Главная

Читать все новости

Читать все статьи


Смотреть все видео


Telegram Image
ИИ делает нас глупее? Спойлер: только если мы разрешим.

Пока футурологи пугали восстанием машин, экономисты зашли с тыла. Экономисты Чен, Хань и Чжун (2026) обнаружили, что главная угроза нейросетей — не безработица, а атрофия мозга. В свежем исследовании они разделили навыки на «исполнительские» (четко следовать инструкции) и «инновационные» (исправлять ошибки и принимать решения в хаосе). Модель показала эффект «вытеснения»: если делегировать ИИ принятие решений, ваш собственный «решательный мускул» слабеет. Квалификация падает, и вы попадаете в зависимость от алгоритма. Хорошая новость: для «инноваторов» автономный ИИ становится мощным бустером, избавляя от рутины. А вот «ассистенты» (вроде Copilot) лучше помогают «исполнителям». Вывод: используйте ИИ как тренажер, а не как костыль. Оставляйте финальное «Да» или «Нет» за собой, иначе потеряете управление.
Telegram Image
Темная материя намагнитила Вселенную?

Магнитные поля пронизывают космос, но откуда они взялись — давняя головная боль астрофизиков. Чтобы галактическое «динамо» заработало, ему нужен стартовый импульс, «затравочное» поле. Стандартная физика тут лишь разводит руками.
Ученые из Университета Макгилла и ETH Zurich предложили красивое решение: во всем виновата «легкая» темная материя.
Если темная материя состоит не из массивных вимпов, а из сверхлегких аксионов, она ведет себя как поле, которое постоянно колеблется. Ученые выяснили, что эти колебания могут входить в резонанс с электромагнитным полем (эффект, похожий на раскачивание качелей). В итоге энергия темной материи перетекает в фотоны, рождая те самые первичные магнитные поля.
Гипотеза убивает двух зайцев: объясняет происхождение космического магнетизма и дает нам новый способ ловить неуловимую темную материю — через ее влияние на свет.
#космос #физика #темнаяматерия
Telegram Image
Мы приблизились к разгадке одной из самых больших загадок Вселенной — несоответствия в скорости её расширения, известного как «напряжение Хаббла».

Два основных метода измерения дают разные результаты: 67 и 73 км/с на мегапарсек, что ставит под сомнение стандартную космологическую модель.
Новое исследование предлагает неожиданное решение: первичные магнитные поля, возникшие сразу после Большого взрыва. Эти сверхслабые поля могли ускорить образование водорода в ранней Вселенной, изменив структуру реликтового излучения и, как следствие, — оценку скорости расширения.
Компьютерное моделирование показало, что такие поля не только согласуются с наблюдениями, но и могут объяснить происхождение магнитных полей галактик. Если гипотеза подтвердится, это откроет окно в физику первых секунд после Большого взрыва и поможет разрешить «напряжение Хаббла» — одну из главных головоломок современной науки.
Telegram Image
Если инопланетные сигналы уже достигали Земли, почему мы их не заметили?

В течение десятилетий ученые активно ищут признаки внеземной жизни. От радиоволн до лазерных вспышек и инфракрасных тепловых следов — охота за так называемыми «техносигнатурами» захватила воображение как исследователей, так и общественности. Однако, несмотря на масштабные усилия, подтвержденных сигналов обнаружено не было.

Недавнее исследование, опубликованное в The Astronomical Journal, ставит критически…

https://etm-club.site/esli-inoplanetnye-signaly-uzhe-dostigali-zemli/
Telegram Image
Новое исследование показало: длительное пребывание в космосе заставляет мозг смещаться вверх и назад внутри черепа.

Учёные проанализировали МРТ 26 астронавтов и выяснили: чем дольше миссия, тем сильнее изменения. Например, у тех, кто провёл на МКС около года, некоторые зоны мозга сдвинулись более чем на 2 мм — это много для тесного пространства черепа.
На Земле гравитация удерживает мозг и жидкости в равновесии, а в невесомости всё меняется: мозг "плавает", деформируется, а зоны, отвечающие за движение и ощущения, смещаются особенно сильно. К счастью, большинство изменений обратимы — через полгода после возвращения мозг почти восстанавливается.