Ці будівлі вражають своїми розмірами, але ще більше вони вражають потенціалом завдань, які вчені вирішують за допомогою даних інструментів.
Давайте разом з Joy-pup.com трохи дізнаємося, чим зараз зайняті дослідники, використовуючи ці вражаючі машини.
Сферичний радіотелескоп з пятисотметровою апертурою в Китаї (FAST – Five hundred meter Aperture Spherical Telescope)

Величезна тарілка радіотелескопа має ширину 500 метрів, що можна прирівняти до 30-ти футбольних полів. Сучасний FAST є майже світовим рекордсменом за величиною телескопа з одною апертурою. Діаметр радіотелескопу і рекорд в 600 метрів залишається у радянської будови РАТАН-600, яку побудували ще в 1974 році.

Призначення: радіотелескоп стежить за життям, гравітаційними хвилями і пульсарами. Він зможе виявити інопланетну цивілізацію набагато швидше, ніж інші, оскільки бачить все більш і більш темні планети. Навколо FAST створена зона «радіомовчання».
Примітка: апертура – здатність оптичного приладу збирати світло і чітко показувати деталі зображення.
Нейтринна обсерваторія в Канаді (SNO – Sudbury Neutrino Observatory)

Нейтринна обсерваторія Садбері (SNO) розташована під землею на глибині 2100 метрів на території рудника Вейл Крейтон (Онтаріо).
Призначення: її побудували для виявлення сонячних нейтрино за допомогою їх взаємодії з великим резервуаром важкої води. В даний час відбувається переобладнання.
Примітка: нейтрино – частинка з дивно величезною проникаючою здатністю. Вивчення сонячних нейтрино має прояснити, чому світить сонце і як отримують сонячну енергію.
Z-машина в Альбукерке, США (Z Pulsed Power Facility)

Є найбільшим в світі генератором рентгенівських променів, призначеним для випробування матеріалів в екстремальних умовах. Z-машина забезпечує найшвидший, найточніший і найдешевший спосіб визначення того, як матеріали будуть реагувати на високі тиск і температуру, що згодом дозволить вченим висловити в формулах ці реакції.

Призначення: її роль для майбутнього Землі – вирішення світових енергетичних проблем через потенціал синтезу. З огляду на погіршення «здоров’я» нашої планети і зростаючі потреби в енергії, розвиток технологій синтезу (створення енергії) особливо перспективно.
Національний фонд запалювання в США (NIF – National Ignition Facility)

Це величезний лазерний дослідницький пристрій, розташований в Ліверморській національній лабораторії, штат Каліфорнія, використовує гігантський лазер (майже 40 000 оптичних елементів), який точно направляє, відображає, підсилює і фокусує 192 лазерних променя на термоядерну мішень розміром з копійку для створення термоядерної реакції.
Призначення: полягає в тому, щоб забезпечити надійність ядерної зброї, закласти основу для використання термоядерного синтезу в якості чистого і безпечного джерела енергії; надати вченим можливість досліджувати нові рубежі в астрофізиці, ядерній науці та інших дисциплінах.
Космічний телескоп Джеймса Вебба від NASA (JWST – James Webb Space Telescope)

Це орбітальна інфрачервона обсерваторія, яку планують запустити в 2021 році. Основний інструмент JWST – елемент оптичного телескопа складається з 18 шестикутних сегментів дзеркала, покритого золотом берилію. Разом вони створюють дзеркало діаметром 6,5 метра, яке дозволяє спостерігати за дуже старими або далекими об’єктами в Космосі.

Призначення: спостереження за найвіддаленішими подіями та об’єктами у Всесвіті, наприклад, формування перших галактик. Інші його завдання – вивчити формування зірок і планет, а також безпосереднє відображення екзопланет і зірок.
Величезний телескоп в Чилі (ELT – Extremely Large Telescope)

ELT – не просто великий, а й революційний оптичний інфрачервоний телескоп. Він матиме 39-метрове головне дзеркало. Програма ELT була затверджена в 2012 році, зелене світло для будівництва було дано в кінці 2014, а вже в травні 2017 його відвідав Президент Чилі.

Призначення: ELT буде вирішувати найбільші наукові завдання нашого часу і здійснювати нові відкриття, наприклад, відстеження планет, схожих на Землю, навколо інших зірок в зонах, де може існувати життя.
Великий адронний коллайдер в Швейцарії (LHC – Large Hadron Collider)

Побудований Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН), є найбільшим в світі і найбільш потужним колайдером частинок і найбільшою машиною в світі. Розташований в тунелі, протяжністю 27 кілометрів і глибиною 175 метрів під французько-швейцарським кордоном недалеко від Женеви.

Призначення: коллайдер має чотири точки перетину, навколо яких розташовані сім детекторів, кожен з яких здійснює свій вид досліджень. Мета детекторів LHC – допомогти вченим перевірити передбачення різних теорій фізики елементарних частинок, включаючи вимір властивостей бозона Хіггса (невловимою частки Стандартної моделі) і пошук великого сімейства нових частинок, а також інші невирішені питання фізика.
Примітка: стандартна модель фізики елементарних частинок – інструмент, який на даний момент найбільш точно описує значення і поведінку елементарних частинок.



Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі