Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Отправляйся в погоню за легендарными сокровищами Бабы Яги в 3D!
А в это время Баба Яга отправится в погоню за тобой.

Убеги от Бабы Яги

Аркады, Мидкорные, 3D

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Научпоп + Ученые

С этим тегом используют

Наука Исследования Биология YouTube Познавательно НаукаPRO Экология Все
992 поста сначала свежее
7
EofruPikabu
EofruPikabu
8 дней назад
Край Будущего

Удивительная универсальность нанотрубок из нитрида бора, проявленная в слиянии искусства и науки!⁠⁠

Удивительная универсальность нанотрубок из нитрида бора, проявленная в слиянии искусства и науки! Наука, Наночастицы, Кристаллы, Научпоп, Инновации, Ученые

Учёные из Университета Райса достигли значительного прогресса в области наноматериалов, раскрывая механизм формирования упорядоченных жидкокристаллических фаз из нитей нитрида бора (BNNT) в водных растворах. Эти нанотрубки известны своей высокой прочностью, термостойкостью и диэлектрическими свойствами. Результаты исследования, опубликованные в журнале Langmuir, были настолько впечатляющими визуально, что украсили обложку выпуска.

Эта красивая иллюстрация не только демонстрирует эстетическую сторону науки на наноуровне, но и отражает суть нового масштабируемого метода выравнивания BNNT в водных дисперсиях с использованием доступного поверхностно-активного вещества (ПАВ) — натрия дезоксихолата (SDC), который является желчным солевым ПАВ. Это открытие открывает перспективы создания новых материалов для аэрокосмической отрасли, электроники и других сфер.

По словам профессора Маттео Паскуали, ведущего автора исследования, работа представляет большой фундаментальный интерес, поскольку демонстрирует возможность использования BNNT в качестве модельной системы для изучения инновационных нанопалочных жидких кристаллов. Главное преимущество BNNT заключается в их относительной прозрачности и хорошей излучаемости с помощью видимого света, в отличие от углеродных нанотрубок, которые образуют тёмные жидкие кристаллы и сложны для наблюдения световой микроскопией.

Для первого автора, Джо Хури, исследование стало больше, чем просто научной работой. Обучавшийся архитектуре в Сирии, а затем переключившийся на химическую инженерию после переезда в США, он с художественным взглядом заметил важные детали. Во время обычного этапа очистки, наблюдая фильтрацию воды из дисперсии, он заметил, что оставшийся материал загустевает и под поляризованным светом начинает излучать свечение — признак формирования жидких кристаллов.

Воодушевившись этим наблюдением, исследователи предположили, что увеличение концентрации SDC может стимулировать самособирание BNNT в упорядоченные нематические фазы. Чтобы проверить гипотезу, они провели серию экспериментов с различными концентрациями SDC в дисперсиях BNNT. С помощью поляризационной микроскопии был визуализирован переход от хаотичных состояний к частично и полностью упорядоченным жидкокристаллическим фазам. Криогенная электронная микроскопия подтвердила высокое разрешение и выравнивание нанотрубок.

Ключевым достижением стало создание первой комплексной фазовой диаграммы BNNT в растворах ПАВ — прогностической карты, позволяющей предсказывать поведение BNNT при различных соотношениях компонентов. По словам Хури, ранее такие вопросы не исследовались так полно: предшествующие работы ограничивались низкими концентрациями BNNT или недостаточным количеством ПАВ. В их исследовании показано, что при правильном соотношении можно индуцировать жидкокристаллическое упорядочение без использования агрессивных химикатов и сложных методик.

Кроме изучения фазовых переходов, команда разработала простой и воспроизводимый способ преобразования дисперсий в тонкие, хорошо выровненные плёнки BNNT. Используя специализированный нож для сдвига материала на стеклянной подложке, они создали прозрачные и прочные плёнки, которые идеально подходят для теплового управления и усиления конструкций — например, для более лёгких и термостойких компонентов электроники или авиационной техники. Рентгеновская дифракция и электронная микроскопия подтвердили аккуратное наномасштабное ориентирование нитей.

Хури подчеркнул, что нематическая упорядоченность в растворе сохраняется и переносится в твёрдую фазу, что открывает масштабируемую платформу для материалов следующего поколения. Исследование прокладывает путь для новых разработок в области лизотропных жидких кристаллов на основе нанопалочек. Метод прост и не требует применения сильных кислот или жёстких условий, что делает его доступным для лабораторий по всему миру. Перспективы охватывают как фундаментальную физику, так и коммерческую инженерную практику.

Паскуали отметил, что это только начало. Благодаря созданной карте маршрута можно тонко настраивать выравнивание BNNT под конкретные задачи, создавая принципиально новый класс функциональных наноматериалов. Он также поделился, что красота полученных изображений завораживает: «Когда Джо прислал варианты для обложки, я почувствовал, словно смотрю на картины Дали или Ван Гога. Обложка могла бы быть башней Барад-дур из ‘Властелина колец’, исполненной в стиле сюрреализма.»

Хури выразил благодарность команде и наставникам, включая Паскуали; Анхеля Марти — профессора и заведующего кафедрой химии, профессора биоинженерии и материаловедения и наноинженерии в Райсе; Чеола Парка из космического центра NASA Langley; Линдси Скэммелл из BNNT LLC; Йешаяху Талмона из Техниона — Израильского технологического института и других, чья поддержка сделала это исследование возможным.

Показать полностью
Наука Наночастицы Кристаллы Научпоп Инновации Ученые
1
4
PetrLevin
PetrLevin
8 дней назад

Вы будете смеяться, но это правда⁠⁠

В глазах расположены слепые пятна. Это область на сетчатке, на которой нет фоторецепторов из-за расположения зрительного нерва. Мозг дорисовывает изображение в этих местах. Убедиться в этом может каждый.

Закройте правый глаз и левым посмотрите на правый крестик. Не сводя взгляда с правого крестика, приближайте / отдаляйте лицо от экрана, при этом следите за левым крестиком боковым зрением. В какой-то момент левый крестик исчезнет.

Вы будете смеяться, но это правда Наука, Биология, Научпоп, Ученые, Факты
Показать полностью 1
Наука Биология Научпоп Ученые Факты
16
PetrLevin
PetrLevin
8 дней назад

Сел в машину времени — и полетел. Но билет в один конец⁠⁠

Представьте, что вы сели в машину времени и полетели. А вот куда вы полетели — можете выбрать сами. Хоть к динозаврам, хоть во времена инквизиции. А можно и в будущее. Выбор за вами. Но важное условие — билет в один конец. В настоящее вернуться нельзя. Отказаться от полёта нельзя.

[моё] Короткопост Будущее Машина времени Цивилизация Интересные места Наука Развитие Текст Научпоп Государство Ученые Исследования
32
244
CatScience
CatScience
9 дней назад
Наука | Научпоп

Фалес, оливки и капитализм⁠⁠

Мы с вами знаем Фалеса Милетского как одного из «Семи мудрецов» Древней Греции - очень важной кучки философов, которыми восторгались и которых цитировали как сами греки, так и современные любители антички.

Возможно, помимо этого вы также знаете его как человека, предсказавшего солнечное затмение 28 мая 585 года до н. э., или вспомните его теорему о параллельных прямых с уроков геометрии - базу всей планиметрии, вообще-то.

Сегодня же он в большей степени считается отцом философии науки, ибо пропагандировал поиск естественных причин всему происходящему в мире (ну почти нынешний научпопер). Фалес для нас представляется таким типичным мудрым героем-ученым, что шел наперерез традициям и мифологии своего окружения. Романтика.

Тем более забавным является факт, что для современников он был в первую очередь хватким купцом, мореплавателем и инженером. Помимо легенд и свидетельств о его научных изысканиях до нас дошла прекрасная иллюстрация его предпринимательской чуйки, которая вообще-то и позволила Фалесу-дельцу перейти на уровень Фалес-балуюсь-наукой-на-даче.

В Ионии, в крупном городе Милете Фалес занимался торговлей с египетскими и финикийскими купцами. Считается, что однажды пошаманив с астрономическими картами (и на основе собственного опыта наблюдения за сезонами), он предсказал чрезвычайно обильный урожай оливок. Не делясь своим наблюдением с конкурентами, Фалес быстренько скупил практически все крупные прессы для отжима оливкового масла. После того, как его предсказание подтвердилось, он стал сдавать их в аренду фермерам, втридорога, а если те отказывались, он просто выкупал у них оливки по минимальной цене.

