Российский прибор ДАН на борту марсохода Curiosity
к сегодняшнему дню сделал два миллиона нейтронных
"выстрелов" и нашел области, где содержание воды достигает
6% — столько же, сколько в земных пустынях, сообщает
пресс-служба Института космических исследований РАН, где был
создан прибор.
Хотя гарантийный срок работы нейтронного генератора закончился
еще в августе 2013 года, но и в настоящее время он
сохраняет работоспособность. Исследователи надеются продолжить
нейтронное зондирование марсианской поверхности своим
прибором-долгожителем в течение еще нескольких месяцев.
Институт ядерной физики в Новосибирске был создан в 1958 году на
базе руководимой Г.И. Будкером Лаборатории новых методов
ускорения Института атомной энергии, возглавляемого
И.В.Курчатовым.
На фото: главный корпус Института ядерной физики имени Г. И.
Будкера в Новосибирске.
Исследования на газодинамической ловушке в Новосибирском
институте ядерной физики имени Будкера направлены на удержание и
нагрев плазмы с помощью атомарных пучков. В прошлом году на ГДЛ
сделали то, чего никто раньше не делал в ловушках такого типа.
В Дубне начались зимние сессии программно-консультативных
комитетов по основным направлениям исследований, ведущихся в
Объединенном институте ядерных исследований. Первой 20 и
21 января 2014 года проведена 38-я сессия
программно-консультативного комитета по физике
конденсированных сред.
Реактор ИБР-2, на котором ведутся фундаментальные и прикладные
исследования в области конденсированных сред, после коренной
модернизации был вновь запущен в Лаборатории нейтронной физики
ОИЯИ летом 2011 года. Его часто называют «окном в наномир», но,
по аналогии с фабрикой сверхтяжелых элементов, которая создается
в соседней Лаборатории ядерных реакций, он получает все большее
право называться настоящей фабрикой высоких технологий.
Высокие технологии были положены в основу реконструкции самого
реактора и в создание его новых систем. Так, для
модернизированного ИБР-2 учеными и специалистами ЛНФ ОИЯИ
разработан первый в мире шариковый холодный замедлитель
нейтронов, в котором используются твердые шарики замороженной
смеси ароматических углеводородов – наиболее
радиационно-стойких водородосодержащих веществ, к тому же хорошо
термализующих нейтроны. Поток нейтронов удалось увеличить в
14 раз, что позволяет физикам существенно поднять
эффективность экспериментов.
В 2013 году криогенный замедлитель работал в опытном режиме,
в 2014-м он вводится в постоянную эксплуатацию.
Не только поймать момент взрыва звезды и зарождения чёрной дыры,
но и получить цветные снимки этого процесса удалось российским
учёным, представляющим лабораторию космического мониторинга МГУ
имени М. В. Ломоносова. Эти снимки стали первыми в своём роде.
Гамма-всплеск звезды длится иногда меньше секунды, поэтому ранее
астрономам удавалось лишь фиксировать его последствия. Взрыв
звезды сняла роботизированная система телескопов «МАСТЕР»,
построенная в Государственном
астрономическом институте астрономии имени П. К. Штенберга МГУ
им. М.В. Ломоносова, сообщается на сайте Казанского
федерального университета.
Зарождение чёрной дыры снимали из двух точек – в обсерваториях
Благовещенска и Кисловодска – одновременно четырьмя телескопами.
Это было сделано для того, чтобы получить изображение в четырех
цветах или, по-научному, поляризациях.
«Мы видим коллапс звезды, которая хочет превратиться в чёрную
дыру, – рассказал о полученных снимках профессор, руководитель
лаборатории космического мониторинга ГАИШ МГУ Владимир
Липунов. – Но центробежная сила ей не даёт. В результате
вдоль оси возникают два луча, которые несутся со скоростью света
через всю Вселенную и через 10 миллиардов лет попадают к нам в
телескоп в 2014 году. Это эпохальное событие».
Руководитель научно-исследовательской лаборатории Балтийского
федерального университета им. И. Канта «Аналитико-численное
моделирование нелинейных процессов» Сергей
Кшевецкий создал математическую программу для
моделирования эволюции полностью ионизированной плазмы PLASMAT.
Программа уже приобретена Гданьским политехническим университетом
и филиалом Института земного магнетизма и распространения
радиоволн РАН.
«Над программой, разработанной в рамках реализации Программы
развития, трудились ученые из БФУ им. И. Канта, Объединённого
института ядерных исследований МГУ им. М.В. Ломоносова и
Гданьского политехнического университета. Студенты института
прикладной математики и информационных технологий БФУ им. И.
Канта Артём Воробьёв и Иван
Горбачёв написали интерфейс и разработали модуль
защиты», – сообщается на сайте Балтийского федерального
университета.
«Наша программа позволяет моделировать процессы возникновения
солнечных вспышек, отвечать на вопросы, откуда берутся вспышки.
Это ещё не модель Солнца, но приближается к этому рубежу. Идея
построить компьютерную модель Солнца уже есть, обсуждается», –
рассказал Сергей Кшевецкий.
Директор ПИЯФ НИЦ"Курчатовский институт"(г. Гатчина Ленинградской области) Виктор
Аксенов объявил что решением Главгосэкспертизы России
корректировки проекта
ПИКприняты, и процесс приемки
строительства 2-го и 3-го пусковых комплексов РК ПИК завершен. В
целом реакторный комплекс ПИК содержит 38 зданий площадью 66 000
кв. м.
Российский Квантовый
Центр (RQC) — международный научно-исследовательский
институт, крупнейший резидент инновационного центра «Сколково»,
который занимается разработкой технологий будущего, основанных
квантовых свойствах материи.
Что происходит в офисе Российского квантового центра. Изображение №2.
РКЦ основан в декабре 2010 года, а в новое здание на территории
«Сколково» переехал чуть больше года назад. Сейчас здесь около 80
сотрудников, 8 научных групп — 6 экспериментальных и 2
теоретических. В состав попечительского совета РКЦ входят
известные учёные, в том числе и нобелевские
лауреаты, которые периодически приезжают в Москву.
Доцент Физико-технологического института Уральского федерального университета, член
комитета РАН по метеоритам Виктор Гроховский —
единственный ученый-представитель российского вуза, который вошел
в список 10 людей, изменивших мир, по версии журнала
Nature.
Всемирно известным Виктор Гроховский стал благодаря исследованиям
вещества болида, пролетевшего над Челябинском 15 февраля и
изучению его структурных характеристик и физико-химических
свойств. Виктор Гроховский также участвовал в операции по
поднятию самого крупного обломка метеорита со дна озера
Чебаркуль.
«Эта оценка, конечно, сверхприятная, я даже не знаю, почему они
меня выбрали, — делится впечатлениями с корреспондентом
«Газеты.Ru» Виктор Гроховский. — Главное то, что даже
комментарии, которые мы давали спустя 50 минут, оказались
точными, и на протяжении девяти месяцев мы не сделали никаких
ошибок. А то, что удалось достать крупный кусок вещества из
Чебаркуля, — это просто фантастика, мы с Луны привезли
меньше вещества!».
Российский квантовый центр (РКЦ), резидент инновационного центра
«Сколково», открыл 17 декабря в «Сколково» лабораторный комплекс.
Лаборатории РКЦ подготовлены для исследований в области квантовой
физики и квантовых технологий.
Формирование комплекса завершилось запуском единственной в мире
лазерной системы с мощностью импульса 400 ГВт.
Всего открыто три лаборатории. Лаборатория квантовой оптики будет
нацелена на изучение парадоксальных запутанных квантовых
состояний. Лаборатория квантовых симуляторов будет проводить
исследование с ультрахолодными атомами. В лаборатории фотоники
будут создаваться источники и преобразователи лазерного
излучения.
Доктор физ-мат наук из Челябинска, завкафедрой Южно-Ууральского
государственного университета доказал равенство классов P и NP,
за решение которого Математический институт Клэя назначил премию
в миллион долларов США.
Россия отправила в Италию три сверхпроводящих элемента
(кабели полоидального поля) для их подготовки
по проекту возведения во Франции международного
экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, об этом 6 декабря
сообщил "Проектный центр ИТЭР" Росатома.
Строительная площадка международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER)
"Чарм-тау фабрика" будет представлять собой коллайдер, в котором
будут сталкиваться электроны и позитроны с энергией от 2 до 5
гигаэлектронвольт и рождаться мезоны и барионы, содержащие
c-кварки (или "очарованные" от "charm"), а также тау-лептоны.
Ускоритель электронов и позитронов, (с) фото РАН
МОСКВА, 25 ноя — РИА
Новости. Российские власти будут поддерживать
создание позитрон-электронного коллайдера
в Новосибирске — "Супер-чарм-тау фабрики" —
в рамках программы поддержки мегапроектов.
Проводники производятся на нескольких российских предприятиях,
последняя стадия их подготовки проходит в НИЦ "Курчатовский
институт", в данном случае речь идет о проводниках тороидального
магнитного поля.
Схема международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER)
МОСКВА, 25 ноя — РИА
Новости. Очередная поставка российских
сверхпроводящих элементов для строительства международного
экспериментального термоядерного реактора ИТЭР состоялась
в понедельник, сообщает проектный центр ИТЭР.
Впервые в России создан стенд
проекционного нанолитографа с рабочей длиной волны 13,5
нм и расчетным разрешением 30 нм. Изображение
наноструктуры с уменьшением 1:5 проецируется
на фоторезисте с помощью двузеркального асферического
объектива. Создание стенда свидетельствует о наличии
в России ключевых технологий, позволяющих разрабатывать
и производить литографическое оборудование, которое
в ближайшие годы станет основным при производстве чипов
с топологическими нормами 8-22 нм.
Научные сотрудники Института теоретической физики им. Л. Д.
Ландау РАН Григорий Ефимович Воловик и Владимир Петрович Минеев
удостоились премии Ларса Онзагера 2014 года за их вклад в
комплексную классификацию топологических дефектов в
конденсированных фазах с нарушенной симметрией, что привело к
предсказанию полуквантовых вихрей в сверхтекучем He-3 и сходных
системах.
Радиоастрономическая обсерватория
"Бадары" Института прикладной астрономии
Российской академии наук расположена в урочище Бадары Тункинского
р-на республики Бурятия. Введена в опытную эксплуатацию в 2005
году.
Приемная антенна радиотелескопа имеет высоту шестнадцатиэтажного
дома, диаметр его зеркала 32 метра. Конструкция весом в 900 тонн
создавалась с учетом 9-балльной сейсмичности.
Он - один из трех телескопов, объединенных национальным проектом
астрономических наблюдений "Квазар". Аналогичные аппараты
установлены также на Северном Кавказе и под городом
Санкт-Петербургом. Три синхронно работающих телескопа создают
глобальный треугольник, покрывающий всю территорию России. Такой
мощный "радиоглаз" позволяет изучать структуру Вселенной,
заглядывать в самые дальние ее уголки, оповещать о приближении
астероидов.
Фонд будет осуществлять работы, связанные с проведением
исследований научными коллективами, займется кадрами, созданием
наукоемкой продукции и развитием экспериментальной базы для
проведения исследований.
Подписан закон о создании Российского научного фонда,
который на грантовой основе будет поддерживать исследования
и разработки российских ученых, соответствующий документ
размещен в воскресенье на официальном портале правовой
информации.
В соответствии с документом
фонд будет осуществлять работы, связанные с проведением
инициативных фундаментальных и поисковых исследований
научными коллективами, развитием и укреплением кадрового
потенциала науки, созданием наукоемкой продукции, развитием
экспериментальной базы для проведения научных исследований,
а также осуществлять международное научное
и научно-техническое сотрудничество в соответствии
с законодательством России.
Флагман российского полярного флота «Академик Фёдоров»
отошёл от причала Морского торгового порта Северной столицы и
направился к берегам Шестого континента.
Российские ученые провели успешное испытание нового
глубоководного прибора в Черном море для измерения параметров
воды и морской фауны. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС кандидат
биологических наук, заведующий отделом Южного научного центра
Российской академии наук (ЮНЦ РАН) Олег Степаньян.
Тестирование состоялось в ходе совместной с московскими учеными
экспедиции научно-исследовательского судна "Денеб" 12-17 октября
в районе Анапа - Большой Утриш.
Многоканальный гидролого-оптико-химический комплекс разработан
российскими учеными из Института океанологии им. П.П. Ширшова
(Москва) во главе с кандидатом технических наук Антоном Олениным.
В отличие от обычного зонда, новый прибор:
измеряет в два раза больше параметров водной среды (до 20
пунктов),
проводит физические и химические замеры,
обладает увеличенной возможностью замера до 1 км глубины,
имеет оптико-волоконную связь и обрабатывает данные онлайн -
быстрее и точнее,
способен вести видеосъемку.
Исследование велось в районе наибольших глубин Черного моря, где
начинается "свал" до 1 км. На стыке глубин, как считает
Степаньян, происходят самые интересные изменения, хорошо видны
водные особенности, жизнь фауны. Результаты помогут дать прогноз
службам МЧС по развитию ситуации в море, в том числе таких
явлений природы, как возникновение шторма и смерча.