25.7 C
Оренбург
6 августа 2026 г.

Самый суровый грузовик не могут подорвать даже 18 кг тротила

Держать дороги Афганистана свободными от самодельных мин – крайне непростая задача, поскольку важные пути повторно минируются в течение считанных часов после того, как сапёрные команды их расчистят. Вот почему американская армия развернула в войсках применение «Buffalo»: шестиколёсного, 38-тонного, бронированного супергрузовика, спроектированного специально для уничтожения бомб.

Buffalo, разработанный компанией «Force Protection», классифицируется как защищённое от взрывов сапёрное транспортное средство (MPCV), и основан на южноафриканском БТР «Casspir». Он имеет 8 метров в длину, 4 в высоту, и 3 в ширину, и вмещает шестерых человек. Он оснащён 440-сильным двигателем CAT C13 12.5l, который позволяет развивать скорость до 88 километров в час и способен проехать на одной заправке 480 километров.

Как и подобает машине с таким именем, Buffalo («Буйвол») сделан невероятно мощным. Грузовик защищён слоями алюминиевой брони BAE Systems L-ROD и имеет V-образное шасси, которое отводит взрывы мин от центра, тем самым защищая экипаж. Все шесть его стальных колёс оснащены шинами 16 R 20 XZL от Michelin, на которых можно передвигаться, даже когда они полностью спущены. И вдобавок ко всему Buffalo способен выдерживать огонь огнестрельного оружия (вплоть до калибра 7,62) и РПГ с боков и сверху, а также переносить взрыв 18-килограммовой мины под своими колёсами и 12-килограммовой – непосредственно под днищем.

Разумеется, сапёрные взводы предпочитают разрядить самодельные мины до того, как сесть на них сверху. Поэтому эти грузовики оснащены также 10-метровой роботизированной рукой-клешнёй (укомплектованной камерой, набором сенсоров и системой манипуляции). Более того, Buffalo способен опускать набор дисковых катков, похожих на каток асфальтоукладчика, для проезда по дороге и подрыва бомб, заложенных в дорожное полотно.

Американские инженерные войска отправили первый Buffalo в Афганистан в 2003 году с миссией разминирования, расчистки дорог и охраны конвоев. Пятью годами позже их число выросло до 200, поскольку машины показали свою необычайную полезность и надёжность. Многие европейские и азиатские страны также приняли их на вооружение. «Не существует 100-процентно надёжной процедуры расчистки территории», говорит оператор тяжёлой техники 535-ой роты инженерной поддержки сержант Дэниел Мартин. «Есть то, что лучше всего работает. И когда противник меняет своё поведение, мы также меняем свою тактику, приёмы и выполняемые процедуры».

А когда расчистка дорог от самодельных бомб не требуется, Buffalo может переоборудоваться в стандартный бронетранспортёр или тяжело бронированный медицинский транспорт.

Израильские ученые додумались лечить алкоголизм стиранием воспоминаний

Израильские ученые обнаружили способ, позволяющий предотвращать рецидивы алкоголизма путем блокирования молекулы, которая активирует воспоминания связанные с выпивкой, сокращая, таким образом, тягу к алкоголю. Испытания нового метода, начавшиеся еще в 2010 году, были успешно проведены на крысах.

Однако исследователь Седжев Барак из Университета Тель-Авива (Tel Aviv University) в Израиле уверен, что данный метод вскоре можно будет испытать и на людях.

Исследование проводилось под руководством Дорита Рона из клиники Эрнесто Галло в Сан-Франциско. Сведения были опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

В исследовании крысам предоставляли выбор между водой и алкоголем в небольшом количестве, 60% грызунов выбирали второе. Когда же дозу алкоголя увеличили, это вызвало у животных зависимость.

«Мы обнаружили, что когда мы держали животных 10 дней в трезвости, давая тем самым волю воспоминаниям об алкоголе, у них возникала острая потребность в этой субстанции. Дав крысам небольшое количество алкоголя, мы сканировали их мозг, чтобы увидеть реакцию. В результате мы обнаружили, что белок MPORC1 активизировал нейроны в очень специфической области головного мозга», — рассказал Барак.

Благодаря этому белку, который обеспечивает связь между нейронами, ученым удалось выявить конкретные области мозга, задействованные в данном процессе, а также препятствовать воздействию этого белка в этих зонах мозга.