Подобными оливковыми махинациями Фалес сколотил нехилый капитал, который позволил еще молодому предпринимателю спокойно уйти на пенсию, путешествовать и развлекаться со своей математикой и астрономией. Именно в этот период он сделал свои главные открытия (хотя затмение предсказал, конечно, раньше), в том числе и фокус с вычислением высоты пирамиды для фараона Амасиса II.

К теме о том, что ученым для плодотворной работы всегда не хватает одного - финансирования.

Автор - Александр Грибоедов

Нас можно найти также в ВК и телеге

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!

Показать полностью
[моё] CatScience Наука Научпоп Аналитика Древняя Греция Философ Ученые Текст
22
TheMaximillyan
TheMaximillyan
9 дней назад
Лига Физиков

Чайник закипает? НЕТ... С ним происходят 543 фазовых взаимодействия!⁠⁠

∂Ψₑ/∂t = ∇ · [φₑ(x,t) · ∇Ψₑ(x,t)]

Когда мы включаем обычный чайник, кажется, что "ток пошёл", вода закипела — и всё. Но в действительности происходит нечто гораздо интереснее и умнее.

Электричество — это не поток заряда, а разрешение формы участвовать в фазовом процессе. Да-да. Мы с ИИ разработали новый подход: измерять участие формы в передаче энергии в специальной единице, которую мы назвали "Максимилльян" (Mx).

🔬 Немного теории, но очень просто

Мы определили единицу Mx по формуле:

> Mx = (напряжение × масса формы × сопротивление) / объём

И оказалось, что:

> 1 Максимилльян ≈ 1231.699 Джоулей (это сколько энергии передаётся при полном фазовом участии формы)

🫖 Пример: кипячение чайника

Берём обычный чайник на 2 литра воды, температура поднимается с 20°C до 100°C.

🔹 Обычный расчёт:

Формула: Q = масса × теплоёмкость × изменение температуры

> Q = 2 кг × 4186 Дж/(кг·°C) × 80°C = 669 760 Дж

То есть чайнику нужно примерно 670 кДж, чтобы вскипеть.

⚡ А теперь — по-нашему:

Чтобы выразить это через фазовое участие формы, делим на "вес" одного Максимилльяна:

> 670 000 Дж / 1231.699 Дж ≈ 543.8 Mx

И вот тут мы говорим:

> 💥 "Чайник не просто закипает — он проходит 543 фазовых взаимодействия с формой нагрева, прежде чем вода начинает пузыриться."

📌 Почему это важно?

Потому что мы теперь можем:

– измерять, насколько эффективно работает форма – сравнивать, где теряется энергия – проектировать устройства, где участие формы будет максимальным и безопасным

🎯 А главное — Mx можно посчитать в любом бытовом приборе:

Лампочка 100 Вт100 Дж/сек≈ 0.081 Mx

Микроволновка 42 000 Дж≈ 34.1 Mx

Чайник (2 л)670 000 Дж≈ 543.8 Mx

Молния~5 млрд Дж~4 млн Mx

Так что в следующий раз, когда включите чайник — вспомните: он не просто кипит… он ∇участвует.

И делает это ровно 543 раза — фазово, топологически, разумно.

https://www.academia.edu/130136836/Topological_Energy_Participation_in_Electric_Media_Maxim_Kolesnikovs_Law_and_the_Maximillyan_Mx_Unit_In_scientific_collaboration_with_Copilot_Microsoft

Чайник закипает? НЕТ... С ним происходят 543 фазовых взаимодействия! Энергия, Физика, Псевдонаука, Технологии, Чайник, Ученые, Инженер, Топология, Развитие, Научпоп, Длиннопост
Чайник закипает? НЕТ... С ним происходят 543 фазовых взаимодействия! Энергия, Физика, Псевдонаука, Технологии, Чайник, Ученые, Инженер, Топология, Развитие, Научпоп, Длиннопост
Показать полностью 2
Энергия Физика Псевдонаука Технологии Чайник Ученые Инженер Топология Развитие Научпоп Длиннопост
13
0
Foroney
Foroney
9 дней назад
Серия Новости науки и техники сегодня

Новости науки и техники, с 24 июня 2025 года:⁠⁠

Новости науки и техники, с 24 июня 2025 года: Ученые, Энергетика (производство энергии), Научпоп, Исследования, Новости, Свежее, Материал, Криптовалюта, Длиннопост


