Beseda-header4

Beseda-header4

Общество

В результате массового ДТП возле Торонто погибли 3 человека

ava1В Канаде на трассе к северу от Торонто произошла авария с участием 14 автомобилей. Инцидент спровоцировало столкновение двух бензовозов с полностью загруженными цистернами, которые впоследствии взорвались. ava7На шоссе возник сильный пожар. Один из чиновников провинции Онтарио назвал перевозящие топливо грузовики «бомбами на колёсах». Как сообщают местные СМИ, в ДТП погибли не менее трёх человек.

Одним из троих погибших оказался водитель грузовика Бенджамин Данн, отец девятерых детей.

Ava8Никия Малак-Данн, жена погибшего, заявила, что больше всего Бенджамин заботился о благополучии семьи. Он был единственным кормильцем в семье и работал на нескольких работах. Она также подчеркнула, что муж был опытнвм водителем с 10-летним стажем. Он хорошо знал трассу, т.к. регулярно ездил по этому отрезку шоссе.

Ava2Полиция не называет остальных жертв трагедии. Некоторые из участников дорожно-транспортного происшествия все еще борются за жизнь в близлежащих больницах.

Ava6Участок шоссе 400 к югу от города Барри бвл закрыт более чем на 24 часа после аварии, где пострадали 4 грузовика помимо двух бензовозов, из которых на асфальт пролились тысячи литров горючего.

Ava3Причины трагедии еще выясняются, однако полиция предполагает, что виновником аварии был водитель грузовика, врезавшегося в медленно движущуюся колонну автомобилей.

1 ноября 2017 г.

Нобелевская премия по медицине присуждена трем американским профессорам за изучение циркадных ритмов

NOB3Нобелевская премия в области медицины и физиологии 2017 года присуждена в понедельник, 2 октября, трем американским профессорам – Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу – за изучение молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы живых существ. Об этом говорится на сайте Нобелевского комитета.

NOB4В комитете отметили, что лауреаты премии смогли проникнуть внутрь биологических часов и объяснить механизм их работы. Исследования ученых показывают, как растения, животные и люди приспосабливают свои биологические ритмы к смене дня и ночи. В частности, новоиспеченные нобелевские лауреаты выделили ген, который контролирует ежедневные биологические ритмы, и показали, как именно он работает.

Внутренние часы человека приспосабливают физиологические процессы к различным фазам дня и регулируют такие важные функции, как поведение, уровень гормонов, сон, температура тела и обмен веществ. В итоге организм оказывается под угрозой, если существует временное несоответствие между состоянием внешней среды и внутренними биологическими часами, например, во время путешествий через несколько часовых поясов. Хронические нарушения этого баланса приводят к повышенному риску различных заболеваний.

Циркадные (циркадианные) ритмы – циклические колебания интенсивности биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Циркадные ритмы имеют эндогенное происхождение, представляя собой биологические часы организма. Они наблюдаются у цианобактерий, грибов, растений, животных, человека. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам.

Джеффри Холл родился в 1945 году в Нью-Йорке. Получил докторскую степень в 1971 году в Вашингтонском университете в Сиэтле. С 197-го по 1973 год работал в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. С 1974 года работал в Брандейском университете, с 2002 года сотрудничает с Университетом Мэна.

Майкл Росбаш родился в 1944 году в Канзас-Сити. Он получил докторскую степень в 1970 году в Массачусетском технологическом институте в Кембридже. Работал в Эдинбургском университете в Шотландии. С 1974 года работает в Брандейском университете.

Майкл Янг родился в 1949 году в Майами. Получил докторскую степень в Техасском университете в Остине в 1975 году. В период с 1975-го по 1977 год работал в Стэнфордском университете в Пало-Альто. С 1978 года работает в Рокфеллеровском университете в Нью-Йорке.

В своем завещании Альфред Нобель поручил выбор лауреата по физиологии и медицине Каролинскому институту в Стокгольме, основанному в 1810 году и являющемуся одним из ведущих образовательных и научных медицинских центров мира, отмечает ТАСС. Созданный при нем Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов, которые, в свою очередь, имеют право приглашать экспертов для консультаций.

Список номинантов на премию этого года состоял из 361 имени. С 1901 года Нобелевскую премию вручали 579 раз. Лауреатами стали 881 человек и 23 организации. Премия в области медицины присуждалась 107 раз 211 ученым. Самым молодым лауреатом в 1923 году стал Фредерик Бантинг (32 года) за открытие инсулина, самым возрастным – Пейтен Роус (87 лет) в 1966 году за открытие онкогенных вирусов. В прошлом году премию получил профессор из Японии Есинори Осуми за открытие механизма аутофагии.

На прошлой неделе стало известно, что Нобелевский фонд в 2017 году увеличил размеры премий, выплачиваемых лауреатам, впервые с 2001 года. Сумма премии вырастет на 12,5% – с 8 млн до 9 млн шведских крон (около 1,12 млн долларов).

NOB1В ближайшие дни объявят обладателей награды и в других номинациях. Лауреата премии по физике мир узнает 3 октября, по химии – 4 октября, по литературе – 5 октября. Лауреата премии мира назовут 6 октября. Обладатель Премии по экономике памяти Нобеля, учрежденной Банком Швеции в 1968 году, определится 9 октября.

2 октября 2017 г.

http://classic.newsru.com/world/02oct2017/nobel.html

Нобелевскую премию по физике дали за изучение гравитационных волн

NOBE1

Нобелевскую премию по физике в 2017 году получили американцы Райнер Вайсс, Берри Бэриш и Кип Торн.

Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук присудил премию в области физики американцам Райнеру Вайссу, Берри Бэришу и Кипу Торну.

Все трое ученых являются членами LIGO/VIRGO Collaboration. Одна половина премии присуждается профессору Вайссу, вторая – профессорам Бэрришу и Торну вместе.

Ученые получили Нобелевскую премию за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдения гравитационных волн.

LIGO – лазерный интерферометр гравитационно-волновой обсерватории. И Бэриш, и Вайсс стояли у истоков образования проекта LIGO. Virgo также является интерферометром и принадлежит EGO – Европейской гравитационной обсерватории.

Открытие гравитационных волн предсказывал Альберт Эйнштейн в 1916 году. В 2016 году в LIGO объявили, что интерферометры их обсерватории обнаружили гравитационные волны 14 сентября 2015 года. С тех пор ученые коллаборации засекли гравитационные волны, возникшие в результате слияния двух черных дыр, еще три раза. В последний раз – 14 августа 2014 года.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по физике стали британские ученые Дэвид Таулесс, Майкл Костерлитц и Дункан Халдейн. Они были награждены за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи.

Нобелевская неделя началась накануне с вручения премии по медицине. Она досталась американским ученым Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу. Они открыли молекулярные механизмы, которые контролируют так называемые циркадные ритмы – “биологические часы” внутри живых организмов, подстраивающие наши физиологические процессы под время дня.

Нобелевская премия по физике была учреждена по воле шведского ученого Альфреда Нобеля и присуждается с 1901 года. Первым премию по физике получил Вильгельм Рентген за “открытие замечательных лучей, названных впоследствии в его честь”.

110 Нобелевских премий по физике было присуждено с 1901 года по 2016 год, среди них лишь две были вручены женщинам. Церемония вручения по традиции проходит в Стокгольме 10 декабря – в годовщину смерти Нобеля.

BBC

3 октября 2017 г.

Нобелевскую премию по химии дали за развитие криоэлектронной микроскопии

Nobel-chem01

Нобелевскую премию по химии получили Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон

Нобелевский комитет присудил премию по химии трем ученым: швейцарцу Жаку Дюбоше, американцу Йоахиму Франку и британцу Ричарду Хендерсону за разработку метода детального изучения биологических процессов на клеточном уровне.

Быстрое замораживание жидкости, в которой находятся молекулы, позволило фиксировать каждый этап биологических процессов в живых организмах.

Ученые считают, что это настоящая революция в изучении биохимических процессов, которая может существенно повлиять на развитие фармакологии и медицины.

“Это имеет решающее значение как для понимания химических принципов жизни в целом, так и для развития фармацевтических препаратов”, – говорится в пресс-релизе Шведской королевской академии наук.

Список кандидатов на получение премии держится в секрете, однако компания Clarivate Analytics предсказывала, что среди возможных лауреатов в области химии в 2017 году может оказаться и российский ученый Георгий Шульпин – ему прочили премию “за критически важный вклад в реакции C-H функционализации”.

В 2016 году премию в области химии отдали Жан-Пьеру Соважу, Бернарду Феринге и Фрезеру Стоддарту “за проектирование и синтез молекулярных машин”.

Нобелевская неделя началась в понедельник с вручения премии по медицине. Она досталась американским ученым, которые открыли молекулярные механизмы, контролирующие так называемые циркадные ритмы – “биологические часы” внутри живых организмов, подстраивающие наши физиологические процессы под время дня.

Во вторник были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике. Ее получили американские ученые Райнер Вайсс, Берри Бэриш и Кип Торн за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдения гравитационных волн.

Нобелевская премия по химии вручается с 1901 года. С тех пор Нобелевским комитетом было присуждено 109 наград в области химии, в том числе четырем женщинам. В 1911 году премию присудили Марии Склодовской-Кюри за “открытие элементов радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного элемента”, а в 1935 году эту же премию получила ее дочь Ирен Жолио-Кюри вместе с мужем.

Церемония вручения Нобелевской премии традиционно проходит в столице Швеции в годовщину смерти Альфреда Нобеля – 10 декабря. В 2017 году размер премии составит 9 млн шведских крон, что эквивалентно примерно 1,1 млн долларов.

BBC

4 октября 2017 г.

Нобелевским лауреатом по литературе стал Кадзуо  Исигуро

NOB1В Швеции в четверг, 5 октября, было названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стал британский писатель японского происхождения Кадзуо  Исигуро, сообщается в официальном Twitter Нобелевского комитета.

Ранее Кадзуо Исигуро получил Уитбредовскую премию (1986) и Букеровскую премию (1989). Он является членом Королевского общества искусств и офицером ордена Британской империи. По его роману “Остаток дня” в 1993 году был снят фильм “На исходе дня” с Энтони Хопкинсом и Эммой Томпсон. Картина получила восемь номинаций на “Оскар”, пять – на “Золотой глобус” и целый ряд других наград. Последний опубликованный роман писателя “Не отпускай меня” был включен журналом Time в список 100 лучших английских романов всех времен.

Англоязычный писатель был выбран из числа других претендентов на приз за то, что “в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром”, переводит сообщение Нобелевского комитета “Интерфакс”.

NOB2Сообщение секретаря Шведской академии Сары Даниус о награждении Кадзуо Исигуро по традиции было встречено криками “Наконец-то!” Эту традицию в 1990-е годы заложил шведский журналист Герт Филкин, который таким образом высмеивал тот факт, что лауреатом литературной “нобелевки” чаще становятся малоизвестные авторы. Филкину было запрещено участвовать в церемонии объявления победителей, однако его коллеги подхватили начинание, отмечает The Local.