«Мы использовали лекарство под названием Rapamycin, которое предотвращает активацию белка. Обычно, во время рецидивов у человека есть 4-6 часов для того, чтобы воспрепятствовать полному восстановлению памяти. Это позволяет стереть воспоминания, пока они еще не осели прочно в мозге», — пояснил Барак.

Исследователь отметил, что преимущество нового метода заключается в том, что он не затрагивает другие воспоминания, поскольку ученые точно определяют, какие именно воспоминания связаны с употреблением алкоголя.

Под Киевом разбился самолет с парашютистами

Самолет, принадлежащий Украинской школе пилотов, при заходе на посадку на аэродроме «Бородянка» попал в вихрь и упал за пределами взлетно-посадочной полосы. На борту находились двое членов экипажа и 16 парашютистов из спортивного клуба «Скай дэнс».

Как передают в УМЧС Киевской области, пятеро человек погибли, 13 пострадали, в том числе, двое членов экипажа. Трое пострадавших находятся в реанимации.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

— По предварительным данным, пилот самолета получил указание совершить посадку в Гостомеле, — рассказал «Комсомольской правде в Украине» начальник пресс-службы милиции Киевской области Николай Жукович. — Но летчик самостоятельно принял решение тянуть до Бородянки и попал в грозовое облако.

Как стало известно, никто из разбившегося самолета с парашютами не прыгал. Они попали под дождь и несколько раз попытались зайти на посадку. Но взлетно-посадочную полосу размыло и они не смогли приземлится. Просились сесть на аэродром Гостомеля, но им не разрешили. Самолет упал рядом со взлетной полосой.

Дело о взломе интернет-страницы передано в суд

Астраханские новости. Следственные органы Следственного управления УМВД России по Астраханской области закончили расследование уголовного дела в отношении астраханца, который заблокировал аккаунт своей бывшей жены в социальной сети «Одноклассники».

Жительница Астрахани обратилась в полицию с заявлением о том, что кто-то изменил пароль на ее странице в соцсети, получил доступ к ее аккаунту и теперь рассылает от ее имени оскорбительные письма, а также размещает на ее странице порочащую ее информацию. Женщина подозревала в этих действиях ее бывшего мужа, который угрожал ей после развода.

По заявлению женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ («неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло её блокирование и модификацию»). Проведенные следственно-оперативные мероприятия полностью подтвердили версию о причастности к данному преступлению бывшего мужа потерпевшей, который в течение нескольких месяцев размещал на странице своей бывшей супруги порочащую ее информацию. Доступ к интернет-аккаунту мужчина получил путем его взлома. В данный момент расследование уголовного дела завершено; оно передано для рассмотрения по существу в суд.

Рожать лучше дома, чем в больнице, заявляют голландские эксперты

Для женщин с низким риском осложнений, которые уже рожали хотя бы раз, домашние роды приводили к серьезным проблемам, требовавшим помещение в реанимацию или переливание крови, 1 раз из 1000. Для больницы этот показатель составил 2,3 случая на 1000.

Кроме того, при домашних родах ниже риск менее серьезных осложнений – послеродовых кровотечений или необходимости удалять плаценту вручную.

Так, послеродовое кровотечение фиксировалось при домашних родах в 19,6 случаях из 1000, в больнице соотношение было 37,6/1000, сообщает iscience.ru.

Безопасность при домашних родах – широко распространенная тема споров. Сторонники хотят оградить женщин с низким риском осложнений от возможных отрицательных медицинских вмешательств, в то время как основной козырь противников заключается в том, что времени, которое понадобиться для отправки матери или ребенка из дома в больницу, может не хватить, чтобы сохранить им здоровье или жизнь в случае осложнений.

В ходе исследования изучались данные на 146 тысяч беременных, входящих в низкую группу риска. 63% из них планировали рожать дома, остальные предпочли больницу.

Выяснилось, что риск осложнений низок в обеих группах, и нет свидетельств того, что дома рожать опаснее, чем в больнице.

Также исследователи отмечают, что женщинам, у которых были довольно сложные первые роды, лучше планировать следующее деторождение в больнице.

Платини представил логотип Евро-2016

В Париже в среду был представлен логотип чемпионата Европы года по футболу 2016 года, который пройдёт во Франции. Его нарисовало португальское дизайнерское агентство Brandia Central. По их задумке, картинка должна отвечать девизу конкурса по выбору официального логотипа турнира "Праздник искусства футбола".

Логотип совместил в себе несколько различных художественных направлений и футбольных элементов, сосредоточенных вокруг расположенного в центре кубка Анри Делоне, который вручается чемпионам Европы.

Кстати, чемпионат Европы во Франции пройдет уже в третий раз. А победитель Евро-2016 станет участником Кубка конфедераций — 2017, который пройдет в России за год до чемпионата мира.

Логотип представили президент УЕФА Мишель Платини (на фото справа) и президент футбольной федерации Франции (FFF) Ноэль ле Грет.

Евро-2016 пройдёт во Франции с 10 июня по 10 июля 2016 года.

Зачем алмазы вогнали в краску

Мало кто из простых смертных готов позволить себе купить цветной природный бриллиант. Такие «камушки» — недешевое удовольствие. «Удел» большинства людей со средним достатком — бесцветные алмазы стоимостью 7–8 тысяч за десятую часть карата. Ученые университета «МИСиС» решили исправить ситуацию и разработали уникальную технологию окраски алмазов, позволяющую менять цвет природных камней. Стоят они процентов на 30 дороже бесцветных, а не в десятки раз, как те, что окрашены природой. Корреспондент «МК» посетил лабораторию сверхтвердых материалов и выяснил, как покрасить алмаз, чтобы его нельзя было отличить от настоящего. В природе цветные алмазы встречаются настолько редко, что недавно небольшой голубой бриллиант в 2 карата ушел с молотка почти за $10 млн. А вот в МИСиСе дублируют действия природы, которые идут миллионы лет, за трое суток. Как же это получается? Оказывается, сам «краситель» имеется внутри каждого, даже самого прозрачного алмаза — это атомы азота. Все зависит только от их концентрации и расположения. Вот в лаборатории их и заставляют перемещаться в нужные части кристаллической решетки алмаза. Однако, по словам заведующего лабораторией Николая Полушина, не во всяком природном алмазе можно изменить цвет, а только в тех, где концентрация азота очень низка — не выше 100 атомов на миллион атомов углерода (такого сырья в природе не больше 3 процентов). Поэтому природный алмаз сначала исследуют на специальном спектрометре. Затем подходящий экземпляр подвергают воздействию высоких температур, давления (чтобы добиться нужного перераспределения азота в кристаллической решетке) и облучения на ускорителе электронов (чтобы получить вакансии — пустые места в решетке алмаза).

— По сути, окраска кристалла зависит от определенных дефектов в решетке алмаза, — говорит Полушин. — Для того чтобы прозрачный камень обрел цвет, необходимо, чтобы из его кристаллической решетки земной или космической радиацией был выбит один атом углерода, образовалась пустота (вакансия). Затем рядом с ней должен разместиться единичный атом азота. Все эти действия мы и производим в нашем ускорителе, прессе и вакуумной печи. Все направлено на то, чтобы создать за счет такого парного дефекта в решетке алмаза определенные центры окраски. Они должны располагаться равномерно. Чем больше таких центров, тем гуще цвет.

Но таким образом, по словам заведующего лабораторией, создается только один тип алмазов — розовые. Голубые получаются уже другим способом — методом «имплантации цвета» внутрь алмаза.

— В природе такой кристалл содержит небольшие концентрации бора, — говорит Полушин. — Можно идти по этому пути, но мы пошли по другому: внедряем в решетку алмаза атомы водорода — и они тоже дают голубую окраску.

— Как же вы их внедряете?

— Это происходит в установке высокого давления, в прессе. Погружаем в него алмаз на специальную среду (шихту), которая при высоких давлениях и температурах разлагается с выделением атомарного водорода. Дальше при высоких давлении и температуре эти атомы водорода проникают в решетку алмаза.

Среди показанных нам Николаем Ивановичем образцов окрашенных бриллиантов преобладают розовые и голубые.

— А как насчет желтых? — спрашиваю я.

— Желтых алмазов в природе значительно больше, и по цене они дешевле, чем прозрачные, поэтому искусственно создавать такие нет смысла, хотя можно.

— А как создаются черные кристаллы?

— Принцип их изготовления более простой: мы создаем большую концентрацию вакансий — пустых мест в решетке — и дальше так проводим процесс нагрева, чтобы в этих местах происходил переход алмаза в графит. У нас появляется много мест с черным графитом внутри. Поэтому кажется, что весь кристалл черный. Хочу сразу предостеречь любителей таких алмазов: чересчур высокие цены на них в ювелирных магазинах неоправданны. Мало кто знает, что чаще всего на изготовление черных алмазов идет очень некачественное сырье, к примеру, прозрачный кристалл с каким-то инородным включением. Чернота просто скрывает этот изъян, хотя получается очень красиво.

— А качественные черные кристаллы в природе бывают?

— Бывают, но редко.

— Кто вам поставляет сырье?

— Все сырье у нас пока бельгийское. Сейчас мы отправили поставщикам партию окрашенных кристаллов для маркетингового исследования. Хотелось бы работать с отечественными добытчиками алмазов, но не получается. Они ссылаются на межкорпоративное соглашение не финансировать и не заниматься изменением цвета природных алмазов. С точки зрения добывающих корпораций, может, это и правильно — природные цветные алмазы очень редки и цены на них очень высоки.

— Получается, что ваша технология может существенно сбить на них цену?

— Нет, мы же честно указываем, что наши природные алмазы окрашены искусственным путем. Это как если сравнивать бриллианты и искусственные бриллианты.

— Можно отличить искусственно окрашенные алмазы в бытовых условиях?

— Нет, только при использовании специальных приборов. Но и эти анализы неоднозначны. Из нашей партии мы отдали несколько кристалликов в гомологический центр в Антверпене, и специалисты не смогли отличить наши от естественно окрашенных дорогих бриллиантов.

Кстати, в этом году МИСиС стал первым российским университетом, открывшим у себя полноценное направление подготовки бакалавров по специальности «Наноматериалы». И вполне возможно, что выпускники этой кафедры смогут в будущем усовершенствовать методы окраски бриллиантов.

Компьютерное моделирование мембран, липид-II и покрывало Пенелопы

Чтобы обмануть многочисленных женихов, добивавшихся ее руки в то время, как Одиссей странствовал по морям, Пенелопа пошла на хитрость. Она объявила, что не может снова выйти замуж, не соткав погребальное покрывало своему свекру Лаэрту. Каждый день она ткала покрывало на глазах женихов и каждую ночь распускала его, когда никто не видел. Так ей удалось протянуть время и дождаться Одиссея.

Огромное количество клеточных процессов напоминают покрывало Пенелопы: те или иные вещества или структуры постоянно синтезируются и в то же время постоянно уничтожаются; тонкий баланс между этими двумя процессами обеспечивает существование клетки и организма в целом.

Взять хотя бы клеточную стенку, которая снаружи обволакивает бактериальные клетки и защищает их от всевозможных угроз из внешнего мира. В бактериальной клетке постоянно и одновременно идут два процесса: синтез этой стенки и ее разрушение. В результате стенка все время обновляется и обеспечивает бактерии качественную защиту. В этой статье мы поговорим об одном из липидов мембраны бактерий, липиде-II, который критически необходим для синтеза клеточной стенки. Этот липид, как челнок в ткацком станке Пенелопы, снует между внутренней и наружной поверхностями мембраны, поднося к клеточной стенке «строительные блоки», из которых она состоит. Также здесь будет рассказано о том, как с помощью компьютерного моделирования биомолекул удалось выяснить некоторые интимные закономерности существования липида-II.

Все живые существа состоят из огромного числа разнообразных молекул. Эти молекулы между собой взаимодействуют, разрушаются, синтезируются, меняют конформацию, перемещаются — одним словом, живут своей бурной молекулярной жизнью, обеспечивающей жизнь организма в целом. Поэтому нечего даже и говорить, как важно для биологии изучать тонкие взаимодействия между молекулами. Существует несколько методологических подходов к достижению этой цели.

1. in vivo (переводится как «в живом»). Можно взять живой организм и посмотреть, что творят там те или иные молекулы. С одной стороны, это — изучение молекулярных взаимодействий в условиях, максимально приближенных к боевым, и полученные результаты, скорее всего, будут иметь самое прямое отношение к тому, что происходит с молекулами в организме на самом деле. С другой стороны — это дорого (нужно разоряться на подопытных животных, на оборудование, на зарплату квалифицированных специалистов), долго и не всегда дает однозначный результат. Последнее связано с тем, что слишком уж много в живой системе разнообразных молекул, и четко проследить судьбу всего нескольких из них, как правило, невозможно, поскольку нельзя учесть все влияния, которым они могут подвергнуться.