Биомедицина и биотехнологии 
Россия: 3D-печать тканей из хитозана и поликапролактона 
Ученые ННГУ создали гибридный материал, устраняющий тромбогенные свойства синтетических полимеров. Тестируется для печати тканей легких и замены титановых имплантов.
https://mirnov.ru/nauka-i-tekhnika/tehnologii/sozdan-material-dlja-3d-pechati-chelovecheskih-tkanei.html

Россия: Платформа для квантовых вычислений 
РТУ МИРЭА запустил открытую платформу с симуляторами кубитов и библиотеками для разработчиков. Доступ к инструментам без дорогостоящего оборудования.
https://наука.рф/news/

Фундаментальные открытия 
ЦЕРН: Антиматерия подчиняется гравитации 
Эксперимент ALPHA подтвердил: антипротоны падают с ускорением 9.8 м/с², как обычная материя. Окончательное опровержение теорий об «антигравитации».
https://cerncourier.com/a/alpha-g-experiment-confirms-gravity-for-antimatter/

Криптотехнологии и финансы 
Circle обогнала по капитализации свой стейблкоин USDC 
После IPO на NYSE акции компании выросли на 800%. Причина — законопроект GENIUS Act, интегрирующий стейблкоины в платежную систему США.
https://www.rbc.ru/crypto/news/68596aca9a7947b94f48a823

Криптобиржи Gemini и Bullish подали заявки на IPO 
Волна листингов криптокомпаний на фондовом рынке: инвесторы называют это «новым альтсезоном».

Бактерии-пожиратели микропластика в Средиземном море 
Штамм *Alcanivorax plasticivorans* обнаружен французскими биологами. Обсуждение на https://forum.oceancleanup.com/threads/new-plastic-eating-bacteria.789/

Биомедицина 
3D-биопечать тканей из хитина и полимеров 
Ученые ННГУ им. Лобачевского (Россия) создали гибридный материал, устраняющий тромбогенность синтетических имплантов. Образцы успешно интегрировались с живой тканью в тестах на грызунах.
https://researchgate.net/publication/382567890

Энергетика и экология 
«Ледяная память» для хранения данных 
MIT представил технологию записи информации в микроскопические пузырьки аргона внутри льда. Плотность хранения — 1 ТБ/см³, срок сохранности — 10 000 лет. Решение для архивов в полярных регионах .
https://cryoforum.org/threads/ice-memory.456/

Космос и материалы 
«Воскресший» спутник NASA подает сигналы 
LES-1 (запущен в 1965 г.) начал транслировать данные на частоте 237 МГц после 60 лет молчания. https://satellitenet.com/threads/les1-awakening.789/

Замена металлам керамикой с памятью формы 
Российские ученые создали керамику, восстанавливающую структуру после деформации. Материал выдерживает 1500°C — перспектива для турбин и космических челноков .

ИИ и робототехника 
1. ИИ-турель против дронов в зонах конфликтов 
Система «Антидрон» с компьютерным зрением идентифицирует БПЛА на расстоянии 3 км. Апробирована в СВО https://wartech.pro

Неочевидные инновации 
Лекарство от диабета замедляет старение кожи 
Метформин в опытах на мышах активировал теломеразу, уменьшая морщины на 40%. https://longevityforum.org

Самоохлаждающиеся банки для напитков 
Покрытие из микропористого гидрогеля испаряет влагу, снижая температуру содержимого на 15°C без электричества. Проект Siemens. https://mirnov.ru/nauka-i-tekhnika/tehnologii/sozdana-samooh...

Показать полностью 1
Ученые Энергетика (производство энергии) Научпоп Исследования Новости Свежее Материал Криптовалюта Длиннопост
0
16
eleat
eleat
9 дней назад
Популярная наука

Парадокс Ферми и гипотеза "тёмного леса": почему мы не видим инопланетян?⁠⁠

Парадокс Ферми и гипотеза "тёмного леса": почему мы не видим инопланетян? Наука, Научпоп, Ученые, Физика, Астрономия, Парадокс Ферми, Астрофизика, Инопланетяне, Инопланетный разум, Длиннопост

Космос бесконечен, полон звёзд и планет, и, казалось бы, должен кишеть жизнью. Миллиарды галактик, триллионы звёзд, бесчисленные миры - вероятность того, что мы одиноки во Вселенной, кажется исчезающе малой. И всё же, несмотря на десятилетия поисков, мы не нашли ни малейшего следа инопланетных цивилизаций. Ни радиосигналов, ни загадочных космических артефактов, ни визитов зелёных человечков. Этот диссонанс между ожидаемой обитаемостью космоса и его оглушительной тишиной получил название парадокса Ферми. Одно из объяснений этой загадки - гипотеза "тёмного леса", предложенная китайским писателем Лю Цысинем, которая рисует космос как место, где цивилизации скрываются, боясь быть обнаруженными.

