Physics.
Зафиксированные аномалии ученые пока не признали прямым открытием темной материи, поэтому сигналы требуют дальнейшей проверки. Тем не менее новый метод продемонстрировал высокую чувствительность к гипотетическим частицам и открыл возможность использовать естественные электромагнитные поля Земли в фундаментальной физике.
#eofru #космос #темнаяматерия #новаяфизика | 8 |
| 7 | И вновь всем доброго времени земных суток!💫🇦🇶
Пока многие астролюбители ждут начала астрономической осени в Северном полушарии, в Южном всё наоборот. На станции Амундсен-Скотт Солнце ещё не взошло над горизонтом, но небо уже светится.
На этом же снимке виден Южный полярный телескоп (SPT). Это 10-метровый радиотелескоп, который работает в микроволновом, миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах. Его задача — изучение космического микроволнового фона. Антарктиду выбрали для SPT из-за большой высоты и почти полного отсутствия водяного пара, поглощающего миллиметровое излучение. Помехи от техногенных шумов и солнечного света во время полярной ночи тоже не мешают наблюдениям.
На Южном полюсе есть и другие астрономические инструменты. Например, нейтринная обсерватория IceCube.
#eofru #космос #земля | 8 |
| 8 | Sin texto... | 8 |
| 9 | Сначала зонд выйдет на вытянутую орбиту вокруг Солнца и несколько раз приблизится к звезде. В самой близкой точке расстояние до Солнца составит 0,42 а.е, что немного больше, чем у Меркурия. Здесь солнечные панели получают максимум света, и ионные двигатели могут работать на полной мощности. Во время сближений аппарат будет увеличивать скорость, затем уходить на дальний участок орбиты, возвращаться к Солнцу и повторять манёвр. За несколько витков зонд наберёт скорость, необходимую для ухода из Солнечной системы. Эта схема называется "накачкой в перигелии".
Дополнительное преимущество даёт эффект Оберта: импульс, полученный на высокой скорости вблизи массивного тела, сильнее изменяет энергию орбиты, чем такой же импульс вдали от него. В случае Fermi Explorer это означает серию продолжительных разгонов в наиболее выгодных точках траектории. Двигатели будут работать год, а этот этап займёт около 12 лет. Затем аппарат будет двигаться по орбите и ждать очередного сближения с Солнцем. В конце подготовительного этапа он вылетит из Солнечной системы со скоростью около 24-25 км/с, что быстрее "Вояджера-1" (17 км/с) и "Новых горизонтов" (13,5 км/с).
Если бы Альфа Центавра оставалась на месте, расстояние в 4,4 светового года зонд преодолел бы примерно за 50 тысяч лет. Однако звёзды движутся по Галактике, и система сместится относительно Солнца. Поэтому зонд нацелят на расчётную точку будущей встречи, которая окажется примерно в шести световых годах от Земли. Весь путь займёт не менее 77 тысяч лет.
К самим звёздам и их экзопланетам этот аппарат увы, но не подойдёт. Нечем тормозить, чтобы поменять курс.
По расчётам, "Исследователь Ферми" пройдёт примерно в 2500 астрономических единицах от центра системы а после АМС продолжит полёт в межзвёздном пространстве.
Потому, отдача от такой миссии на деле будет скромной. Впрочем, всегда с чего-то надо начинать, верно? В первые годы зонд будет проверять работу ионного двигателя и точность траектории. Однако проект продемонстрирует возможности современных технологий и вдохновит будущие поколения на новые космические достижения.
P.S.: И вновь всем, кто ложиться спать, добрых снов, а тем, кто проснулся — доброго утра или дня!🛸
#eofru #космос #космонавтика #технологическаясингулярность #звездолеты | 7 |
| 10 | Полёт длиной в 80 тысячелетий: запуск первой межзвёздной миссии к Альфа Центавра назначен на конец десятилетия💫🛰😮
В Sci-Fi произведениях межзвёздные путешествия кажутся простыми: герои выбирают систему и отправляются в путь на звездолёте.
Но в реальности же законы физики и умопомрачительные космические расстояния превращают такую идею труднодостижимую. Но недавно был анонсирован проект Fermi Explorer, цель которого — пролететь рядом с Альфой Центавра, ближайшей к Земле звёздной и планетной системы.
Стоимость миссии составит 15 миллионов долларов, а путь займёт около 80 тысяч лет.
«Мы надеемся стать первыми, кто покинет Землю, и последними, кто достигнет Альфы Центавра, — заявил Филип Джонстон, сооснователь и президент проекта. — Наверняка, если не случится чуда, никто из нас уже не будет жить, когда это путешествие завершится, но в этом и его смысл. Мы хотим сделать первый реально достижимый шаг и вдохновить будущие поколения продолжать расширять границы возможного».
Fermi Explorer основан на идее максимального упрощения конструкции и использовании готовых технологий. Инженеры возьмут стандартный корпус с ионными двигателями на ксеноне, добавят топливо и груз, а затем запустят зонд за пределы Солнечной системы. Вес конструкции составит около ста килограммов, из которых две трети будет занимать топливо.
Основные параметры проекта:
1. Запуск планируется до конца 2029 года.
2. Полезная нагрузка — не менее 1 кг в объёме 10 × 10 × 10 см.
3. В стоимость входят проектирование, сборка, запуск и сопровождение аппарата на первом этапе полёта.
4. За 80 тысяч лет зонд должен преодолеть не менее 99% пути до Альфы Центавра.
Альфа Центавра(Толиман, RHD 1, и пр.) — тройная звёздная система. Проксима Центавра, ближайший к Земле красный карлик, находится чуть ближе к Солнцу, но целью проекта выбраны Альфа Центавра A и B — яркие звёзды, похожие на наше Солнце. Они удобнее для навигации и более интересны с научной точки зрения.
Связь с аппаратом будет поддерживаться в течение полутора лет, примерно до орбиты Юпитера. Затем расстояние станет слишком большим для его радиосистемы. На корпусе также установят уголковые отражатели, которые позволят наземным телескопам отслеживать зонд по отражённому свету.
После завершения разгона аппарат будет двигаться самостоятельно, без связи с Землёй. Исправить программу, уточнить траекторию или получить собранные данные уже не удастся. Поэтому полезная нагрузка Fermi Explorer символическая. На борту разместят копию золотой пластинки с "Вояджеров", детские письма, системы регистрации столкновений с межзвёздной пылью, дозиметры и аэрогелевые ловушки. Также на аппарате будут образцы радиоактивных изотопов, которые помогут определить его возраст и путь в далёком будущем.
Ионным двигателям требуется электричество от солнечных панелей. Поскольку выработка энергии падает по мере удаления от Солнца, зонд не сможет постоянно ускоряться. Уже в районе орбиты Юпитера солнечных панелей будет недостаточно для работы двигателей. | 7 |
| 11 | В Китае придумали, как защитить космические аппараты от мусора.🛰🥚🇨🇳
Вместо обычных металлических щитов они сделали яйцевидную конструкцию с водой внутри них. Эти "яйца должны находиться между двумя алюминиевыми пластинами.
Мусора на орбите становится всё больше. По данным NASA, там уже около 34 тысяч обломков размером больше 10 см, 900 тысяч от 1 до 10 см и 128 миллионов меньше сантиметра. Даже маленький кусочек на большой скорости может сильно повредить аппарат. Например, в 2007 году обломок пробил радиатор шаттла Endeavour.
Сейчас для защиты используют щиты Уиппла — тонкую панель, которая отделена от корпуса. Когда что-то в неё врезается, энергия удара распределяется по большей площади. Новое изобретение работает по тому же принципу, но вместо простых слоев — сложные элементы.
Одно такое "яйцо" легко ломается при ударе. Но когда их много, они работают вместе: удар распределяется по всей конструкции. Вода внутри "яиц" помогает: она давит на стенки и поглощает часть удара.
Инженеры сделали несколько образцов: один — сплошной алюминиевый щит, другой — "яйца" с водой. Испытания с пушкой и компьютерное моделирование показали, что новая конструкция лучше всех. Скорость удара после столкновения с ней снижалась почти на 65%, а с обычным щитом — только на 51%.
Лучше всего сработала такая конфигурация: узкий конец «яйца» направлен наружу и подпирает верхнюю пластину.
Теперь учёные хотят улучшить толщину "яиц", их форму и расположение. Они хотят, чтобы конструкция была как можно легче, но при этом хорошо защищала. В будущем такую защиту можно будет использовать на спутниках и других космических аппаратах.
#eofru #космос #космонавтика #космическиеугрозы #китай | 6 |
| 12 | Космические семена томатов взошли быстрее земных🍅🛰🤔
Семена четырех сортов томатов, побывавшие в космосе на российском спутнике "Бион-М" №2, начали прорастать быстрее своих земных собратьев. У растений, выросших из этих семян, побеги и корни развивались активнее. Итоги проекта «В космос со своим помидором» подвели в Москве.
В августе-сентябре 2025 года на спутнике отправили семена четырех сортов томатов: "Пиннокио", "Грошик", "Донецкий" и "Бычье сердце". Эксперимент проводили школьники из России и Белоруссии совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН.
После возвращения семена посадили вместе с контрольной партией. Участники сравнивали, сколько семян прорастет и как будут развиваться растения после воздействия невесомости, температурных колебаний и космической радиации.
«Космическая среда положительно влияет на рост семян всех четырех сортов. Во всех случаях космические семена прорастают быстрее и в большем количестве, чем контрольные», — сказала научный руководитель проекта Валерия Вихрова.
Разница сохранилась и после появления всходов. На десятые сутки растения из космических семян росли быстрее контрольных. Особенно заметное различие в развитии надземной части проявилось у "Грошика", "Донецкого" и "Бычьего сердца". Корневая система также активнее развивалась у всех сортов, особенно у "Донецкого" и "Бычьего сердца".
По итогам эксперимента "Грошик", "Донецкий" и "Бычье сердце" рекомендовали для дальнейших исследований в области космического растениеводства.
#eofru #космос #космонавтика #россия | 6 |
| 13 | Илон Маск посвятил часть выходных разработке плана, который, по его словам, поможет сохранить Землю пригодной для жизни на миллиард лет🛰🤔
Он предложил начать с "умных спутников" — аппаратов на солнечной энергии, управляемых ИИ. Их можно разместить между Землей и Солнцем, а на орбиту доставить с Луны с помощью гигантской электромагнитной катапульты вместо ракет.
ИИ спутников будет непрерывно корректировать их положение, не дожидаясь команд с Земли. Это позволит регулировать количество солнечного излучения, достигающего планеты.
Электромагнитная катапульта также решит проблему доставки сырья с Луны. На её поверхности можно построить трассу, выбрасывающую грузы в космос. Из-за меньшей силы тяжести и отсутствия атмосферы запускать материалы с Луны проще, чем с Земли.
Маск также упомянул прогноз своего ИИ Grok, который предсказывает, что при неблагоприятном сценарии уровень моря поднимется, и 5% территории Флориды, около 1,68 миллиона акров, к 2070 году будут регулярно затапливаться. Он считает, что у человечества есть около 50 лет, чтобы подготовиться к изменениям.
Стоит отметить, идея не нова и пока это лишь футуристическая концепция, а не официальный проект, на которые будет брошено множество усилий и ресурсов. В ноябре 2025 года Маск уже описывал концепцию группировки спутников на солнечной энергии с ИИ, которые могли бы регулировать количество солнечного света на Земле.
#eofru #искусственныйинтеллект #спейспанк #постспейспанк #илонмаск #elonmusk | 7 |
| 14 | И вновь доброе утро тем, кто проснулся, и добрых снов тем, кто ложится спать🌠
1 июля 2025 года астрономы обнаружили комету 3I/ATLAS, ставшую третьей известной межзвездной гостьей в Солнечной системе. За ней наблюдали в реальном времени: под воздействием Солнца из ядра выделялись газ и пыль, формируя кому и хвост. Когда комета прошла перигелий, оказавшись на расстоянии около 203 миллионов километров от Солнца, учёные продолжили изучать ее хвост.
Анализ показал, что комета богата летучими соединениями: монооксидом углерода (CO) и диоксидом углерода (CO2). Изотопные исследования выявили особенности среды, где она сформировалась. Высокое содержание дейтерия и особенности изотопного состава азота указывают на очень холодную область ее планетной системы.
Используя спектрограф WEAVE-LIFU телескопа Уильяма Гершеля на Канарских островах, астрономы изучили ионы в плазменном хвосте кометы. Хвост состоит из ионов и электронов, образующихся из газа кометы и уносимых солнечным ветром. Наблюдения провели 30 ноября и 2 декабря 2025 года, через месяц после перигелия.
В хвосте обнаружили несколько типов ионов: молекулярного азота (N2⁺), монооксида углерода (CO⁺), углекислый газ (CO2⁺), воды (H2O⁺) и CH⁺. Соотношение ионов молекулярного азота к монооксиду углерода составило около 2,3%, что соответствует нижней границе отношения N2/CO не менее 0,023. Это необычно для комет Солнечной системы.
Молекулярный азот важен, так как N2 и CO по-разному захватываются аморфным водяным льдом. Соотношение этих молекул отражает условия формирования кометы. Ранее аналогичный подход применяли к комете Чурюмова — Герасименко, где низкое соотношение N₂/CO связали с формированием при очень низких температурах.
Для 3I/ATLAS это указывает на еще более холодные условия. Моделирование показало, что высокое содержание молекулярного азота возможно при температуре -243°C. Это не температура самой кометы при рождении, а условия, в которых сформировался и сохранился наблюдаемый химический состав. Результат согласуется с выводами по изотопному составу.
Другие соотношения ионов также указывают на обогащение кометы летучими соединениями. Однако напрямую переводить их в состав исходного льда сложно, так как ионы в хвосте постоянно образуются и разрушаются под действием солнечного излучения и ветра.
Результаты исследования, опубликованны на сайте Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, добавляют новую деталь к необычному химическому портрету 3I/ATLAS. Комета сформировалась в другой планетной системе, сохранив признаки условий, существовавших на ранних этапах ее формирования.
#eofru #космос #солнечнаясистема #кометы | 9 |
| 15 | А так выглядит наш переход в (пост)киберпанк с орбиты. Фото городов сделал астронавт Дон Петтит🌐👨🚀
За 23 года и четыре миссии на МКС Петтит фотографировал мегаполисы с орбиты, собирая собственный коллекцию фото, в том числе изменений ночного освещения с развитием научного прогресса. Вместо привычного жёлто-оранжевого свечения газоразрядных ламп всё чаще появляются LED-освещение и неон.
Особенно заметна перемена в столице Мексики Мехико. На снимке с прошлого года городская сетка выглядит значительно ярче и разноцветнее, чем во времена предыдущей съемки астронавта.
P.S.: И вновь всем, кто ложиться спать, добрых снов, а тем, кто проснулся — доброго утра или дня. Завтра, наверное, мы вновь устремим взор в (бесконечную?) Вселенную.✨
#eofru #космос #солнечнаясистема #земля #космонавтика #киберпанк #посткиберпанк | 8 |
| 16 | А хорошо играют: Galbot сыграли в теннис с людьми🤖🤔🇨🇳
Китайские разработчики андроидов Galbot провели теннисный матч со своими творениями и добились впечатляющего результата — более 100 розыгрышей подряд.
Роботы сами следили за мячом, перемещались по площадке, подавали, били справа и слева, принимали подачи и выполняли удары после перемещения. Система позволяла им менять тактику в зависимости от хода игры и восстанавливать равновесие после падений.
Особое внимание было уделено системе LATENT, которая обучает роботов теннисным движениям на основе человеческого поведения. Она разбивает сложные действия на базовые элементы, такие как удары и боковые перемещения, и затем объединяет их в нужные комбинации.
Для обучения использовались видеозаписи с движениями игроков общей продолжительностью около пяти часов. Затем алгоритмы подкреплённого обучения и симуляции помогали роботам выбирать правильные действия.
Разработчики Galbot считают, что такой метод может упростить обучение дроидов сложным физическим навыкам.
#eofru #робототехника #роботы #киберпанк #посткиберпанк
https://vk.com/video-68252936_456241826 | 9 |
| 17 | Российские ученые научили ИИ общаться без слов посредством "математической телепатии"🤖🔡🇷🇺
Компания "Мостик"(Mostik), созданная российскими математиками, придумала способ, как ИИ-модели могут обмениваться информацией без передачи текста. Они используют математические представления внутри самих моделей. Это позволяет объединить возможности больших и маленьких ИИ, делая их работу эффективнее и быстрее.
Как это работает? Обычно модели общаются через текст: одна модель пишет ответ, другая его обрабатывает. "Мостик" предлагает убрать этот шаг и напрямую передавать числовые данные между моделями. Это как "мостик" между ними, что и отражено в названии компании.
Основная идея в том, чтобы дать моделям возможность полноценно общаться, используя скрытые числовые представления. Для этого компания обучила специальный модуль-переводчик, который передает эти данные между моделями. При этом модели могут быть из разных "семейств", их параметры не меняются, и текст между ними не передается.
"Мостик" протестировала свою технологию на двух моделях: большой (753 млрд параметров) и маленькой (4 млрд параметров, подходящей для мобильных устройств). Результаты показали, что объединенная система работает в 20 раз быстрее полной версии большой модели, а ее стоимость примерно в 20 раз ниже.
Компания также применила свою технологию в тесте ARC-AGI-3, который оценивает способность ИИ решать абстрактные задачи. Решение Mostik вошло в число лидеров.
Глава "Мостик" Саша Малышева считает, что объединение разных моделей может заменить постоянное увеличение размера универсальных систем. Например, к одной модели можно добавлять другие, специализирующиеся на биологии, физике и т.д. Это позволит использовать возможности более мощных моделей, не запуская их полностью для каждого запроса.
В команде "Мостик" всего 15 человек, включая 12 докторов наук и специалистов из Google X, Nvidia и Perplexity. Главным научным сотрудником стал профессор Женевского университета Станислав Смирнов, лауреат Филдсовской премии. Он считает, что найти общий язык между ИИ сейчас очень сложно, и работа Mostik может помочь не только в общении моделей, но и в изучении их принципов работы.
Если кибертехнология "Мостик" станет популярной, это изменит подход к работе с открытыми моделями. Разработчики смогут создавать дешевые ансамбли из разных моделей вместо одной дорогой системы, что снизит расходы и повысит конкурентоспособность открытых решений.
#eofru #искусственныйинтелллект #математика #технологическаясингулярность #киберпанк #посткиберпанк | 8 |
| 18 | "Астра", возможно, решила одну из самых сложных научных задач, но оказалась в центре математического скандала из-за того, что основой для получения результата могла стать работа независимых математиков🤖🤔
Компания OpenAI заявила, что её первый общий ИИ GPT Astra решил одну из семи задач тысячелетия — проблему существования и гладкости уравнений Навье- Стокса. Это открытие вызвало бурю обсуждений, так как оно могло стать прорывом в математике. Но, возможно, результаты"Астры" могли быть основаны на работе независимых математиков.
OpenAI утверждает, что доказательство GPT-6 касается возникновения сингулярности за конечное время. Формализация и проверка этого доказательства были проведены с помощью инструмента Lean.
Незадолго до этого профессор математики из Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер и математик Левент Альпёг из Anthropic опубликовали свои результаты по близкой проблеме уравнений Эйлера. Они работали с ИИ Codex и Claude в свободное время. Бакмастер утверждает, что их подход к задаче был уникальным, и информация о их прогрессе могла дойти до OpenAI. После этого компания начала масштабный поиск решения.
Для решения задачи Навье-Стокса OpenAI использовала около 10 000 данных, которые обработали их ИИ. Нейросети сгенерировали около 300 млрд данных, из которых 2,7 млн сообщений и 130 млрд токенов были посвящены этой задаче. Агенты сначала решили более простую задачу Эйлера, а затем использовали её как отправную точку для решения задачи Навье- Стокса за 88 часов.
Интересно, что первому ОИИ Astra для формализации и проверки доказательства потребовалось лишь 17 часов.
Бакмастер утверждает, что руководитель математического направления OpenAI Себастьян Бубек связывался с ним и обсуждал возможность совместной публикации. Но Бубек настаивал на исключении упоминаний об Альпёге, работающем в конкурирующей компании Anthropic. Разумеется OpenAI же официально отрицает использование материалов Бакмастера и Альпёге. Однако компания не может исключить вероятность того, что данные, полученные от использования её продуктов, могли повлиять на обучение моделей и способствовать решению задачи.
#eofru #математика #искусственныйинтеллект #онтологическаясингулярность #технологическаясингулярность #киберпанк #постктберпанк | 8 |
| 19 | Sin texto... | 8 |
| 20 | И вновь доброе утро тем, кто проснулся, и добрых снов тем, кто ложится спать🌍🤔
Африка — родина человечества — на картах станет в разы больше, а Россию, США и Канаду уменьшат. Так решили в ООН.
Инициатором изменения карт выступил Африканский союз. Большинство распространённых карт мира основаны на проекции Меркатора, созданной в XVI веке для морской навигации. Она позволяет точно передавать направления, однако весьма сильно искажает размеры территорий: чем дальше страна расположена от экватора, тем крупнее она выглядит. Потому и кажется, что Гренландия чуть ли не больше самого большого континента, но на самом деле её размеры сопоставимы с размерами Демократической Республики Конго.
Правда, в чём суть этого вопроса, не совсем ясно. Мир до сих пор на грани третьей мировой, мир все больше становится хаотичным но при этом прогресс стремится к техносингуялрности, а в ООН, которая гипотетически вполне может повторить судьбу Лиги Объединённых Наций (так как толку от этой организации почти никакого), решили, что Африка должна быть больше.😐
Как итог: на все мероприятия по изменению атласов Земли уйдут миллиарды. Правда, эти деньги вновь, по сути, уйдут в пустоту, а не жителям Африки, у которых проблем гораздо больше, чем неправильный размер их континента.
#eofru #земля | 6 |
