Természet Világa : Természettudományi Közlöny 148. Évf. 1. Sz

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Természet Világa : Természettudományi Közlöny 148. Évf. 1. Sz Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 148. évf. 1. sz. 2017. JANUÁR ÁRA: 780 Ft Előfizetőknek : 670Ft ÍGY JUTUNK EL A CSILLAGOKIG BÚCSÚ AMERIKÁTÓL A VELENCEI TÁJ VÁLTOZÁSAI APA SZÜLETIK AZ ŰRKUTATÁS HALOTTAI KVANTUMSZOBRÁSZAT „SOHASEM AZT TANÍTJUK, AMIT TANÍTUNK” TV_2017_jan_borito.indd 3 2016.12.22. 12:39:20 A Velencei-tó élővilága A bárányparéj a Velencei-tó környékén a szikes kopárok, A pozsgás zsázsa a szoloncsákos vakszikes foltok jellemző szikfokok szélsőségesen sótűrő növényfaja, amely a kiszáradt növénye. Baktériumölő hatása miatt a leveleiből készült teát szikes tavak medrében is gyakran megjelenik felsőlégúti megbetegedések leküzdésére használják A tó védett madárrezervátumában ma már A cserregő nádiposzáta a Velencei-tó összefüggő nádasainak nincsenek gémtelepek, de madárvilága még gyakori énekesmadara napjainkban is gazdagnak nevezhető Kalotás Zsolt felvételei A sávos szitakötők rendszerint a vízparti növényzeten pihenve A vidra állandó lakója a Velencei-tó halakban gazdag vizének lesnek apró repülő rovarokból álló zsákmányállataikra TV_2017_jan_borito.indd 4 2016.12.22. 12:39:27 Természet Világa TARTALOM Lente Gábor: Így jutunk el a csillagokig .....................................................................2 Főzy István: A Kárpátok sárkánya, a barlangi medve. Az év ősmaradványa 2017 .....6 Vásárhelyi Zsóka Anna: A munkamegosztás ezer arca és egy modellje ..................11 E számunk szerzői ........................................................................................................14 A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT FOLYÓIRATA Németh Géza: Búcsú Amerikától. Első rész ..............................................................15 Hollósy Ferenc: Apa „születik” ..................................................................................20 Megindította 1869-ben SZILY KÁLMÁN Rosivall László: Tudományos eredmények és a mindennapi orvoslás ......................23 KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT Szili István: Változások a velencei tájban ..................................................................25 Tóth Mária: Szőrszálak a túlélésért ...........................................................................29 A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 148. ÉVFOLYAMA Vizi E. Szilveszterről kisbolygót neveztek el ..............................................................32 2017. 1. sz. JANUÁR HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK .................................................................32 Magyar Örökség-díjas és Bakonyi Gábor–Kiss István: Dr. Széky Pál (1924–2016) emlékezete .....................34 Millenniumi Díjas folyóirat Tóth János: Szent Borbála hagyománya ....................................................................35 Both Előd: Tűzhalál. Az űrkutatás halottai ................................................................38 Bencze Gyula: Kvantumszobrászat ............................................................................40 Landy-Gyebnár Mónika: Megtalálták a Terror maradványait .................................42 Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap, az Emberi ORVOSSZEMMEL (Matos Lajos rovata) ...................................................................4 5 Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támo- gatáskezelő, a Nemzeti Tehetség Program és a Szellemi FOLYÓIRATSZEMLE .................................................................................................46 Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával. Adó 1% felajánlás ........................................................................................................48 A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült. Főszerkesztő: Címképünk: Fantáziakép a Földről indított, lézerrel hajtott nanoűrszondákról STAAR GYULA Szerkesztőség: (Lente Gábor montázsa) 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. Borítólapunk második oldalán: A Velencei-tó élővilága (Kalotás Zsolt felvételei) Telefon: 327-8950, fax: 327-8969 Levélcím: 1444 Budapest 8., Pf. 256 Borítólapunk harmadik oldalán: Búcsú Amerikától (Németh Géza felvételei) E-mail-cím: [email protected] Internet: www.termeszetvilaga.hu Felelős kiadó: Mellékletünk: Surányi László: „Sohasem azt tanítjuk, amit tanítunk.” A középiskolai PIRÓTH ESZTER a TIT Szövetségi Iroda igazgatója matematikatanítás reformjának történetéből. A XXV. Természet–Tudomány Diákpályá- Kiadja zat cikkei (Balogh Boglárka: Bogi és a számrendszerek; Pintér Noémi: A Pándzsa). a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16. Gábor Dénes-díjasok 2016. Telefon: 327-8900 Nyomás: PAUKER Nyomda Felelős vezető: SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Vértes Gábor Elnök: VIZI E. SZILVESZTER Tagok: ABONYI IVÁN, BACSÁRDI LÁSZLÓ, INDEX25 807 BAUER GYŐZŐ, BENCZE GYULA, BOTH ELŐD, CZELNAI RUDOLF, HU ISSN 0040-3717 CSABA GYÖRGY, CSÁSZÁR ÁKOS, DÜRR JÁNOS, GÁBOS ZOLTÁN, Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben HORVÁTH GÁBOR, KECSKEMÉTI TIBOR, KORDOS LÁSZLÓ, Korábbi számok megrendelhetők: LOVÁSZ LÁSZLÓ, NYIKOS LAJOS, PAP LÁSZLÓ, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat PATKÓS ANDRÁS, RESZLER ÁKOS, 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16. Telefon: 06-1-3278-950 SCHILLER RÓBERT, CHARLES SIMONYI, SÓTONYI PÉTER, e-mail: [email protected] SZATHMÁRY EÖRS, SZERÉNYI GÁBOR, VIDA GÁBOR, WESZELY TIBOR Előfizetés, reklamáció: Főszerkesztő: STAAR GYULA Magyar Posta Zrt. Telefon: 06-1-767-8262 Szerkesztők: E-mail: [email protected] KAPITÁNY KATALIN ([email protected]; 327–8960) Internet: eshop.posta.hu NÉMETH GÉZA ([email protected]; 327–8961) Postacím: MP Zrt., Budapest 1900. Előfizetésben terjeszti: Magyar Posta Zrt. Árusításban megvásárolható a Lapker Zrt. árusítóhelyein. Tördelés: LÉVÁRT TAMÁS Előfizetési díj: Titkárságvezető: fél évre 4200 Ft, egy évre 8040 Ft HORVÁTH KRISZTINA TV_2017_jan_beliv.indd 1 2016.12.22. 14:21:38 ŰRKUTATÁS LENTE GÁBOR Így jutunk el a csillagokig mióta az ember először megpillan- mintegy másfélszerese lehet a Földének, s a demel: tömege közel kilencszerese a Föl- totta a csillagokat, azóta szeretne Proxima Centauritól mért távolsága a Föld– dének, s csillagához nagyon közel kering: Ael is jutni hozzájuk, hogy saját Nap-távolság kb. 5%-a, keringési ideje egy ottani év hossza mindössze 16 óra. szemével, közelről láthassa azokat. Már (vagyis az ottani év hossza) 11,2 földi nap. A becslések szerint a felszíni hőmérsék- a római történelem augustusi aranykorá- Ezen adatok alapján úgy becsülhető, hogy lete akár a 2000 °C-ot is meghaladhatja. nak nagy epikus költője, Vergilius is írt az egyébként még el sem nevezett bolygó Spektroszkópiai vizsgálatok szerint a ilyen sort Aeneis című művébe (IX. ének, felszíni hőmérséklete hasonló lehet a Földé- Janssenen igen nagy bőségben van szén. 641. sor): hez. Róla nézve saját Napunk a Cassiopeia Ez alapján terjedt el a bulvársajtóban az a csillagkép legfényesebb objektuma lenne. hír, miszerint a bolygó felszínét gyémánt „Macte nova virtute, puer, sic itur ad A Naprendszerhez legközelebbi csillago- vonhatja be a Földön szokásos kőzetek astra.” kat tünteti fel az 1. táblázat, térben elfoglalt helyett. Így aztán látható, hogy saját Nap- helyzetüket pedig az 1. ábra szemlélteti. A rendszerünk közvetlen kozmikus szom- Lakatos István fordításában ez így hangzik Sirius a teljes égbolt legfényesebb csillaga, szédságában sincs hiány érdekes helyek- magyarul: hazánkból általában februári estéken lehet ben: milyen nagyszerű is lenne közelről a legjobban megfigyelni. A listán szereplő megfigyelni őket! „Jól van, a tett, fiú, nagyszerű volt: ez a mezsgye visz égbe.” Az idézett sorból négy szó (Sic itur ad astra) önálló szállóigévé vált, de szokásos magyar megfelelőjeként nem a már bemu- tatott fordítás terjedt el, hanem a következő változat: Így jutunk el a csillagokig. Kozmikus léptékekben mérve, a világ- űrnek csak elképzelhetetlenül kis részéről van közvetlen tapasztalatunk. A Naprend- szer 20 fényéves körzetében már 150-nél is több csillagot ismerünk, ezek közül 12- ről bizonyosan tudjuk azt is, hogy vannak bolygói. A Földtől legmesszebb eljutó, 1977-ben indított Voyager–1 