Космический телемост соединил Новосибирск, Красноярск и Томск
Красноярск
13 апреля

Космический телемост соединил Новосибирск, Красноярск и Томск

Космос – бескрайнее пространство, притягивающее к себе и скрывающее множество тайн. Стать ближе к нему можно благодаря учёным, их исследованиям и открытиям. Эта тема и объединила 13 апреля Томск, Красноярск и Новосибирск. Телемост на три сибирских города прошёл в формате научно-популярного ток-шоу «Учёные PRO кино. Космос».

Трое учёных выбрали один фильм о космосе и проанализировали его с точки зрения науки и сферы своей деятельности.

В Красноярске кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории сильных магнитных полей Института физики им Л.В. Киренского СО РАН Александр Фрейдман выбрал для обсуждения фрагмент известного научно-фантастического фильма «Интерстеллар», где показана чёрная дыра.

Спикер пояснил, что чёрная дыра – область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Но в то же время сейчас существует теория о том, что гравитация – это не просто взаимодействие между материальными телами, обладающими массой, а искажение пространства: «Спутник всегда летит по прямой, но само пространство искривлено, поэтому нам кажется, что он летит по дуге», – прокомментировал спикер.

В фильме «Интерстеллар» изображение чёрной дыры довольно близко к представлениям учёных о внешнем виде этих космических объектов, поскольку консультантом при создании сценария был знаменитый американский физик Кип Торн. «Но есть одна неточность в визуализации аккреционного диска. Он показан как деформирующий форму чёрной дыры, и это было сделано потому, что чёрная дыра должна была в фильме быстро вращаться. Асимметрия заставила всё это выглядеть довольно запутанным, поэтому команда замедлила скорость вращения, сделав всё более симметричным и приятным для зрителей», — пояснил эксперт.

Также Александр рассказал, благодаря чему исследование чёрных дыр станет более точным. В Астрокосмическом центре Физического института им. П.Н. Лебедева РАН создаётся новая космическая обсерватория «Миллиметрон». Это будет 10-метровый космический телескоп, предназначенный для исследования поиска кротовых нор, следов воды в Галактике, спектральных искажений реликтового излучения в миллиметровом и инфракрасном диапазонах длин волн.

Следующим фильмом для обсуждения стала картина 1995 года о неудачной лунной миссии корабля с одноимённым названием – «Аполлон-13». Вместе с гостями ИЦАЭ Андрей Коломейцев, кандидат технических наук, старший преподаватель отделения электронной инженерии инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ, проанализировал отрывки, где показана поломка одного из топливных баков на борту корабля, которая привела к неисправности электрической системы и утечке кислорода из другого бака, что снизило запасы кислорода на корабле.

Эксперт рассказал о системах раннего предупреждения, которые смогли бы предсказать эту проблему до её возникновения и предотвратить аварию. Всё мог бы исправить неразрушающий контроль – это методы и технологии, используемые для оценки состояния материалов, компонентов и конструкций без их разрушения. Такой контроль бывает радиографическим, ультразвуковым, магнитным, визуальным, электромагнитным и тепловым.

Спикер также продемонстрировал приборы, разрабатываемые Томским политехническим университетом. К ним относятся бетатроны, которые используют для радиационной интроскопии материалов и изделий в промышленности и строительстве, досмотра содержимого контейнеров и крупногабаритных транспортных средств.

Также существует роботизированный радиографический комплекс, предназначенный для проведения в автоматическом режиме радиационного неразрушающего контроля сварных швов роторов газотурбинных двигателей, цилиндрических оболочек и малогабаритного литья.

В тепловых дефектоскопах используется инфракрасный термографический метод неразрушающего контроля дефектов в композиционных материалах. Суть метода такова: происходит импульсный нагрев поверхности объектов контроля, а затем регистрация её динамического температурного поля. Если есть скрытые дефекты, они проявляются в виде локальных тепловых аномалий поверхностной температуры, которые фиксируются в виде цветных термоизображений. Разработка включена в сотню лучших изобретений страны и не имеет аналогов. Прибор используют на стадии производства и эксплуатации авиакосмической техники для обнаружения скрытой воды в сотах и ударных повреждений в панелях эксплуатируемых самолётов.

Третьей картиной для обсуждения стал советский полнометражный научно-фантастический мультфильм Романа Качанова, экранизация повести Кира Булычёва «Путешествие Алисы» – «Тайна третьей планеты».

Спикера из Новосибирска – Надежду Небогатикову, кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника лаборатории физики и технологии трёхмерных наноструктур Института физики полупроводников СО РАН, заинтересовал момент с цветами-зеркалами, которые запоминают и отображают всё, что перед ними происходило.

Сначала Надежда проанализировала особенности жизни таких цветов на третьей планете системы Медуза: пониженная сила тяжести на планете, ориентация цветков зависит от наличия соседей, цветы живут колонией и не встречаются на других кадрах по одному. Затем эксперт проанализировала внешнее и внутреннее устройство цветков и заключила, что задняя их часть показывается по-разному в разные моменты мультика, а зеркальные слои сильнее крепились к стенкам, чем ко дну цветка.

В картине показано, что прозрачная среда находится снизу, но для того, чтобы это работало в реальности, нужно его помещать сверху для фокусировки, а запись информации производить на отдельный активный слой. Создание такого прибора возможно, потому что уже сейчас активно используются тонкие плёнки для вакуумного осаждения при создании стеклопакетов для теплоизоляции, для создания защитных и укрепляющих слоев (электрохимическое осаждение, вакуумно-диффузное напыление).

Телемосты регулярно объединяют жителей Сибири, позволяя совместно обсудить общую научную тему. Узнать подробнее о событиях ИЦАЭ Красноярска, Новосибирска и Томска можно на сайте www.myatom.ru и в официальных группах центров во «ВКонтакте».