Напомним, у Нобелевской премии по литературе не существует открытого списка номинантов, поэтому фавориты определяются по букмекерским ставкам. В этом году наиболее вероятными победителями считались кениец Нгуги Ва Тхионго, японец Харуки Мураками и канадская писательница Маргарет Этвуд.

Торжественная церемония вручения награды пройдет 10 октября, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме. В этом году денежная составляющая Нобелевской премии составит 9 млн шведских крон (1,12 млн долларов).

Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. В прошлом году литературная “нобелевка” оказалась одной из самых скандальных за всю историю – комитет отдал предпочтение поэту и музыканту Бобу Дилану, назвав его равным Гомеру и Сафо. Пожилой рокер долго не мог поверить в то, что стал Нобелевским лауреатом, затем последовательно отказывался участвовать в торжественной церемонии награждения и давать обязательную “нобелевскую лекцию”. После долгих переговоров его все-таки удалось наградить.

Русские и советские литераторы удостаивались высшей литературной награды пять раз – Иван Бунин (1933), Борис Пастернак (1958), Михаил Шолохов (1965), Александр Солженицын (1970), Иосиф Бродский (1987).

5 октября 2017 г.

http://classic.newsru.com/cinema/05oct2017/nobel_l.html

Нобелевскую премию по экономике получил американец Ричард Талер

NOB1Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2017 год присудили американскому экономисту, профессору Чикагского университета Ричарду Талеру за “вклад в поведенческую экономику”, сообщается в пресс-релизе на сайте премии. Он награжден за “исследования в области поведенческой экономики”, изучающей влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие экономических решений.

Талер “использовал допущения из сферы психологии при анализе принятия экономических решений”, говорится в пресс-релизе. Изучая последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и отсутствия самоконтроля человека, ученый продемонстрировал, как они влияют на принятия решений, а эти решения, в свою очередь, на рынок.

Профессор поведенческой экономики в Школе бизнеса Бут при Чикагском Университете родился в 1945 году. Он теоретик финансового и экономического поведения, автор так называемой теории подталкивания (“управляемого выбора”) и термина “либертарианский патернализм” – стратегии, подталкивающей человека к оптимальному выбору, продиктованному разумом, а не чувствами или сиюминутными желаниями.

В 2017 году на русском языке вышла книга Талера “Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать”. В ней рассказывается об эмоциях, которые руководят покупателем, и сложности, с которыми он сталкивается во время принятия решения о покупке, выборе ипотеки или пенсионного фонда.

Талер известен тем, что снимался в роли себя в картине Адама Маккея “Игра на понижение”, посвященной событиям ипотечного финансового кризиса 2007-2008 годов.

Один из основателей поведенческой экономики израильтянин Дэниэль Канеман, с которым вместе работал Талер, получил Нобелевскую премию по экономике в 2002 году за применение психологической методики в экономической науке, в том числе за изучение принятия решений в условиях неопределенности.

Канеман доказал, в частности, что искушение человека к поиску еще большего риска после серии потерь со временем лишь возрастает и притупляет чувство действительности. Проще говоря, человеку свойственно стремиться к реваншу после проигрышей, не обращая внимания на неудачи, но при этом он все меньше и меньше вкладывает в выигрышные сделки.

Нобелевская премия по экономике – одна из самых странных и своеобразных премий. Например, ее основал не Альфред Нобель. В своем завещании знаменитый шведский изобретатель упоминал пять премий: по физике, химии, медицине, литературе, а также премию мира. Все они впервые были вручены более ста лет назад – в 1901 году. Что касается премии по экономике, то она сравнительно молода: в 1968 году ее учредил в память Нобеля национальный банк Швеции. Ее размер составляет 1,1 млн долларов.

Вторая особенность “экономического Нобеля” – то, что он повышает авторитет не только в научных кругах, но и среди общественности. Для многих лауреатов Нобелевская премия часто открывает возможности непосредственно участвовать в формировании мировой экономической политики.

Этим награждением завершилась так называемая Нобелевская неделя. Нобелевская премия мира за 2017 год досталась 6 октября Международной кампании за уничтожение ядерного оружия.

Перед этим были объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине, физике, химии и литературе. Размер денежной награды в 2017 году вырос на 12,5% и достиг 9 млн крон (1,12 млн долларов).

9 октября 2017 г.

http://classic.newsru.com/finance/09oct2017/nobel.html

Прощание с “Кассини”: космический зонд завершил 13-летнюю миссию

06Космическая миссия зонда “Кассини”, созданного для исследования Сатурна, в пятницу эффектно завершилась. Специалисты НАСА направили зонд в атмосферу Сатурна, где аппарат, исследовавший планету 13 лет, распался на составные части под воздействием высоких температур.

Такое решение было принято, поскольку топливные баки “Кассини” почти опустели, и в НАСА посчитали, что аппарат не должен бесконтрольно дрейфовать вокруг планеты и ее спутников.

Потеря сигнала произошла точно, как было запланировано. Здесь, в центре управления миссией, в Лаборатории реактивного движения в Пасадене в Калифорнии, это случилось в 05:55.

Руководитель миссии Эрл Мэйз обратился к коллегам: “Поздравляю вас всех. Это была невероятная миссия, невероятный космический аппарат, и вы все невероятная команда. Я собираюсь объявить конец миссии”.

За этим последовали аплодисменты и объятия.

Потеря сигнала означает, что зонд вошел в плотные слои атмосферы Сатурна. Там аппарат мог проработать не более 45 секунд, перед тем как распасться на части.

“Кассини” и марафон научных открытий

Итак, закончилась одна из самых успешных космических миссий в истории.

За 13 лет исследования Сатурна “Кассини” изменил наши представления о шестой планете Солнечной системы.

Он видел, как Сатурн окружают чудовищные бури, наблюдал за взаимодействием ледяных частиц, проходящих сквозь сложную систему его колец, открыл новые данные о потенциальной обитаемости его многочисленных спутников.

07

Спутники Сатурна: 1 – Япет, 2 – Мимас, 3 – Гиперион, 4 – Атлас, 5 – Прометей, 6 – Пан

В исследовании двух из них – Энцелада и Титана – “Кассини” достиг выдающихся успехов.

В 2005 году он спустил на поверхность последнего небольшого робота Гюйгенса, который передал на Землю потрясающие фотографии камней, омытых потоками жидкого метана. Благодаря “Кассини” мы узнали, что на поверхности Титана существуют целые озера и реки из жидких углеводородов.

Кроме того, зонд обнаружил на Титане “вулканы”, из которых извергается ледяная масса, и огромные дюны из похожего на пластик песка.

04

Кольца Сатурна – один из последних снимков “Кассини”

09

Последний взгляд “Кассини” на Энцелад

Результаты наблюдений за Энцеладом были не менее ошеломляющими.

На этом спутнике “Кассини” обнаружил под покровом льда теплый океан. Когда “Кассини” пролетел сквозь струи гейзеров, бьющих на поверхности Энцелада, ученые выяснили, что условия у поверхности океана могут быть пригодными для зарождения жизни.

Ученые уже обсуждают возможность направить на Энцелад новую миссию для более подробных исследований.

Многие из этих исследователей в пятницу собрались в Калифорнийском технологическом институте – они следили за трансляцией сигнала “Кассини” на огромных экранах.

Чувства многих собравшихся выразил ученый из Корнеллского университета Джонатан Лунин : “Мне грустно сейчас, и мне было грустно всю неделю, ведь мы знали, что произойдет. “Кассини” выполнил свою миссию в точности, как от него ожидали. И я готов поспорить, что теперь у нас есть еще и потрясающие данные об атмосфере Сатурна”.

“Когда я оглядываюсь на миссию “Кассини”, я вижу миссию, которая стала 13-летним марафоном научных открытий. И этот последний маневр – просто финишная прямая. Здесь мы празднуем успешное завершение гонки”, – добавила доктор Линда Спилкер.

“Кассини” больше нет, но благодаря его вкладу ученым будет чем заняться еще много десятилетий. Некоторые данные еще даже не изучены по-настоящему.

“Мы шутили, что даже последние несколько секунд миссии “Кассини” – наше первое знакомство с атмосферой Сатурна – может стать темой для диссертаций”, – рассказал Майкл Уоткинс, директор лаборатории НАСА.

Джонатан Эймос Научный обозреватель Би-би-си, Пасадена

Китай сообщил о первой добыче газа из отложений “горючего льда”

Gaz1

Гидрат метана или “горючий газ”: важный источник энергии в будущем

Китай впервые извлек газ из отложений гидратов метана на дне Южно-Китайского моря – это событие может стать поворотным для будущего энергетики во всем мире.

Китайские власти сразу же провозгласили, что это серьезное достижение.

Гидраты метана, известные так же под названием “горючий лед”, содержат огромные запасы природного газа.

Многие страны, в том числе США и Япония, работают над решением проблемы эксплуатации отложений газовых гидратов, но их добыча и извлечение из них газа – сложная задача.

Что такое “горючий лед”?

Броское словосочетание описывает то, что является в реальности кристаллическим соединением воды и газа.

“Он напоминает кристаллы льда, но если рассматривать его на молекулярном уровне, то оказывается, что молекулы метана включены в решетку их молекул воды”, – говорит профессор Правин Линга с кафедры химической и биомолекулярной технологии Национального университета Сингапура.

Официальное название субстанции – клатраты метана или гидраты метана, они формируются под высоким давлением и при низких температурах в слоях вечной мерзлоты или на дне морей.

Несмотря на свою низкую температуру, эти гидраты легко воспламеняются. Если поднести зажигалку, то газ, заключенный в замерзшей воде, начинает гореть. Вследствие этого гидраты и получили название “горючий лед”.

При уменьшении давления и повышении температуры гидраты распадаются на воду и метан – очень большое количество метана. Один кубометр соединения выделяет до 160 кубометров метана, что делает его высококонцентрированным топливным ресурсом.

Gaz2

Кристаллы гидрата метана, извлеченные американскими геологами в Мексиканском заливе

Однако загвоздка в том, что процесс извлечения из газовых гидратов горючего газа чрезвычайно сложен и дорогостоящ.

Газовые гидраты были впервые обнаружены на севере России в 60-х годах прошлого столетия. Однако исследования в области добычи гидратов из донных отложений начались всего 10-15 лет назад.

Ведущие позиции в этих исследованиях занимает Япония как страна, которая не имеет запасов ископаемых источников энергии. Подобные исследования активно ведутся в Индии и Южной Корее, у которых тоже нет запасов нефти.

Исследования в США и Канаде имеют свою специфику: они в основном изучают возможность добычи гидратов в районах вечной мерзлоты – на севере Канады и на Аляске.

В России ведутся исследования возможности добычи газа из огромных залежей метангидратов в зонах вечной мерзлоты в Западной Сибири. Они финансируются государственной корпорацией “Газпром”.

Почему китайское достижение так важно?

Газовые гидраты могут изменить весь глобальный энергетический сектор и стать основным источником энергии в грядущие годы.

Огромные отложения гидратов существуют на дне всех океанов, особенно на краях континентальных плит. Разные страны ищут способы сделать добычу “горючего газа” безопасной и прибыльной.

Китай утверждает, что совершил прорыв в этой области и профессор Линга согласен с ним.

“По сравнению с результатами японских исследований китайские ученые добились впечатляющего успеха, сумев получить гораздо больше метана при экстракции, – объясняет он. – Это действительно значительное достижение”.

Считается, что отложения газовых гидратов содержат в 10 раз больше газа, чем сланцевые месторождения. “И это только по самым осторожным оценкам”, – говорит ученый.

Китай обнаружил “горючий лед” на дне Южно-Китайского моря в 2007 году. На многие районы в акватории этого моря одновременно претендуют КНР, Вьетнам и Филиппины, и территориальные споры обостряются наличием там огромных энергоресурсов.

Что будет теперь?

Как считает профессор Линга, успех Китая является только первым шагом на долгом пути к освоению нового ресурса.

“Впервые перспективы добычи гидратов выглядят обещающими, – говорит он. – Но полагаю, что только к 2025 году (самое раннее) мы сможем увидеть реальное коммерческое использование гидратов”.

Как сообщают китайские СМИ, в районе Шенху в Южно-Китайском море удалось достичь уровня добычи в 16 тысяч кубометров в сутки газа высокой чистоты.

Однако профессор Линга предупреждает, что эксплуатация запасов газовых гидратов должна сопровождаться строжайшими мерами экологической безопасности.

Самым крупным риском в этой области является неуправляемый выброс в атмосферу огромных количеств метана, что может резко ускорить глобальное потепление. Метан является гораздо более эффективным парниковым газом, чем углекислый газ.

Поэтому задача состоит в том, чтобы добыть газ и не дать ему при этом вырваться на свободу.

BBC

20 мая 2017 г.

СМИ узнали стоимость ремонта “Адмирала Кузнецова” – 40 млрд рублей

REMONT1Ремонт авианесущего крейсера “Адмирал Кузнецов” обойдется в 40 млрд рублей, он продлится до конца 2020 года. “Кузнецов” обошел обложки мировых СМИ во время похода в Средиземное море к берегам Сирии: наблюдатели тогда подняли корабль на смех из-за характерного для броненосцев начала 20-го века шлейфа черного дыма, сопровождающего авианосец на марше. Во время ремонта российскому авианосцу заменят двигательную установку.

REMONT2О деталях ремонта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По данным издания, ремонтировать авианосец будут на заводе “Звездочка” под Мурманском. Ожидается, что контракт будет подписан в сентябре, ремонт начнется в том же месяце: “Цена сделки уже согласована – это почти 40 млрд рублей. Работы начнутся в том же месяце на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском”.

На корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, включая главную двигательную установку – там заменят несколько пришедших в негодность котлов. Будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс.

По данным “Российской газеты”, ракетный комплекс “Гранит” во время ремонта будет заменен на ракетный комплекс “Калибр-НК”. Это должно расширить боевые возможности авианосца. Пусковые установки для “Калибров” унифицированы и позволяют запускать перспективные гиперзвуковые ракеты “Оникс” и “Циркон”. На днях в ходе испытаний ракета “Циркон” достигла восьми скоростей звука.

REMONT3Модернизацию авианосца, по словам источника, планируется завершить в четвертом квартале 2020 года: “То есть продолжительность работ составит полных три года и еще два-три месяца”.

В середине марта источники “Ведомостей” оценивали стоимость предстоящего ремонта “Кузнецова” в сумму около 20 млрд рублей. Предполагалось, что ремонт займет около пяти лет.

“Адмирал Кузнецов” – единственный российский авианосец. Корабль был спущен на воду еще в 1985 году, вступил в строй в 1990. Его длина составляет 305 метров, ширина летной палубы – 72 метра, полное водоизмещение – 59 тысяч тонн. Сейчас “Кузнецов” вооружен крылатыми ракетами “Гранит”, расположенными в 12 наклонных пусковых установках под палубой в носу корабля. Корабль несет на борту до 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33 плюс ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29.

REMONT4В прошлом году авианосец во время похода в Средиземное море принимал участие в операции российских Воздушно-космических сил в Сирии. С ноября по декабрь 2016 года палубные летчики “Кузнецова” выполнили 420 боевых вылетов. Два палубных истребителя потерпели катастрофы: после обрыва тросов аэрофинишеров самолеты выкатились за пределы палубы авианосца и упали в море.

22 апреля 2017 г.

Георгий Гречко: ветеран космоса

GRE1

В отличие от космонавтов первого “гагаринского” отряда, набранных из летчиков-истребителей, Георгий Гречко получил основательное техническое образование

Cкончавшийся в ночь на 8 апреля Георгий Гречко был самым пожилым из 87 здравствовавших советских и российских космонавтов – 25 мая ему исполнилось бы 86 лет.

На заре космонавтики она считалась делом исключительно очень молодых людей. От первых звездопроходцев не требовалось ничего, кроме железного здоровья и храбрости. Лишь позднее оказались востребованы знания.

Гречко создавал космические корабли, а уж потом начал на них летать. В отряд космонавтов он поступил в 35 лет, будучи опытным сотрудником КБ Сергея Королева.

Совершив в сентябре 1985-го полет на орбитальную станцию “Салют-7” в 54 года, Гречко 13 лет оставался старшим в СССР/России человеком, побывавшим в космосе. Лишь в 1998 году его рекорд побил Валерий Рюмин.

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде.

В отличие от космонавтов первого “гагаринского” отряда, набранных из летчиков-истребителей, он получил основательное техническое образование: в 1955 году окончил с отличием Ленинградский механический институт и сразу был распределен на работу к Королеву, где сначала занимался конструированием двигателей для ракет, запускаемых с подводных лодок.

Затем специализировался на баллистике, рассчитывал траектории движения беспилотных зондов к Луне и Венере, а когда готовился полет Гагарина, выбирал угол для вхождения в атмосферу при посадке.

В 1966 году в отряд космонавтов впервые набрали не летчиков, а инженеров.

Георгий Гречко оказался среди 13 счастливчиков из примерно 300 кандидатов.

GRE4

Космонавты Георгий Гречко (слева) и Владимир Джанибеков после приземления

Однако его “космическая” судьба дальше складывалась непросто. Он сразу начал готовиться к полету на Луну в тандеме с Алексеем Леоновым (тот должен был высадиться, а Гречко ожидать его на орбите), но после того как на естественный спутник Земли первыми ступили американцы, советская программа была свернута.

В результате Гречко впервые побывал в космосе лишь в 1975 году, правда, затем успел совершить в общей сложности три полета в качестве бортинженера “Союзов” к орбитальным станциям “Салют-4”, “Салют-6” и “Салют-7”.

Полет в декабре 1977 – марте 1978 годов на “Салют-6” вместе с Юрием Романенко длился 96 суток, что являлось на тот момент мировым рекордом.

Георгий Гречко одним из первых начал сомневаться в эффективности пилотируемых полетов. Главный конструктор академик Валентин Глушко говорил, что Гречко “думает не так, как все прогрессивное человечество”.

Гречко интересовался темой контактов с внеземными цивилизациями. В начале 1960-х годов он участвовал в экспедиции к месту падения Тунгусского метеорита, чтобы выяснить, не являлся ли тот разбившимся кораблем пришельцев, а после длительного полета на “Салют-6” заявил коллегам, что видел в иллюминатор НЛО – правда, потом признался, что пошутил.

Георгий Гречко был разносторонним человеком – участвовал в автогонках, имел разряды по парашютному спорту и стрельбе, собирал марки, работал на телевидении и снимался в кино.

BBC

8 апреля 2017 г.

Нобелевскую премию по экономике присудили двум ученым за создание теории контрактов

Лауреатами Нобелевской премии в области экономики в 2016 году стали Оливер Харт из Гарвардского университета (США) и Бенгт Холмстрем из Финляндии, работающий в Массачусетском технологическом институте (США), говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета. Награда присуждена ученым “за их вклад в теорию контрактов”.

N168-летний Оливер Харт родился в Лондоне, 67-летний Хольмстрем появился на свет в столице Финляндии Хельсинки, говорится в Twitter Нобелевского комитета.

Ученые разработали новые теоретические инструменты для понимания контрактов, которые встречаются в реальной жизни. Их анализ оптимальных контрактных договоренностей заложил интеллектуальные основы для разработки политики и институтов во многих сферах, включая законодательство о банкротстве и политические конституции, отмечается в заявлении Нобелевского комитета, которое цитирует РБК.

Оливер Харт в настоящее время является профессором экономики Гарвардского университета, экспертом по теории контрактов, теории фирмы, корпоративных финансов, а также права и экономики. Как сообщает “Интерфакс”, в сфере его научных интересов – изучение влияния структуры собственности и договорных механизмов на управление корпорациями.

N2Бенгт Хольмстрем – профессор экономики Массачусетского технологического института, теоретик в сфере микроэкономики. В сферу его научных интересов входит изучение теории контрактов, теории фирмы, корпоративного управления и проблем с ликвидностью во время финансовых кризисов.

В прошлом году премия по экономике была присуждена британскому и американскому экономисту Энгусу Дитону “за анализ потребления, бедности и благосостояния”.

Премия в области экономики была основана в 1968 году Государственным банком Швеции по случаю его 300-летия. Банк отчисляет ежегодно Нобелевскому фонду сумму, равную размеру Нобелевской премии. Формально эта награда Нобелевской считаться не может, поскольку ее учредитель Альфред Нобель в своем завещании от 1895 года экономистов не упоминал.

Среди лауреатов Нобелевской премии в области экономики большинство представителей США – 56 из 78. Средний возраст среди обладателей награды в этой области – 67 лет. Пока самым молодым лауреатом является американский экономист Кеннет Эрроу, который получил премию в 1972 году в 51 год; самым зрелым в 2007 году в возрасте 90 лет стал другой американец – Леонид Гурвич, отмечает ТАСС.

Единственная женщина – Элинор Остром – получила премию в 2009 году. В 1975 году премию присвоили советскому математику и экономисту Леониду Канторовичу “за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов”.

Сумма премии по экономике, как и других Нобелевских премий, составляет восемь миллионов шведских крон (примерно 924 тысячи долларов США по текущему курсу). Церемония награждения пройдет 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Пять премий – в области физиологии и медицины, физики, химии и литературы, а также в области экономики – будут вручены в Стокгольме. Премию мира вручат в Осло также 10 декабря.

На прошлой неделе стали известны лауреаты других Нобелевских премий. Премию мира получил колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос, подписавший мирный договор, который положил конец длившейся более 50 лет гражданской войне в стране. Премию по химии разделили Жан-Пьер Соваж, Бернард Феринга и Фрезер Стоддарт за проектирование и синтез молекулярных машин. Премию по физике получили Дэвид Таулес, Дункан Холдейн и Майкл Костерлитц за топологические фазовые переходы. Премию в области медицины и физиологии присудили 71-летнему японскому ученому Есинори Осуми.

10 октября 2016 г.

http://classic.newsru.com/world/10oct2016/nobel.html

Нобелевскую премию по химии дали за молекулярные машины

NOBC1Нобелевскую премию по химии получили Жан-Пьер Саваж, Бернард Феринга и Фрезер Стоддарт с формулировкой “за проектирование и синтез молекулярных машин”.

