Президент Молдови Майя Санду завтра, 12 січня, відвідає Україну з офіційним візитом. У зв’язку з цим у Києві можуть частково перекрити дороги.
Про це йдеться в повідомленні Управління державної охорони у Facebook.
Повідомляється, що у зв’язку з візитом Санду в Києві можливі незначні обмеження на дорогах у центральній частині міста. Також повідомляється, що Управління державної охорони України забезпечуватиме безпеку і супроводжуватиме делегацію нового президента Молдови.
NASA підтвердило, що вибрало чотири маломасштабні астрофізичні місії для подальшого розвитку. Місії були обрані як частина нової програми Pioneers і призначені для вивчення космічних явищ, таких як еволюція галактик, екзопланет, нейтрино високих енергій і злиття нейтронних зірок. Чотири концепції, вибрані для додаткового вивчення, називаються Aspera, Pandora, StarBurst і PUEO.
Aspera – це супутник SmallSat, призначений для вивчення еволюції галактики. Він буде проводити спостереження з використанням ультрафіолетового світла і вивчати гарячий газ в просторі між галактиками, відомому як міжгалактичне середовище. Він також буде досліджувати приплив і відтік газу з галактик.
Pandora – це супутник SmallSat, призначений для вивчення 20 зірок і їх 39 екзопланет з використанням як видимого, так і інфрачервоного світла. Він буде відокремлювати сигнали від зірок і планетних атмосфер. Одна з цілей – зрозуміти, як зміни у світлі зірок впливають на вимірювання екзопланет, що є складним завданням при пошуку придатних для життя планет за межами нашої сонячної системи.
StarBurst також є супутником SmallSat, який виявлятиме високоенергетичні гамма-промені від таких подій, як злиття нейтронних зірок. Ця інформація дасть уявлення про ці події, які також реєструються за допомогою гравітаційних хвиль обсерваторіями на Землі. Дослідники говорять, що в результаті злиття нейтронних зірок утворюється більшість важких металів у Всесвіті, таких як золото і платина.
PUEO – це місія на повітряному зонді, який буде запускатися з Антарктиди і призначений для виявлення сигналів нейтрино надвисоких енергій. Цей тип нейтрино містить ключі до розгадки астрофізичних процесів найвищих енергій, таких як створення чорних дір і злиття нейтронних зірок. Нейтрино можуть безперешкодно подорожувати Всесвітом і нести інформацію про події за мільярди світлових років від нас.
NASA заявляє, що вартість місії Pioneer становить 20 мільйонів доларів США. Низька ціна можлива завдяки процвітаючій індустрії малих супутників. Місії дозволяють дослідникам використовувати готові космічні апарати та телескопи, розроблені іншими урядовими установами.
На висоті близько 140 мільйонів кілометрів вище за Гранд-Каньйон ще грандіозніша прірва прорізає нутрощі Червоної планети. Ця система глибоких великих каньйонів, відома як Valles Marineris, простягається на більш ніж 4000 км уздовж марсіанського екватора, охоплюючи майже чверть кола планети. Ця тріщина в корінній породі Марса майже в 10 разів довше Гранд-Каньйону Землі і в три рази глибше, що робить її найбільшим каньйоном в Сонячній системі, і, згідно з поточними дослідженнями Університету Арізони (UA) в Тусоні, одним з найзагадковіших.
Використовуючи камеру неймовірно високої роздільної здатності HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) на борту Mars Reconnaissance Orbiter, вчені з 2006 року роблять знімки найдивніших об’єктів планети крупним планом, як, наприклад, ці, опубліковані на веб-сайті HiRISE 26 грудня 2020 року – і вчені досі не знають, як утворився гігантський комплекс каньйону.
На відміну від Гранд-Каньйону Землі, Valles Marineris, ймовірно, не був утворений мільярдами років стрімкої води. Червона планета занадто спекотна і суха, щоб на ній будь-коли могла бути річка, досить велика, щоб прорізати земну кору, як ця – проте дослідники Європейського космічного агентства (ESA) заявили, що є свідчення того, що поточна вода могла поглибити деякі з каналів існуючого каньйону сотні мільйонів років тому.
Mars’ Valles Marineris Найбільший каньйон в Сонячній системі
За даними ESA, велика частина каньйону, ймовірно, відкрилася мільярди років тому, коли сусідня супергрупа вулканів, відома як регіон Tharsis, вперше вийшла з марсіанського ґрунту. Коли магма пузирилася під цими жахливими вулканами (включаючи Olympus Mons, найбільший вулкан в Сонячній системі), кора планети легко могла розтягнутися, розірватися і, нарешті, обрушитися на западини і долини, які складають сьогодні Valles Marineris.
Факти свідчать про те, що наступні зсуви, потоки магми і, так, навіть деякі стародавні ріки, ймовірно, сприяли триваючій ерозії каньйону в наступні еони. Подальший аналіз подібних фотографій з високою роздільною здатністю допоможе розгадати загадкову історію походження найбільшого каньйону Сонячної системи.
У сучасних OLED-дисплеїв є проблеми з джерелами синього світла. Хоча існують червоні і зелені органічні світловипромінюючі діоди з високими характеристиками, наявність джерел синього світла з аналогічними характеристиками відсутня. Дослідники з Японії використовували нову комбінацію молекул-емітерів і продемонстрували новий підхід, який може розв’язати цю проблему.
Блакитний OLED – екран розділяє процеси перетворення і випромінювання енергії між двома різними молекулами. Використовуючи цей підхід, дослідники могли отримати чисто-синє випромінювання з високою ефективністю, яке може підтримувати яскравість протягом відносно тривалого часу. У пристрої не використовуються дорогі атоми металів.
Дослідники говорять, що, хоча кількість варіантів червоних і зелених OLED-дисплеїв постійно зростає, пристрої, що випромінюють високоенергетичне синє світло, є проблемою. Завжди доводилося шукати компроміс між ефективністю, чистотою кольору, вартістю і терміном служби. Блакитні випромінювачі зазвичай мають коротший термін служби і використовують дорогі метали, такі як іридій або платина.
Дослідники з Центру досліджень органічної фотоніки та електроніки (OPERA) університету Кюсю розробили молекули, що випромінюють світло на основі процесу термічно активованої сповільненої флуоресценції. Процес може досягти ефективності без атома металу і часто дає випромінювання, яке містить широкий діапазон кольорів.
Дослідники використовували двомолекулярний підхід, названий гіперфлуоресценцією. Використовуючи цей підхід, команда досягла більш тривалого терміну служби при вищій яскравості, ніж повідомлялося раніше, для високоефективних OLED з аналогічною чистотою кольору. Їх підхід, по суті, складається з двох пристроїв один над одним, щоб ефективно подвоїти випромінювання для одного і того ж електричного струму. В результаті термін служби збільшився майже вдвічі при вищій яскравості. За оцінками дослідників, пристрій міг підтримувати 50 відсотків своєї яскравості протягом понад 10 000 годин при більш помірній інтенсивності. Команда сподівається, що їх OLED замінить нинішні сині OLED, використовувані в дисплеях, в майбутньому.
Видалення солі з морської води, щоб зробити її безпечною для пиття, означає подолання ряду наукових проблем, включаючи оптимізацію мембрани, використовуваної для процесу опріснення, – і нові дослідження цих мембран обіцяють зробити всю операцію дешевше і доступніше в майбутньому.
Вчені придумали спосіб потенційно зробити мембрани на 30-40 відсотків більше ефективними з точки зору енергії, необхідної для фільтрації води. Ключ до їх підходу криється в щільності мембран на нанорозмірному рівні. У новому дослідженні команда показує, що збереження постійної щільності мембран важливіше, ніж товщина самої мембрани. Це може поліпшити метод очищення води, відомий як зворотний осмос, при якому мінерали уловлюються і видаляються мембраною шляхом тиску.
Щоб отримати чіткіше уявлення про ці мембрани, Маніш Кумар з Техаського університету в Остіні і його колеги використовували метод мультимодальної електронної мікроскопії, що поєднує аналіз хімічного складу з 3D-картированием на наномасштабному рівні, щоб змоделювати, наскільки ефективно можна очищувати воду.
Дослідження було викликано спостереженням, що товщі мембрани часто краще справлялися з опріснюванням, що суперечить інтуїції, враховуючи, що вода може проштовхнути більше матеріалу. Моделювання показало, що невідповідності і «мертві зони» в мембрані відіграють важливішу роль, ніж товщина.
На думку дослідників, щільність мембран буде рівномірно розподілена, і можна буде очистити більше води з меншими витратами енергії, що дозволить заощадити гроші як для великих корпорацій, так і для дрібних споживачів, а також забезпечити ширший доступ до технологій.
Виробництво прісної води життєво важливо не тільки для здоров’я населення, а й для використання в сільському господарстві та виробництві енергії. Щорічно очищаються мільярди галонів води, тому підвищення ефективності на 30-40 відсотків може мати величезне значення. Існує безліч способів очищення солоної води для використання в інших цілях, але мембранний підхід вже є одним з найефективніших. Наразі дослідники шукають способи подальшого поліпшення і налаштування для конкретних цілей.
«Сторожова Застава» — пригодницький фільм-фентезі, знятий Юрієм Ковальовим за мотивами однойменного роману Володимира Рутківського. Стрічка створена у 2017 році за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Ось, тримайте посилання та дивіться українське!
https://youtu.be/HhASPGXQUhY
Під час сонячного затемнення звичайний хлопчик Вітько потрапляє на тисячу років назад, у Київську Русь, в розпал вирішальної битви Добра і Зла. У його руках магічний камінь, що дає могутню силу, поруч – легендарні богатирі, про котрих він читав у книгах, а проти них – чорна магія і ціла армія на чолі з гігантським кам’яним монстром. Тепер тільки від хоробрості хлопчика залежить, чи переможе світло темряву і чи буде майбутнє таким, яким його знаємо ми.
Знімання фільму розпочалось у листопаді 2015 року і проходило в Карпатах на скелі Олекси Довбуша, на Житомирщині у Коростишівському кар’єрі та Тетерівському коші, на Київщині у місті Буча, на болотах та Лисій горі.
Пісні для саундтреку фільму написали відомі українські музиканти: Фагот з гурту ТНМК виконав пісню «Мантра», акапельний гурт «Пікардійська терція» виконав пісню «Наша земля». «Сторожова застава» стала дебютною повнометражною роботою для режисера Юрія Ковальова. Фільм створено компанією «Кінороб» (FILM.UA Group). Загальний бюджет стрічки становить 39 млн 206 тис. 985 грн., з них 17 млн. 992 тис. 628 грн. – державна фінансова підтримка.
Схоже, процес виробництва кіно може найближчим часом серйозно змінитися як мінімум в одному напрямку. Компанія Sony представила модульні системи відображення сімейства Crystal LED, призначені для виставкових залів, вестибюлів і кіновиробництва.
Якщо точніше, є дві серії: B і С. Перша вирізняється високою яскравістю (1800 кд/м2) і спеціальним покриттям проти відблисків, що, на думку Sony, ідеально підходить для створення віртуальних декорацій при зйомці фільмів. Розроблена ця серія була разом з Sony Pictures Entertainment. Друга ж забезпечує високу контрастність (1000000:1) і вирізняється спеціальним чорним покриттям, завдяки чому такі дисплеї відмінно підходять для виставкових залів, центрів обслуговування клієнтів і так далі.
Новинки є модульними панелями, тож клієнти вільні створювати дисплеї величезних розмірів. Окремо Sony виділяє високу енергоефективність і відсутність вентиляторів охолодження. Також потрібно сказати, що всі новинки оснащені новітнім процесором X1 for Crystal LED.
Повертаючись до виробництва фільмів, панелі Crystal LED B-series дозволяють замінити знамениті зелені екрани. Зокрема, подібні технології були використані при зйомках серіалу «Мандалорець». Доступні нові панелі будуть влітку, але цін поки немає. Втім, це спеціалізовані продукти, розраховані на великі компанії, так що і ціни будуть відповідними.
Ставши лідерами серед інших країн, американські постачальники запусків у 2020 році виконали 44 місії, націлені на розміщення корисних навантажень на навколоземній орбіті або в далекому космосі, з них 40 – успішні. Далі Китай здійснив 35 успішних орбітальних польотів і 39 спроб запуску.
Космічна програма Росії виявилася на третьому місці з 17 успішними запусками ракет російського виробництва в такій же кількості спроб, в тому числі дві місії Союзу з європейського космодрому у Французькій Гвіані. Пускові установки європейського виробництва виходили на орбіту чотири рази з п’яти спроб, японські ракети запускалися чотири рази, і всі вони були успішними.
Космічна програма Індії запустила дві успішні орбітальні місії з такою ж кількістю спроб. Іран здійснив дві спроби орбітального запуску, одна з яких була успішною, а Ізраїльзапустив єдину місію з доставки на орбіту військового супутника-шпигуна.
Найбільш літаючими ракетами-носіями у 2020 році були Falcon 9 від SpaceX і російський Союз. Китайські ракети Long March робили запуски 34 рази – більше, ніж ракети Falcon 9 або Союз, – але усі вони різних конфігурацій, що ускладнює їх об’єднання в одну сім’ю. Остаточний підрахунок орбітальних запусків по всьому світу у 2020 році склав 104 успішних польоти при 114 спробах.
SpaceX очолювала стартові компанії у 2020 році, виконавши 25 орбітальних місій, в ході яких були відправлені сотні супутників для інтернет-мережі компанії Starlink, перші два польоти з астронавтами на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon, дві місії по поповненню запасів космічної станції і три запуски, які доставили корисні навантаження для національної безпеки на орбіту для уряду США. У всіх 25 орбітальних місіях використовувалися ракети Falcon 9, при цьому 20 запусків здійснювалися за допомогою повторно використовуваних прискорювачів Falcon 9, можливість продемонстрована виключно SpaceX.
ULA, спільне підприємство компаній Boeing і Lockheed Martin, торік виконало шість місій. П’ять польотів з ракетою Atlas 5 ULA доставили на орбіту корисні навантаження для забезпечення національної безпеки, запустили європейську наукову місію Solar Orbiter і відправили марсохід NASA Perseverance до Марсу.
Ось розбивка спроб орбітальних запусків з космодромів по всьому світу з числами в дужках, що представляють невдалі місії:
Космічна станція на мисі Канаверал/Космічний центр Кеннеді, Флорида: 30 (0)
Директору КП “Міжнародний аеропорт Кривий Ріг” оголосили підозру за фактом заволодіння чужим майном. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
За даними слідства, він у березні 2019 року уклав з приватним підприємством договір підряду на виконання робіт з будівництва огорожі території аеропорту. Потім посадовець підписав акти приймання виконаних робіт, знаючи, що їх вартість завищена, зазначають у прес-службі.
“Внаслідок таких дій державі завдано понад 5,3 млн гривень збитків”, – йдеться у повідомленні.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав головні цілі введення жорсткого карантину в Україні. Серед них обмеження контактів і зниження тиску на систему охорони здоров’я перед спалахом захворюваності на грип.
За його словами, під час новорічних свят було велика кількість контактів між людьми, які в звичайному житті не перетинаються. При цьому населення мало досить велику мобільність.
“У нас були свята, які передбачали великі скупчення людей на новорічних ялинках, під час інших святкувань. У нас було переміщення громадян. Всі ці дії передбачають велику кількість контактів. І як наслідок цього великої кількості контактів збільшується ризик інфікування”, – сказав Степанов.
У зв’язку з цим у Міністерстві охорони здоров’я прогнозують зростання захворюваності після новорічних свят.
“Ми прогнозуємо збільшення кількості інфікованих. При цьому у нас сезонно збільшується кількість хворих на грип. На цьому і на наступному тижні ми будемо відстежувати збільшення кількості хворих на грип”, – заявив міністр.
Він додав, що грип є сезонним захворюванням, яке має подібні до коронавірусу ускладнення і також передає повітряно-крапельним шляхом.
“Важкі хворі також потребують госпіталізації. Це може привести до досить напруженої ситуації. Тому, щоб цього не було, ми стратегічно ввели карантин з 8 по 24 січня включно”, – зазначив Степанов.