2. in vitro («в стекле», то есть в пробирке). Можно взять не целый организм, а культуру клеток, либо только сами интересующие нас молекулы и, поместив их в пробирку или в чашку Петри, попытаться с помощью различных экспериментов выяснить, как молекулы общаются между собой. Это, как правило, дешевле и быстрее предыдущего способа, но результат дает довольно грубый, потому что законы существования клеток в культуре отличаются от таковых для клеток живого организма, а «голые» молекулы в пробирке и вовсе могут вести себя совершенно неподобающим образом (отнюдь не так, как в живой системе).

3. И наконец, in silico («в кремнии», то есть на компьютере, поскольку кремниевые полупроводники играют важную роль в работе компьютеров). Можно провести всё исследование на компьютере: задать свойства каждой молекулы с помощью специальных компьютерных программ и физических моделей, а затем рассчитать, что случится с этими молекулами в тех или иных ситуациях. Это самый дешевый, самый быстрый и самый грубый способ из всех описанных: мы совершенно точно не учтем всех тонкостей молекулярных взаимоотношений, зато сможем «малой кровью», не тратя много времени и денег, выяснить хотя бы приблизительные закономерности, которые потом проверим in vitro и in vivo. Кроме того, многие молекулярные нюансы вообще никак нельзя изучить, кроме как рассчитав на компьютере. Этому подходу (а точнее, вычислению с его помощью свойств липидных мембран) была посвящена лекция профессора Романа Гербертовича Ефремова на Зимней школе Современная биология и биотехногии будущего, прошедшей при поддержке Российской венчурной компании, Фонда «Династия» и РФФИ зимой 2013 года. И именно с помощью данного подхода и были выяснены некоторые закономерности поведения в мембране липида-II, описанные в статье группы Ефремова, опубликованной недавно в журнале Scientific reports.

«Ломоносов» заглянет в глаза космонавтам

Знаете ли вы, что в нашей атмосфере существуют молнии-перевертыши? Да, они ударяют не в сторону Земли, а наоборот — нацелены в космос. Как установили не так давно ученые, это кратковременные вспышки света, которые несут в себе огромный энергетический заряд, сродни атомному взрыву. Всеобщее внимание на это явление обратил первый университетский спутник «Татьяна-1», запущенный в 2005 году сотрудниками и студентами МГУ им. М.В.Ломоносова. О том, каких еще результатов удалось добиться университету в деле изучения космических далей, мы побеседовали с ректором МГУ Виктором САДОВНИЧИМ.

— Наши работы по космосу начались еще в 1957 году, когда на втором в России искусственном спутнике уже стоял прибор нашего университета, — говорит Виктор Антонович. — Тогда нас больше всего интересовала радиация. Была эпоха, когда и американцы, и мы пытались узнать природу процессов, происходящих в ближнем космосе. И именно советские спутники с университетскими приборами подтвердили теорию о существовании внутреннего и внешнего поясов радиации. За эту работу тогда ученым МГУ была присуждена Ленинская премия. В общей сложности мы создали около 400 приборов для космических аппаратов и станций.

— Что кроме радиационных полей вам интересно в космосе?

— Не менее была интересна проблема магнитных полей, гамма-всплесков, космических лучей — потоков элементарных частиц и ядер, ведь природа источников этих излучений неизвестна до сих пор. Ежедневно жителей Земли, а особенно космонавтов, работающих на борту МКС, атакуют миллиарды высокоэнергетических частиц. Сейчас уже открыты такие, которые, ускоряясь в других галактиках, заходят в нашу и взаимодействуют в ней. Изучать природу таких взаимодействий очень интересно. Когда в год 250-летия университета мы отправили на орбиту нашу «Татьяну-1», даже не ожидали, какую богатую информацию доставит на Землю этот спутник. Нельзя не отметить, что он был запущен в период активизации потоков солнечной радиации. Тогда вышло из строя сразу несколько спутников, изучавших явления на Солнце, и «Татьяна-1» в течение полутора лет была единственным аппаратом, который фиксировал мощные вспышки на нашем светиле. Кроме того, благодаря этому аппарату мы обратили внимание всего научного сообщества на так называемые транзиентные свечения. Эти кратковременные синие и красные вспышки, которые происходят в атмосфере Земли на высоте до 100 км и обладают очень большой энергией, их можно сравнить со взрывом атомной бомбы.

— Их можно сравнить с нашими молниями?

— Да, только направлены они от Земли в космос. Так вот, «Татьяна-1» и отправленный за ним в 2009-м второй спутник «Татьяна-2» изучали их распределение вокруг нашей планеты. Оказалось, что в основном эти «молнии» возникают вдоль экватора. Сначала мы полагали, что они как-то связаны с кучевой облачностью и грозами, но затем пришли новые данные о существовании таких явлений, правда, выраженных слабее и над другими районами Земли. «Грозовая» версия в итоге не подтвердилась.

— Так от чего же они возникают?

— Сегодня мы точно можем сказать, что их природа — электромагнитная, связана с резонансными явлениями накопления энергия. Но откуда эта энергия берется — пока вопрос. «Татьяна-1» сразу привлекла внимание к этой проблеме американских ученых. Сейчас к исследованию подключились уже и китайцы. Вопрос очень важный, ведь такие разряды могут угрожать космической станции и летающим над Землей спутникам.

— Что было после «Татьян»?

— Затем совместно с индийскими университетами мы запустили спутник «Ют Сат» («YouthSat»). История его создания была очень интересной: во время визита президента Индии в нашу страну нам довелось встретиться, и я рассказал ему о запусках наших спутников. Он, физик-ядерщик, сразу сказал, что надо обязательно сделать совместный спутник и высказал свое пожелание Владимиру Владимировичу Путину. В итоге было подготовлено межгосударственное соглашение, и в 2011 году спутник был уже в космосе, изучая солнечную радиацию и вспышки на Солнце. Сейчас мы продолжаем нашу программу космических исследований — спутник «Ломоносов», который должен отправиться в космос через несколько месяцев, станет их вершиной. Если все предыдущие аппараты мы отправляли на орбиту с более крупными спутниками, так сказать, попутным грузом, то для этого тяжеловеса в 500 кг потребуется уже отдельный носитель. «Ломоносов» продолжит исследование частиц высокой и сверхвысокой энергий, транзиентных явлений, гамма-излучения, изучение радиации в околоземном пространстве. На него мы установили уникальный прибор — автоматическую систему слежения за астероидами. У нас есть серия наземных телескопов «Мастер» — они установлены вдоль долготы России от Москвы до Благовещенска. И вот теперь такой же появится в космосе. Объединив все телескопы в систему, мы надеемся получить хороший результат.

— Ваш космический телескоп смог бы заметить приближающийся к Земле небольшой метеор типа челябинского?

— У нас есть надежда на это. Появится на «Ломоносове» и еще один уникальный прибор, разработанный для ориентации космического аппарата по звездам, а также прибор, наблюдающий за сотнями тысяч звезд и вспышками на них. Кроме того, мы надеемся, что «Ломоносов» поможет в исследовании физиологического состояния космонавта в невесомости…

Когда-то наш университет создал на базе центрифуги Центра подготовки космонавтов уникальный тренажер по моделированию невесомости на Земле, то есть исследованию физиологического состояния космонавтов. Сейчас, в продолжение той работы, мы установили на «Ломоносове» аппаратуру, которая поможет изучить особенности зрения космонавта. Не так давно ученые доказали, что установка зрения у человека в космосе запаздывает. Космонавт сможет что-то сделать, к примеру повернуть голову, и только через полторы секунды увидеть новую картинку перед глазами. Это связано с поведением вестибулярной системы. Был даже случай поломки антенны из-за этого во время выхода в открытый космос. Пресса обвинила тогда космонавта в отсутствии должной квалификации, но мы его защитили. Это было открытие, за которое мы также получили Госпремию. Так вот на «Ломоносове» появится прибор (созданный совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН), изучающий адаптацию и природу переноса сигнала высшей нервной деятельностью на исполнение. Кстати, кроме физиков и математиков в этой работе принимали участие и студенты-биологи.

— Понятно, что студенты не могут перещеголять профессионалов в деле создания спутников. Но, может, были случаи предложения интересных ноу-хау со стороны подрастающего поколения МГУ?

— Конечно, пока ребята работают в группе со взрослыми, космические разработки курирует Институт ядерной физики МГУ. Но что касается аспирантов — они очень талантливые. И иногда выдают свежие идеи, в основном в области материаловедения и обработки информации. У нас же есть своя станция приема информации из космоса. Так вот они очень хорошо проявляют себя там.

— Это что-то вроде Центра управления полетами?

— Да, но управлять мы пока не можем, эта станция может только принимать информацию. В связи с предстоящим запуском «Ломоносова» от нас потребуется существенно расширить ее возможности.

— Многие студенты пытаются попасть на кафедру физики космоса в МГУ?

— Увы, в последние годы интерес к космосу у молодых стал притупляться. Когда я заканчивал мехмат МГУ, большую половину выпускников распределяли в Королев (там находится один из ведущих институтов Роскосмоса — ЦНИИ машиностроения и Центр управления полетами. — Авт.). Это и обеспечивало успех, мы все горели космическими идеями. Сегодня мы готовы обсуждать ряд мер для возвращения внимания молодежи к космической деятельности.

— Поделитесь предложениями.

— Я сторонник подготовки специалистов, обладающих фундаментальными знаниями. Ведь мы не можем сейчас знать, что нам понадобится в будущем. Надо готовить таких ученых, которые по мере поступления новых задач могли бы быстро адаптироваться и решать их. Второе направление, за которое сейчас ратует МГУ, — это создание специализированных космических центров обучения или переподготовки уже готовых специалистов с высшим образованием. Большая роль в этом отводится так называемым межфакультетским курсам, которые мы создали недавно. Когда мы объявили о том, что 100 лекторов готовы прочитать студентам лекции по дисциплинам, находящимся на стыке разных наук, к примеру биологии и математики, психологии и математики, права и логики, мы не ожидали, что на них запишутся тысячи студентов. Аудиторий не хватало, приходилось использовать актовый зал. Это говорит о том, что студенты хотят видеть свою проблематику широко, это помогает им лучше ориентироваться в выборе будущей специализации.

— Правильно ли я поняла: после создания специализированных космических центров обучения выпускник вуза с дипломом психолога или биолога сможет в будущем получить еще и дополнительную космическую профессию на стыке двух наук?

— Совершенно верно, к этому мы и стремимся. Но основной упор прежде всего будет делаться на обучение космической специализации представителей инженерных специальностей, физиков, математиков.

В ночь на воскресенье на небе повиснет суперлуна

Если погода окажется ясной, то ближайшей ночью можно будет наблюдать на небе удивительно крупную, яркую и в то же время полную Луну. Так совпадет, что  наш естественный спутник подойдет к Земле на минимальное в этом году расстояние в свое полнолуние. Подобное сочетание близости и размера называют суперлунием.

Как правило, явление Суперлуны на небе не сулит ничего хорошего, поскольку сопровождается усилением гравитационного воздействия на Землю. А это чревато непредсказуемым поведением недр. Луна может стать своего рода ­спусковым крючком для уже подготовленных тектонических процессов. К примеру, 11 марта 2011 года — за 8 дней до позапрошлого суперлуния — случилось кошмарное землетрясение в Японии, вызвавшее цунами. Землетрясение в Ставропольском крае грянуло 2 мая 2012 года — за 4 дня до прошлого сближения с ночным светилом. В нынешнем году — 19 и 20 июня — сильно трясло Кузбасс.

Некоторые исследователи винят нашу небесную соседку и в других земных бедах.  Считают, что она провоцирует извержение вулканов, наводнения и ураганы. Всего этого перед нынешнем суперлунием хватало с избытком. Будет ли продолжение? Ответа никто не знает.

Кстати, полнолуние вообще, а суперлуние в частности обостряет состояние лунатиков — людей с неустойчивой психикой. Возможны их выходы. 

Из хорошего: Суперлуна необычайно красива. Астрономы-любители ждут этого незабываемого зрелища. Небесное светило увеличится примерно на 14 процентов и станет ярче почти на треть.

НАША СПРАВКА

Орбита Луны чуть-чуть вытянута. И напоминает эллипс. Потому что Луна вращается вокруг общего центра масс системы Земля — Луна. В результате наш естественный спутник то приближается к нам — в перигее, то удаляется — в апогее. Разница может составить почти 50 тысяч километров.

23 июня 2013 года Луна подойдет на 356 991 километр. Следующие рандеву ожидаются 10 августа 2014 года, 28 сентября 2015 года и 14 ноября 2016 года.

Интересные факты о Луне смотрите в видеоролике:

О ТРАНСЛЯЦИИ

Давайте проследим за этим удивительным явлением вместе! Ждем ваших фото ВКонтакте и Инстаграме с хэштегом #суперлуна, а также будем рады вашим письмам с фотографиями на адрес reporter@kp.ru с пометкой суперлуна. Мы будем забирать ваши фото в трансляцию и любоваться ими вместе с вами.