Олаф Рамстром из Нобелевского комитета сказал, что ученые “освоили управление движением на молекулярном уровне”.

Молекулярные машины, созданные учеными, в тысячу раз тоньше пряди волос.

Это изобретение может быть использовано для доставки лекарства в организм – например, напрямую в раковую клетку.

Новая нанотехнология может быть применена и в разработке новых “умных” материалов.

Созданные учеными машины могут объединять молекулы вместе. Таким образом появляется возможность проектировать что угодно – от двигателей автомобилей до мышц, но в очень маленьком масштабе.

Исследование концепции молекулярных машин начал знаменитый физик Ричард Фрейман. На лекции, прочитанной в 1959 году в Калифорнийском технологическом институте, он предположил, что существует возможность напрямую управлять материей на атомном уровне.

Он же говорил об идее “прямого попадания” лекарства, представляя, таким образом, концепцию “доставки” лекарства напрямую.

Жан-Пьер Саваж – почетный профессор Страсбургского университета и директор по исследованиям во французском Национальном центре научных исследований (CNRS).

NOBC2

Профессор Саваж принимает поздравления

Его работы представляют первый прорыв к идее молекулярных машин. Он исследовал воздействие солнечных лучей, которые могут запустить химическую реакцию, и эта работа помогла ему в работе над тем, как заставить разные молекулы соединиться в одну цепь.

Это было первым шагом на пути к молекулярным машинам. В 1995 году группа ученых под руководством профессора Саважа успешно заставила одну молекулу двигаться вокруг другой, причем движение это можно было контролировать, применяя энергию.

Сэр Фрейзер Стоддарт работает в Северо-Западном университете США.

Британский ученый совершил очередной прорыв в этой области, когда ему удалось надеть молекулярное кольцо на стержневую структуру, которая выступала в качестве оси.

Затем ему удалось заставить это кольцо свободно двигаться вокруг оси. А при увеличении температуры это кольцо “прыгало” по оси, напоминая челнок.

Потом его группа использовала это открытие в создании нескольких молекулярных машин, а позже, в сотрудничестве с другими учеными, – молекулярного чипа.

NOBC3

Нобелевские лауреаты по химии 2016 года: Жан-Пьер Саваж, Фрезер Стоддарт и Бернард Феринга

Бернард Л. Феринга является профессором в области органической химии в Университете Гронингена, Нидерланды.

В 1999 году профессор Феринга руководил группой, которая создала молекулярный мотор, способный постоянно вращаться в одном направлении.

“Я чувствую себя немного как братья Райт, когда 100 лет назад они говорили о том, что людям нужна летательная машина, а теперь у нас есть Boeing 747 и Airbus”, – сказал Бернард Феринга.

BBC

5 сентября 2016 г

Нобелевскую по физике вручили за топологические фазовые переходы

NOBPH1Как это отразится на развитии компьютеров? Объясняет физик Эдуард Девятов

Во вторник, 4 октября, Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по физике в 2016 году. Ими стали американец Дэвид Таулес, британец Дункан Холдейн и шотландец Майкл Костерлитц — за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи. Результатом работы, продолжавшейся несколько десятилетий, стал подход к описанию необычных физических эффектов, которые появляются у веществ в некоторых экзотических состояниях. Эдуард Девятов, доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник Института физики твердого тела РАН, объясняет по просьбе «Медузы», за что именно ученые получили премию.

За какую работу физикам дали премию?

Речь не об одной конкретной работе, а о продолжительной и не всегда совместной деятельности. Например, у Таулеса эта деятельность длится лет пятьдесят. Результат этой деятельности — некий общий подход к описанию огромного класса исследований по физике твердого тела. Таулесс и Холдейн в каком-то смысле родоначальники такого подхода. До определенного момента подход использовался в единичных случаях, а потом оказалось, что эффекты, которые с его помощью можно объяснить, — это довольно общее явление. Эффекты появляются в веществах, которые находятся в так называемых топологических фазах (состояниях) и при топологических фазовых переходах.

Что еще за «топологические фазовые переходы»?

Что такое фазовый переход, все представляют: например, лед тает и превращается в воду — сменилось фазовое состояние вещества. Бывают нетривиальные переходы, например, переход металла в сверхпроводящее состояние (происходит при очень низких температурах — прим. «Медузы»).

Топология — это раздел в математике; она, например, объясняет, чем шар отличается от бублика — одно нельзя превратить в другое с помощью непрерывной деформации, потому что у бублика есть дырка, а у шара — нет (см. фото вверху — прим. «Медузы»). А в физике топология описывает не форму предмета, но некую форму физических законов. Это довольно общие соображения, но иногда с их помощью можно объяснить эффекты, которые иначе объяснения бы не нашли.

А пример привести можно?

В последние годы в экспериментальной физике твердого тела появилась горячая тематика для исследований — топологические изоляторы. Такие вещества сами по себе не проводят электрический ток, но на тонком слое поверхности превращаются в проводники (то есть проводят электрический ток). И неважно, будет ли на поверхности деформация или грязь — проводящее состояние возникнет, нужен только сам факт наличия поверхности. Состояние появляется из-за специфики распределения энергии электронов диэлектрика. Ее как раз можно описать некими общими вещами, «топологическим» подходом.

Необычные состояния можно создать, например, в полевом транзисторе — основном элементе микросхем, которые стоят в компьютерах. Добиться этого можно, изменяя определенные параметры — состав вещества, силу магнитного поля, — и описать с помощью того же подхода.

Польза от этого есть?

Есть знаменитый закон Мура (Гордон Мур, основатель Intel — прим. «Медузы»): количество транзисторов на единицу площади удваивается каждые два года. Он вывел его эмпирически в 1960-х. Сейчас мы делаем транзисторы настолько маленькими, что дальше некуда — мы приблизились к атомарным размерам; мы уперлись в потолок. Теперь важно понять, какие процессы в физике твердого тела можно использовать, чтобы разрабатывать новые процессоры и дальше повышать их мощность. Описать эти процессы можно с помощью «топологического» подхода.

Проблемы в квантовой криптографии (метод защиты коммуникаций, основанный на принципах квантовой физики — прим. «Медузы») тоже можно решить не с помощью фотонов, а с помощью разных состояний вещества — и, опять же, описать с помощью того же подхода. Он поможет и при решении вопросов квантовых вычислений — если, конечно, вы относитесь с оптимизмом к самой идее квантовых компьютеров, потому то она вызывает вопросы (подробнее о квантовых компьютерах можно прочитать в этих карточках).

Основное преимущество этого подхода в том, что он хорошо интегрируется с существующий электроникой — таким образом, можно использовать те же технологические процессы при ее производстве.

Евгений Берг

Москва

Meduza

Нобелевскую премию по медицине дали за аутофагию. В чем прорыв?

NOBM1Объясняет доктор биологических наук Константин Северинов

3 октября Нобелевский комитет назвал имя лауреата премии по физиологии и медицине. В 2016 году им стал профессор Токийского технологического университета Йосинори Осуми — за «открытия в области аутофагии клеток». Японец с конца 1980-х изучает процесс «самопоедания клеток» — и первым во всем мире с помощью дрожжей смог выявить комплекс генов, которые за него отвечают. Доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов объяснил «Медузе», за что Осуми дали Нобелевскую премию.

Что такое аутофагия?

Клетка — это живой организм, она растет, в ней постоянно нарабатываются новые белки и другие вещества. Это позволяет ей поддерживать себя и время от времени делиться: так из одной клетки получаются две, четыре и так далее. Параллельно с ростом в клетке все время что-то портится, стареет, требует замены. Отработавшие свой срок части она должна каким-то образом перерабатывать, чтобы затем делать новые, — фактически сама себя есть. Это и есть аутофагия — с греческого переводится как «себя есть».

Осуми открыл аутофагию?

Нет, само явление было открыто еще в середине XX века, но до работ Осуми не было известно, является ли оно контролируемым — и если да, то какие гены отвечают за этот процесс.

Более 60 лет назад цитологи, наблюдавшие за крупными клетками млекопитающих в микроскопы, заметили, что в лизосомах (это такие маленькие пузырьки внутри клетки, в которых содержится большое количество токсичных веществ, способных перерабатывать различные сложные молекулы) иногда обнаруживаются куски самой клетки, так называемых органелл. То есть на свалках или станциях по переработке, которыми являются лизосомы, обнаружили куски вроде как «нормального» клеточного материала. Позже, в значительной степени благодаря работам Осуми, стало понятно, что это обычный процесс рециркуляризации (переработки) отслуживших свое органелл.

Зачем клетки сами себя едят?

Всякий раз, когда клетка переживает какой-нибудь стресс, например голодание, процесс аутофагии активируется. Делается это для того, чтобы прокормиться за счет накопленных ранее излишков, извлекая из них энергию, пока условия опять не вернутся в норму. Вообще, клетка может контролировать, когда она себя ест. Например, аутофагия может активироваться при попадании в клетку бактерий или вирусов. Некоторые патогенные бактерии активно с этим борются, выключают аутофагию пораженных ими клеток.

При чем тут дрожжи?

Йосинори Осуми получил Нобелевскую премию, изучая не рак и даже не человека, а дрожжи. Обычные пищевые дрожжи, с помощью которых делают пиво. Это излюбленная и хорошо отработанная модель для генетики высших организмов, к которым относимся и мы с вами. У дрожжей очень удобно и относительно просто изучать, какой ген за какую функцию отвечает, — с людьми все сложнее.

Только для того, чтобы воспользоваться простой дрожжевой моделью, Осуми сначала пришлось показать, что у дрожжей вообще есть аутофагия, ведь это было неизвестно. А дальше — дело техники: в течение короткого времени он выявил множественные гены, продукты которых необходимы для того, чтобы в дрожжах шел этот процесс. Чуть позже оказалось, что точно такие же гены есть у человека, носорога, жирафов — у всех организмов, клетки которых, в отличие от бактерий, содержат ядро. В клетке человека содержится около 20 тысяч генов, разные наборы которых ответственны за разные вещи. Набор генов, ответственный за аутофагию, был выявлен на дрожжах.

Первые две из четырех статей Осуми, которые Нобелевский комитет приводит как основополагающие для выдачи премии, были опубликованы в журналах невысокого уровня. Это говорит о том, что ученый долгие годы занимался тем, что остальным было совершенно неинтересно, — все в это время гонялись за раком или еще какой-нибудь модной на тот момент темой.

Это прекрасная иллюстрация того, что наука — не конвейер на фабрике. Ученые изучают неизведанное, и знать, в каком направлении надо работать, чтобы совершить открытие, нам не дано.

Почему это важно?

Аутофагия как процесс переваривания клетки самой себя в контролируемых условиях в зависимости от внешних признаков в принципе может быть использована в медицинских целях. Например, если найдется какой-нибудь умелец, который придумает, как активировать аутофагию в раковых клетках, то мы получим ценный подход для лечения рака. Но это вряд ли произойдет в ближайшем будущем.

Meduza

3 октября 2016