Ярлыки

технологии наука космос нанотехнологии видео Луна Google бактерии планеты процессор спутник Apple армия генетика катаклизмы мобильный телефон энергия Google Android ДНК Стенфорд автомобиль атом жизнь клоны оружие роботы свет фото с Луной 3D печать Android Ice Cream Black Arrow GodSon IBM Intel Microsoft Nautilus-X Prospero X-3 SEAS Tiangong WiFI Гарвард Долина Смерти Ледниковый период Монголия Небесный дворец Нобелевская премия 2011 Оптолюкс-Е27 Тесла аккумулятор американцы на Луне антилазер бессмертие британский спутник броня вакуумные лампы гранатомет дрожжи жидкое стекло загадки зарядка для мобильного интернет кальмарочервь кибероружие коллайдер лазер лекарство от рака линза метеориты нанолапма наукагии научные степендии нейтрино планктон погребение подлодка полнодуплексная сеть радиация революция самоизвлекающаяся игла сегнетоэлектрики сенсор сеть суперземля телескоп теория суперсиметрии технолгии технологи транспорт транспортная система будущего шприц ядерный реактор

Поиск по этому блогу

Нанокомпьютер сможет самостоятельно превращаться в другой прибор

Ученые разработали новый наноматериал, который может управлять электрическим током. Развитие этой технологии позволит создать компьютер, самостоятельно перенастраивающий свои цепи и превращающийся в совершенно другой прибор в соответствии с потребностями пользователя. Современные электронные устройства строятся на все меньших компонентах, в результате они начинают терять свои обычные свойства и попадают под влияние специфических явлений квантовой механики. Для преодоления этого физического барьера многие ученые пытаются создавать компактные микросхемы, укладывая компоненты друг на друга.

Американские ученые избрали принципиально иной подход. Они создали реконфигурируемый электронный материал, который может изменять себя в зависимости от различных вычислительных потребностей. Уникальная технология позволяет управлять течением тока через сплошной кусок материала. Потоки электронов можно направлять в нескольких направлениях, даже несколько потоков, текущих в противоположных направлениях.


Был компьютер, а стал ... ? )))

Материал представляет собой сложную структуру из кремния, полимеров и фактически является новым типом материала для электроники на базе наночастиц. Он может стать мостом между существующими технологиями и перспективными компьютерами будущего, которые смогут адаптировать собственные электросхемы для оптимизации производительности.

Представьте себе одно устройство, которое перенастраивает себя, превращая резистор в диод или транзистор. Современные многокомпонентные микросхемы можно было бы заменить одним типом электронного устройства, функции которого меняются в зависимости от разнообразия и последовательности входящих электрических импульсов.

Гибридный материал состоит из электропроводящих частиц по пять нанометров в ширину, покрытых специальным слоем положительно заряженных химических веществ. Частицы окружены отрицательно заряженными атомами, которые уравновешивают положительные заряды. С помощью электрического тока небольшие отрицательные атомы можно перемещать, при этом относительно большие положительные частицы двигаться не могут.

Перемещая отрицательные атомы, можно создавать области низкой и высокой проводимости, что задает путь для электронов, формируя тем самым тот или иной электронный компонент. Старые пути можно стирать и создавать новые. Для трансформации в сложные электрические компоненты, такие как диоды и транзисторы, можно использовать несколько типов наночастиц.

Новая технология совершит настоящую революцию в компьютерной технике, пишет cnews.ru. С одной стороны компьютер-трансформер наверняка будет очень дорог, но с другой стороны его универсальная структура позволит наращивать мощность, просто добавляя универсальные «блоки». Пользователям не нужно будет собирать «свою» конфигурацию – компьютер организует внутреннюю структуру для максимальной производительности и энергоэффективности.

Первенство Мексики в обнаружении НЛО поставили под сомнение

Мексиканские ученые из Национального автономного университета Мексики предложили объяснение необычным наблюдениям, сделанным астрономом Хосе Бонилла в 1883 году. Способы практической проверки собственной гипотезы (либо результаты компьютерного моделирования) ученые в работе не приводят.

12 и 13 августа 1883 году Бонилла заметил размытые, окруженные легкой дымкой объекты на фоне Солнца. За два дня ему удалось насчитать 450 подобных объектов. В 1886 году в журналеL'Astronomie вышла его статья с результатами наблюдений, в которой он, однако, не предложил никаких объяснений наблюдаемому феномену.


Было НЛО, аль не было - до сих пор неясно ...

Так как наблюдения не были подтверждены другими обсерваториями, научное сообщество пришло к выводу, что Бонилла наблюдал насекомых или птиц, пролетавших в относительной близости от его телескопа. В свою очередь появившиеся позже уфологи считают результаты Бонилла первым достоверным наблюдением НЛО в современной истории.

В рамках новой работы ученые предположили, что другие обсерватории не видели объекты из параллакса - видимого изменения положения объектов из-за изменения положения наблюдателя. Из-за этого для остальных наблюдателей объекты не проходили по диску Солнца. Ученые полагают, что речь шла о кусках кометы - наиболее вероятным кандидатом является комета Понса-Брукса, открытая в 1812 году.

Среди прочего ученым удалось оценить размеры, скорости и расстояния от наблюдаемых объектов до Земли. Так, ученые полагают, что объекты летели на высоте от 538 до 8062 километров над землей (что по космическим меркам совсем чуть-чуть). При этом диаметр тел колебался в предела от 68 до 1022 метров. Как соотносится современная орбита объекта с их гипотезой, мексиканцы не сообщают, сообщает lenta.ru.

Суммарная масса обломков могла составлять порядка ста тысяч-миллиарда тонн. В свою очередь энергия, которая выделилась бы при столкновении обломков с Землей, по расчетам мексиканцев, в 3275 раз превосходила бы энергию тунгусского феномена.

Озоновые дыры над Арктикой и Антарктикой сравнялись в размерах

За первые три месяца 2011 года Арктика потеряла рекордное количество озона. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature, краткое изложение которой приводит New Scientist. Известно, что каждый год над Антарктикой образуется озоновая дыра - область, где озоновый слой становится сильно тоньше обычного. Это явление наблюдается каждую весну с середины 80-х годов прошлого века. Вместе с тем в Арктике количество озона хоть и колебалось от года к году (минимальной толщины слой достигал в 1996 и 2005 годах), но никогда не достигало таких низких значений, как в Антарктике.


Скоро Земля останется без озона?

По словам ученых, новый рекорд впервые за всю историю наблюдений позволят сравнивать арктические и антарктические озоновые дыры - на высотах свыше 18-20 километров потери озона составили порядка 80 процентов. Общее количество этого вещества было как минимум в два раза меньше, чем в предыдущие рекордные годы. Примечательно, что нехарактерное утончение арктическому озоновому слою обещали в марте 2011 года.

По мнению исследователей, этот факт связан с аномально низкой температурой в стратосфере. Дело в том, что подобные условия приводят к формированию в верхних слоях атмосферы активных соединений хлора, которые и являются основными "истребителями" озона. Согласно данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН, с 1979 года наблюдается постепенное охлаждение стратосферы.

В свою очередь причиной низкой температуры в стратосфере может быть, в том числе, и глобальное потепление - известно, что оно разогревает нижние слои и, вообще говоря, охлаждает верхние. Вместе с тем исследователи не торопятся увязывать вместе оба явления, поскольку их взаимосвязь нельзя считать доказанной, lenta.ru.

Зевание - это просто способ охлаждения мозга


Все люди зевают. Более того, это делают все позвоночные. Только на вопрос, по какой причине это происходит, ответа пока нет. Эндрю Гэллап убежден, что зевание необходимо для охлаждения нашего мозга. Он давно разрабатывает эту теорию и теперь заявляет, что, наконец, сумел подтвердить ее экспериментально. На людях."Оба этих процесса действуют как радиатор, - говорит Гэллап, - заменяя слишком теплую кровь мозга более холодной, поступающей из легких и конечностей. Поэтому мы зеваем чаще в холодном воздухе, чем в теплом". По Гэллапу, в момент, когда вы зеваете, мощное напряжение в челюсти вызывает приток крови к шее, лицу и голове. Одновременно глубокий вдох вызывает отток спинной жидкости и крови от мозга. Прохладный вдыхаемый воздух охлаждает эти потоки. 


Оказывается, что зевать - это очень хорошо для мозга )))

Чтобы проверить свою идею, Гэллап послал сотрудников лаборатории на улицу, где те опросили 80 прохожих. Каждому из них была предъявлена фотография зевающего человека. Показывали два раза – зимой и летом. Как известно, зевание заразительно. В холодное время года с температурой 22 градуса Цельсия при взгляде на фотографию зевнуло 45% прохожих, летом при 37 градусах Цельсия – 24% (дело происходило в жаркой Аризоне).

Свою идею Гэллап проверял до этого на крысах и попугаях, наблюдая за ними при высоких и низких температурах – эффект был тот же. Правда, медицинский мир в отношении причин зевания так и остался расколот. Оппоненты Гэллапа утверждают, что глупо иметь механизм охлаждения, который отказывает в тот самый момент, когда он нужен больше всего – при высоких температурах. Да и вообще они сомневаются, нужен ли такой механизм, если есть более эффективные – например, потоотделение. Многие из них склоняются к мысли, что зевание несет какую-то социальную функцию – недаром оно так заразительно. Человек, более склонный зевать при виде другого зевающего, более коммуникабелен, считают он. Более того, они заявляют, что при зевании от человека к человеку идет передача какой-то информации. Какой – неизвестно, поскольку это процесс, управляемый подсознанием, сообщает cnews.ru.

Cоздан самый черный материал в мире

Физики предложили схему "сверхчерного" метаматериала - материала, который поглощает 99 процентов падающего на него света в определенном диапазоне. Статья ученых пока не принята к публикации в рецензируемом журнале, однако ее препринт доступен на сайте arXiv.org. По мнению ученых, созданный ими материал пригодится, например, для создания высокоэффективных солнечных батарей.

В рамках работы физиков интересовали так называемые гиперболические метаматериалы - материалы у которых тензор абсолютной диэлектрической проницаемости не является знакоопределенным (это означает, что среди собственных значений есть как положительные, так и отрицательные). Следствием этого является большое количество уникальных свойств подобных материалов.


Кто на свете самый черный? :)))

Исследователи рассчитывали, как себя ведет подобного рода материал, составленный из серебряных наноштырей на алюминиевой мембране. В частности, рассматривался случай, когда поверхность такого материала покрыта тончайшими канальцами. Без такого покрытия поверхность материала поглощала только порядка 80 процентов падающего на него электромагнитного излучения.

В августе 2011 года появилась работа физика Игоря Смолянинова из Университета Мэриленда, который показал, что вакуум в присутствии сильного магнитного поля можно рассматривать как гиперболический метаматериал. По мнению ученого, поля необходимой мощности могли существовать на ранних этапах развития Вселенной, поэтому следы существования такого гиперболического вакуума следует искать в реликтовом излучении, оставшемся от Большого Взрыва, сообщает lenta.ru.
Hypersmash.com