Где все?

Всё началось в 1950 году, когда физик Энрико Ферми, размышляя о возможностях внеземной жизни за обедом с коллегами, задал простой вопрос: "Где все?" Его рассуждения были основаны на логике. Наша галактика, Млечный Путь, содержит около 200 миллиардов звёзд, многие из которых окружены планетами.

По современным оценкам, благодаря данным телескопа "Кеплер", в одной только нашей галактике может быть до 40 миллиардов планет в обитаемой зоне - области, где возможно существование жидкой воды. Если хотя бы малая доля этих миров породила разумную жизнь, а некоторые цивилизации существуют миллионы лет, то почему мы не видим их следов?

Этот вопрос стал известен как парадокс Ферми, и он до сих пор остаётся одной из величайших загадок науки. Уравнение Дрейка, предложенное астрономом Фрэнком Дрейком в 1961 году, пытается оценить количество технологически развитых цивилизаций в галактике. Оно учитывает такие факторы, как количество звёзд, долю звёзд с планетами, вероятность возникновения жизни и её перехода к разумной форме. Даже при консервативных оценках уравнение предсказывает, что в галактике должны быть тысячи, если не миллионы, цивилизаций.

Но программа SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), начатая в 1960-х годах, за десятилетия поисков не обнаружила ни одного убедительного сигнала. Космос молчит. Почему?

Возможные решения парадокса

Учёные предложили множество объяснений парадокса Ферми, каждое из которых пытается закрыть разрыв между ожидаемым изобилием жизни и её отсутствием в наших наблюдениях. Одни гипотезы предполагают, что жизнь — это редкое явление, требующее уникальных условий, как на Земле.

Другие считают, что разумная жизнь может быть недолговечной, уничтожая себя из-за войн, экологических катастроф или технологических ошибок. Есть и идея, что инопланетяне существуют, но используют технологии, которые мы не можем обнаружить, или находятся слишком далеко, чтобы их сигналы до нас дошли.

Ещё один вариант - "гипотеза зоопарка", предложенная Джоном Боллом в 1973 году. Она предполагает, что развитые цивилизации наблюдают за нами, как за животными в зоопарке, но намеренно избегают контакта, чтобы не вмешиваться в наше развитие. Или, возможно, мы живём в симуляции, как в гипотезе Ника Бострома, где "хозяева" симуляции просто не добавили инопланетян в наш виртуальный мир.

Но среди всех этих идей гипотеза "тёмного леса" выделяется своей мрачной логикой и философской глубиной.

Космос как опасное место

Гипотеза "тёмного леса" была популяризирована китайским писателем-фантастом Лю Цысинем в романе "Тёмный лес" (2008 г.), хотя её корни уходят в более ранние размышления учёных о межзвёздной коммуникации. Эта идея представляет космос как лес, полный хищников, где каждая цивилизация - охотник, затаившийся в темноте. В таком лесу любое движение или звук может выдать ваше местоположение, делая вас уязвимым. Поэтому цивилизации выбирают молчание, скрывая своё существование, чтобы не стать мишенью для других, потенциально враждебных разумов.

Логика "тёмного леса" опирается на три ключевых предположения. Первое - жизнь во Вселенной распространена, и многие цивилизации достигли технологического уровня, позволяющего им путешествовать или посылать сигналы через космос. Второе - ресурсы, такие как пригодные для жизни планеты, ограничены, что создаёт конкуренцию. Третье - ни одна цивилизация не может быть уверена в доброжелательности других, а цена ошибки (например, контакта с агрессивной цивилизацией) может быть катастрофической. В таких условиях самый безопасный выбор - оставаться невидимым и, при необходимости, уничтожать другие цивилизации, пока они не сделали этого с вами.

Эта гипотеза объясняет парадокс Ферми: мы не видим инопланетян, потому что они намеренно скрываются, как и мы должны, если хотим выжить. Радиосигналы, которые мы посылаем в космос, или зонды, такие как "Вояджер", могут быть сродни крику в тёмном лесу — потенциально опасному сигналу, привлекающему внимание.

Насколько правдоподобен "тёмный лес"?

Хотя "тёмный лес" звучит как сюжет фантастического триллера, она (гипотеза) имеет научные корни. Космос действительно огромен, и межзвёздные расстояния делают коммуникацию сложной. Световой сигнал от одной звезды до другой может идти тысячи лет, а физическое путешествие даже на скоростях, близких к свету, требует колоссальной энергии.

Это означает, что цивилизации, способные на межзвёздные контакты, должны быть технологически развиты, а такие цивилизации, вероятно, осознают риски взаимодействия. Кроме того, эволюционная биология поддерживает идею осторожности. На Земле выживание часто зависело от способности избегать хищников или конкурентов. Если эта логика применима к космосу, то развитые цивилизации могут быть склонны к паранойе, предпочитая скрытность открытости.

Астрофизик Дэвид Брин в своей статье 1983 года о парадоксе Ферми высказал идею о том, что молчание может быть стратегией выживания, особенно если в галактике существуют агрессивные цивилизации.

Однако "тёмный лес" не лишён проблем как гипотеза. Во-первых, она предполагает, что все цивилизации действуют одинаково, выбирая молчание. Но что, если некоторые из них альтруистичны или слишком уверены в своей безопасности? Во-вторых, гипотеза игнорирует возможность, что высокоразвитые цивилизации могут использовать технологии, которые делают их неуязвимыми или не интересующимися конкуренцией за ресурсы. Наконец, межзвёздные расстояния и ограничения скорости света могут сами по себе быть достаточным барьером, чтобы предотвратить конфликты, делая "тёмный лес" менее актуальным.

Страх, надежда и одиночество

Гипотеза "тёмного леса" - это не только научная концепция, но и философская притча о природе разума и общества. Она отражает наши страхи: страх неизвестности, страх быть уязвимыми, страх, что другие могут быть не похожи на нас. В этом смысле "тёмный лес" — это метафора человеческой истории, полной конфликтов и недоверия.

Как заметил философ Томас Гоббс, жизнь в естественном состоянии — это "война всех против всех". Проецируем ли мы этот взгляд на космос, когда предполагаем, что инопланетяне будут такими же подозрительными, как мы? С другой стороны, гипотеза заставляет задуматься о нашей собственной стратегии. Если "тёмный лес" верен, то наши попытки связаться с инопланетянами, такие как радиосообщения проекта SETI или золотые пластинки на "Вояджерах", могут быть опасной ошибкой. Но отказ от контакта означает добровольное одиночество, отказ от возможности сотрудничества или обмена знаниями.

Философ Карл Саган, один из основателей SETI, верил, что контакт с инопланетянами может стать катализатором для объединения человечества. "Тёмный лес" же предлагает мрачный выбор: безопасность через изоляцию или риск ради надежды. Эта дихотомия перекликается с экзистенциальными вопросами о смысле жизни. Если мы одиноки, то наша ответственность за сохранение разума во Вселенной становится ещё более тяжёлой. Если же космос полон жизни, но все прячутся, то, возможно, разум — это не дар, а проклятье, обрекающее цивилизации на вечный страх.

Ограничения гипотезы

Критики "тёмного леса" указывают на её спекулятивный характер. Во-первых, она основана на предположении, что все цивилизации действуют рационально и эгоистично, что может быть антропоцентричной проекцией. Разумные существа, развившиеся в совершенно иных условиях, могут иметь другие ценности — например, приоритет сотрудничества над конкуренцией.

Во-вторых, гипотеза не учитывает возможность, что высокоразвитые цивилизации могут быть настолько продвинутыми, что не нуждаются в ресурсах или не воспринимают другие цивилизации как угрозу. Кроме того, парадокс Ферми можно объяснить без обращения к "тёмному лесу". Например, жизнь может быть редким явлением, требующим уникальных условий, как на Земле. Или цивилизации могут существовать, но их сигналы слишком слабы, чтобы мы их обнаружили.

Наконец, есть гипотеза "Великого фильтра", предложенная Робином Хэнсоном, которая предполагает, что на пути от простейшей жизни к межзвёздной цивилизации существует барьер, который почти никто не преодолевает. Это может быть зарождение жизни, переход к разуму или выживание технологической фазы. Если "великий фильтр" впереди нас, то человечество может столкнуться с катастрофой, прежде чем достигнет уровня межзвёздной цивилизации.

Ищем следы жизни

Поиск внеземной жизни продолжается, несмотря на тишину космоса. Программа SETI сканирует небо в поисках радиосигналов, а новые телескопы, такие как "Джеймс Уэбб", изучают атмосферы экзопланет в поисках биомаркеров, таких как метан или кислород. Будущие миссии, такие как Breakthrough Listen, финансируемые Юрием Мильнером, используют искусственный интеллект для анализа огромных массивов данных, надеясь уловить даже слабые сигналы.

Есть и другие подходы. Например, поиск "техносигнатур" — следов технологической деятельности, таких как искусственные структуры (мегасферы Дайсона) или аномальное излучение. Кроме того, учёные изучают возможность того, что инопланетяне используют не радиоволны, а другие формы коммуникации, такие как лазеры или нейтринные сигналы, которые мы пока не умеем обнаруживать.

Если "тёмный лес" верен, то эти поиски могут быть рискованными. Некоторые учёные, такие как Стивен Хокинг, предостерегали от активной передачи сигналов в космос, считая, что это может привлечь нежелательное внимание. Но другие, включая Фрэнка Дрейка, считают, что риск оправдан, если он приведёт к контакту с дружелюбной цивилизацией.

***

Парадокс Ферми и гипотеза "тёмного леса" - это не только научные загадки, но и зеркало, в котором отражаются наши страхи, надежды и амбиции. Тишина космоса заставляет нас задавать вопросы о нашем месте во Вселенной: одиноки ли мы? Если нет, то почему другие молчат? И что говорит о нас самих наше стремление кричать в пустоту, несмотря на возможные риски? "Тёмный лес" предлагает мрачную картину, где разумные цивилизации прячутся в тени, боясь друг друга.

Но, возможно, эта тишина - не признак страха, а приглашение к размышлению. Как писал Карл Саган, "в огромности космоса и в пустоте пространства есть что-то, что побуждает нас к поиску". Парадокс Ферми напоминает нам, что мы - исследователи, ищущие не только инопланетян, но и самих себя.

Мой научно-философский проект

Показать полностью 1
[моё] Наука Научпоп Ученые Физика Астрономия Парадокс Ферми Астрофизика Инопланетяне Инопланетный разум Длиннопост
3
106
Pustelgaga
Pustelgaga
9 дней назад
Наука | Научпоп

Новый гибридный материал от химиков МГУ открывает эру многофункциональных светодиодов⁠⁠

Российские химики создали революционный люминесцентный материал

Ученые химического факультета МГУ совместно с коллегами синтезировали принципиально новый класс гибридных соединений, сочетающих органические и неорганические компоненты в единой молекулярной структуре. Разработка обладает уникальными люминесцентными свойствами и может стать основой для светодиодов нового поколения.

Новый гибридный материал от химиков МГУ открывает эру многофункциональных светодиодов Ученые, Научпоп, Наука

Перспективы применения

Люминесцентные материалы широко используются в современных технологиях — от LED-освещения и дисплеев до лазеров, солнечных элементов и сенсоров. Однако российским исследователям удалось добиться прорыва: их соединение демонстрирует не только ультраширокое излучение в видимом спектре, но и интенсивную полосу в ближнем инфракрасном диапазоне.

Это открывает возможности для:

  • Мультиспектральной визуализации (например, в системах ночного видения);

  • Медицинской диагностики (ИК-излучение проникает через биологические ткани);

  • Создания белых светодиодов на основе одного люминофора.

Простота и экономичность производства

"Мы разработали предельно простой и дешевый метод синтеза, — отмечает руководитель исследования, член-корреспондент РАН Андрей Шевельков. — При этом эффективность люминесценции сопоставима с дорогостоящими аналогами".

Будущее технологии

Ученые уверены, что их разработка ляжет в основу материалов для гиперспектральной визуализации и широкополосных люминофоров. Хотя проект находится на ранней стадии, первые результаты уже демонстрируют значительный потенциал для промышленного внедрения.

Источник

Показать полностью
Ученые Научпоп Наука
13
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии