Компьютерра - Компьютерра PDA 29.05.2010-04.06.2010
- Название:Компьютерра PDA 29.05.2010-04.06.2010
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Компьютерра - Компьютерра PDA 29.05.2010-04.06.2010 краткое содержание
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сергей Голубицкий: Голубятня: Евровизия
Василий Щепетнев: Жизнь и смерть деревянных солдат – II
Николай Маслухин: Промзона: Записки на манжетах
Михаил Карпов: Осенью Xbox станет следить за движениями игроков
Юрий Ильин: Хостеры решили сами фильтровать контент
Григорий Рудницкий: Оливер Хэкман (Youtube) о роботах, которые ищут пиратов
Олег Парамонов: Ваша частная информация хочет быть свободной
Андрей Письменный: Google посчитал русские сайты
Ваннах Михаил: Кафедра Ваннаха: Образование и производство
Николай Маслухин: Промзона: Наушники для глухих
Юрий Ильин: DDoS: услуги интернет-киллеров для всех желающих
Анатолий Вассерман: Преступление и наказание
Ника Парамонова: Системы мониторинга работоспособности веб-сайта
Сергей Голубицкий: Голубятня: Фиговина №28
Андрей Письменный: iMobilco сделает "русский Kindle"
Василий Щепетнев: Василий Щепетнёв: О выборе
Николай Маслухин: Промзона: Картриджи для ремонта
Михаил Карпов: Частная космическая компания тестирует ракетоноситель
Дмитрий Вибе: Загадки астрохимии
Юрий Ильин: Китайский суперкомпьютер едва не стал самым быстрым
Крестников Евгений: Кто победит в битве видеокодеков HTML5
Николай Маслухин: Промзона: Футболка-календарь
Антон Нехаенко: Кабельное телевидение против Google TV
Ваннах Михаил: Кафедра Ваннаха: Образование как путь в науку
Павел Борисов: Конференция D8: Стив Джобс, Марк Цукерберг и Джеймс Кэмерон

Юрий Ильин: Google заменит Windows на Linux и Mac OS X
Андрей Письменный: Почему работники Foxconn прыгают с крыш
Сергей Голубицкий: Голубятня: "Санькя"
Василий Щепетнев: Василий Щепетнёв: Дюжина Сизифов
Николай Маслухин: Промзона: Удобный дверной замок
Анатолий Вассерман: Фермеры и кулаки
Михаил Карпов: Майский приз ReaDitorial
Павел Борисов: Второй день D8: Стив Баллмер, Рэй Оззи и Питер Чу
Компьютерра PDA 29.05.2010-04.06.2010 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Именно исследование формирования звёзд и планет является одним из основных стимулов к развитию астрохимии. Дело в том, что главной молекулой в молекулярных облаках является молекула водорода. По сути, все остальные молекулы - лишь едва различимая примесь на фоне изобилия молекулярного водорода. Но вот беда - именно эта самая распространённая молекула лишена (в силу симметричной структуры) сильных вращательных и колебательных переходов.
Иными словами, газ, состоящий из молекулярного водорода, в условиях межзвёздных молекулярных облаков практически не светится, то есть ненаблюдаем. Следующая же по распространённости молекула - оксид углерода - по содержанию уступает молекуле водорода в 10000 раз. Фактически, в самом лучшем случае, наблюдая межзвёздный молекулярный газ, мы видим одну молекулу из десяти тысяч. Конечно, спектр даже простой молекулы СО содержит немало линий. У более же сложных молекул, например у метанола, количество линий превышает несколько сотен. Анализ этих линий позволяет определить температуру и плотность газа, параметры поля излучения, в которое погружены эти молекулы... Но насколько эта информация имеет отношение к молекулярному водороду?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо, во-первых, проводить наблюдения линий как можно большего количества молекул и с максимально возможным угловым разрешением. Во-вторых, необходимо строить максимально подробные физико-химические модели межзвёздного вещества. Мы знаем, что разные молекулы населяют разные области молекулярных облаков (это не относится, конечно, к вездесущему, но ненаблюдаемому молекулярному водороду).
Например, так называемые дозвёздные ядра, то есть, плотные сгустки вещества, в которых только начался процесс гравитационного сжатия (предполагается, что он закончится рождением звезды), имеют "луковичную" химическую структуру: в плотном центре сосредоточены соединения азота (NH 3, N 2H+), а в более разреженной внешней оболочке обильны соединения углерода (CO, CS, HCO+). Химические модели предсказывают, что баланс между углеродосодержащими и азотосодержащими соединениями меняется со временем, что открывает возможность оценки возраста дозвёздного ядра по его молекулярному составу. Благодаря эффекту Доплера, по относительному сдвигу линий различных молекул можно восстанавливать характер движения вещества в облаке. Собственно говоря, именно анализ спектров этих объектов и позволил сделать вывод о том, что они испытывают глобальное сжатие, предшествующее рождению звезды.
Перспективы развития наблюдательной техники вполне радужные. В мире действует немало радиотелескопов миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов, позволяющих получать спектры межзвёздных облаков с высоким разрешением по частоте. В 2009 году Европейским космическим агентством был запущен космический телескоп субмиллиметрового диапазона "Гершель", также в значительной степени ориентированный на изучение молекулярного состава межзвёздной среды и в первую очередь - областей звездообразования.
Наконец, буквально через несколько лет вступит в строй флагман субмиллиметровой и миллиметровой астрономии - интерферометрическая система ALMA (Европейская Южная обсерватория). Эта система из 50 антенн позволит получать изображения не только рождающихся звёзд, но и рождающихся планет, а также обнаруживать спектральные линии, на несколько порядков более слабые, чем можно наблюдать сейчас.
Несколько хуже обстоят дела с моделями. Собственно говоря, с самими моделями особых проблем нет - быстродействие современных компьютеров позволяет легко моделировать одновременное течение многих тысяч реакций, связывающих между собой сотни различных видов молекул (а также атомов и ионов). Но вот параметры многих из этих реакций известны пока крайне плохо, если вообще известны. Поэтому основные усилия в этом направлении сосредоточены на воспроизведении наиболее плохо исследованных реакций в лабораторных условиях. Сделать это очень непросто, поскольку "плотный" межзвёздный газ на самом деле существенно более разрежен, чем лучший лабораторный вакуум.
Но это проблемы практического характера. Основной же фундаментальный вопрос, который стоит сейчас перед астрохимией, заключается в том, насколько далеко может заходить синтез сложных молекул в молекулярных облаках. Ответ на него имеет прямое отношение к проблеме происхождения жизни на Земле: не исключено, что придумывать механизмы синтеза сложных пред-органических соединений на Земле не нужно, поскольку они присутствовали в Солнечной системе изначально. Чёткого ответа на этот вопрос нет. Из открытых на сегодняшний день межзвёздных органических молекул большая часть обнаружена в единственном объекте - гигантском молекулярном облаке Sgr B2(N), расположенном неподалёку от центра Галактики. Пока неясно, является ли его богатый химический состав отражением какой-то специфики этого объекта или же на определённом эволюционном этапе подобное разнообразие свойственно всем молекулярным облакам.
Иллюстрации:
Сборкакосмического субмиллиметрового телескопа "Гершель". Наблюдения в этом диапазоне (0,5–1 мм) осложняются высокими требованиями к качеству поверхности зеркала, поэтому наземные субмиллиметровые телескопы можно пока пересчитать по пальцам. В космос же телескоп этого диапазона с таким большим зеркалом отправился впервые.
Так выглядит гигантское молекулярное облакоSgr B2(N) при наблюдениях на длине волны 1,3 см. Этот снимок получен при помощи радиоинтерферометра VLA (США). Показанная на нём область имеет около одного парсека в поперечнике.
Глобула B68, в отличие от других подобных сгустков, расположена в относительной изоляции, поэтому она хорошо выделяется на звёздном фоне. При наблюдениях в оптическом диапазоне она выглядит чёрным пятном, поскольку сама глобула в нём не излучает, а свет фоновых звёзд полностью поглощается межзвёздной пылью, входящей в состав глобулы. Однако в линиях радиоизлучения молекул CO, CS и N 2H+ глобула светится очень ярко, что позволяет изучать детали распределения вещества в ней.
Таквыглядит Млечный Путь в излучении молекулы оксида углерода. Считается, что эта молекула хорошо перемешана с молекулярным водородом и потому может использоваться в качестве основного индикатора расположения молекулярных облаков.
Китайский суперкомпьютер едва не стал самым быстрым
Автор: Юрий Ильин
Опубликовано 02 июня 2010 года
На днях обновился индекс Top500 - рейтинг пятисот мощнейших суперкомпьютеров мира. Главным событием стал выход на ведущие позиции нового китайского суперкомпьютера Nebulae, установленного в Государственном суперкомпьютерном центре в Шэньчжэне.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: