Происхождение жизни на земле - сложный вопрос, потому что это историческая наука. Нет прямых эмпирических доказательств того, что происходило на Земле четыре миллиарда лет назад. Если вы выходите на улицу и поднимете любой камень, где бы вы ни жили, ему будет, вероятно, не более нескольких миллионов лет. И очень трудно найти камень возрастом четыре миллиарда лет, чтобы проанализировать особенности среды того времени. За это время Земля была терраформирована вулканической активностью, и ее поверхность снова и снова изменялась в результате эрозии...
Удивительно, но разнообразие явлений природы могут быть объяснены только четырьмя фундаментальными силами (взаимодействиями). Это: Эти взаимодействия очень разные, так гравитация и электромагнитная сила - это так называемые законы обратных квадратов, их сила или интенсивность уменьшается с увеличением квадрата расстояния от источника излучения. Они имеют бесконечный диапазон. Ядерные силы действуют только на небольшом расстоянии и отвечают только за связывание атомного ядра в масштабе от 10 в минус 15 степени метров...
На сегодняшний день были выделены четыре фундаментальные силы и частицы, которые эти силы порождают: 1. Электромагнитная сила (взаимодействие). Ее несущая частица - это фотон. Фотоны не имеют массы и всегда движутся со скоростью света в вакууме, 299792458 м / с. 2. Сильное ядерное взаимодействие. Носители данного взаимодействия, которое связывает вместе атомное ядро, называются глюонами...
Большинство электромагнитных волн (от гамма-лучей до радиоволн) не проникают в атмосферу Земли. Единственный способ фиксировать эти волны от небесных источников – расположить телескоп на орбите Земли или даже за ее пределами...
Эксперименты в ЦЕРНе и других ускорителях в 1960-х и 1970-х годах показали, что атомное ядро, в частности протоны и нейтроны, не являются фундаментальными частицами, но имеют субструктуру. Протоны и нейтроны имеют подкомпоненты - кварки. Кварки частично заряжены, что является очень необычным для субатомных частиц.Кварки в масштабе в сотни миллионов раз меньше размеров самого атома...
На передовой астрономии находится обнаружение гравитационных волн. Гравитационные волны возникают, когда звезда сжимается или взрывается, когда образуется черная дыра, или если дыра поглощает большое количество вещества, т.е. когда меняется распределение массы. Гравитационные волны - это искажения пространства-времени, генерируемые массами материи в движении, распространяющиеся в виде волн наружу от своего источника со скоростью света. Гравитационные волны концептуально трудны для понимания, потому что, мы не видим пространство-время...
Любой телескоп регулируется по диаметру, и чем больше диаметр, тем лучше. Большие телескопы собирают больше света, и они также обеспечивают более четкое изображение. Телескопы увеличиваются в размерах за свою историю впечатляющим образом, по экспоненте. Но если вы проецируете с 10-метровых телескопов 1990-х, то, кажется, понадобится полвека, чтобы вывести телескопы на уровень 40 или 50 метров. Это «Галилеоскоп», современная версия телескопа, впервые использованная Галилео чуть более 400 лет назад, чтобы открыть наш взгляд на вселенную...
Совсем скоро, в 2021 году, передовой космической астрономии станет космический телескоп Джеймса Уэбба, преемник Хаббла. И вот почему. Телескоп сможет видеть планеты, вращающиеся вокруг звезд в нашей галактике и их химический состав. Телескоп сможет "посмотреть в прошлое" на 13,4 миллиарда лет, увидев первые галактики по мере их формирования...
Ответ - электронные детекторы, отвечающие за фиксацию собираемого света. Первым детектором был человеческий глаз. Глаз – неплохой детектор, он считывает данные примерно раз в 10-15 секунд, поэтому мы можем сохранять иллюзию непрерывного движения. Однако это ограничивает объем света, доставляемого в глаз и расстояние, на которое можно видеть. Начиная с середины 19-го века фотография стала средством регистрации астрономических изображений. В 1950-х и 60-х годов, в результате электронной революции начались производиться электронные детекторы...
В Японии начала работу сеть отелей "Hen-na hotel",или в переводе "Странный отель", где весь рабочий персонал - роботы. Один отель в Нагасаки и один - в Токио. В каждом отеле около 140 разных роботов! Но не бойтесь сюжета в стиле терминатора - тут есть 7 мастеров, их обслуживающих, если что-то пойдет не так;) В каждом номере есть робот -Искусственный интеллект по имени Тапиа, координирующий "умный номер"...
Есть два классических типа телескопов. Одним из них является рефрактор. Рефрактор для создания изображения использует две выпуклые линзы, содержащиеся в трубе. Типичный пример – это «Галилеоскоп» оригинального устройства Галилео Галилея. Но у рефакторов есть серьезные проблемы. Линзы имеют свойство хроматической аберрации, т.е. изображения разных световых волн не формируются в одном и том же месте. Таким образом, нельзя перенести красный и синий свет от звезды или галактики в одно и то же место...