űrszonda ugyanakkor alig két éve ért el olyan tér- részbe, amelyet a tudósok nem tekinte- nek már a Naprendszer részének. A szon- da jelenlegi sebessége 17 km/s (61 200 km/h), amellyel a Földet ugyan 40 perc alatt megkerülné, de ez még mindig csak a fénysebesség 0,006%-a. Ilyen tempóban a Naphoz legközelebbi csillagig is majdnem 100 000 évig tartana az utazás –, ha éppen arrafelé tartana az űrszonda (ami messze 1. ábra. A Naphoz legközelebb eső csillagok helyzete áll a valóságtól). Aligha van komoly tudós, aki vitatná, csillagok közül ezen kívül Magyarország- Meglehet, századunk végére ez a kíván- hogy még a Naphoz legközelebb lévő csil- ról még a fényes Procyon és a haloványabb ság valóra válhat. 2016. április 12-én New lagok közelében is rengeteg felfedezni való ε Eridani látható szabad szemmel, kellő- York-ban tartottak egy nevezetes sajtótájé- lenne. A Naprendszerhez legközelebb lévő en sötét helyekről pedig időnként még a koztatót, melyen Jurij Milner, egy Inter- csillagok például mindjárt – ha nem is egye- 61 Cygni is. A húszas listára már nem fért netes vállalkozásnak (Facebook, Twitter, dülálló, de feltétlenül szokatlan – hármas fel, de az 1. ábrán megtalálható a Föld- Spotify, Groupon) köszönhetően milliár- rendszert alkotnak, amelynek tagjai a déli től 11,89 fényév távolságra lévő τ Ceti is, dossá vált orosz üzletember jelentette be az féltekéről szabad szemmel is megfigyel- amelynek tömege Napunkénál alig kisebb, általa kezdeményezett, a legközelebbi csil- hetőek: α Centauri A, ennek ikercsillaga, s öt bolygót is gyanítanak körülötte. lagokhoz
Recommended publications
  • A Basic Requirement for Studying the Heavens Is Determining Where In
    Abasic requirement for studying the heavens is determining where in the sky things are. To specify sky positions, astronomers have developed several coordinate systems. Each uses a coordinate grid projected on to the celestial sphere, in analogy to the geographic coordinate system used on the surface of the Earth. The coordinate systems differ only in their choice of the fundamental plane, which divides the sky into two equal hemispheres along a great circle (the fundamental plane of the geographic system is the Earth's equator) . Each coordinate system is named for its choice of fundamental plane. The equatorial coordinate system is probably the most widely used celestial coordinate system. It is also the one most closely related to the geographic coordinate system, because they use the same fun­ damental plane and the same poles. The projection of the Earth's equator onto the celestial sphere is called the celestial equator. Similarly, projecting the geographic poles on to the celest ial sphere defines the north and south celestial poles. However, there is an important difference between the equatorial and geographic coordinate systems: the geographic system is fixed to the Earth; it rotates as the Earth does . The equatorial system is fixed to the stars, so it appears to rotate across the sky with the stars, but of course it's really the Earth rotating under the fixed sky. The latitudinal (latitude-like) angle of the equatorial system is called declination (Dec for short) . It measures the angle of an object above or below the celestial equator. The longitud inal angle is called the right ascension (RA for short).
    [Show full text]
  • UNSC Science and Technology Command
    UNSC Science and Technology Command Earth Survey Catalogue: Official Name/(Common) Star System Distance Coordinates Remarks/Status 18 Scorpii {TCP:p351} 18 Scorpii {Fact} 45.7 LY 16h 15m 37s Diameter: 1,654,100km (1.02R*) {Fact} -08° 22' 06" {Fact} Spectral Class: G2 Va {Fact} Surface Temp.: 5,800K {Fact} 18 Scorpii ?? (Falaknuma) 18 Scorpii {Fact} 45.7 LY 16h 15m 37s UNSC HQ base on world. UNSC {TCP:p351} {Fact} -08° 22' 06" recruitment center in the city of Halkia. {TCP:p355} Constellation: Scorpio 111 Tauri 111 Tauri {Fact} 47.8 LY 05h:24m:25.46s Diameter: 1,654,100km (1.19R*) {Fact} +17° 23' 00.72" {Fact} Spectral Class: F8 V {Fact} Surface Temp.: 6,200K {Fact} Constellation: Taurus 111 Tauri ?? (Victoria) 111 Tauri {Fact} 47.8 LY 05:24:25.4634 UNSC colony. {GoO:p31} {Fact} +17° 23' 00.72" Constellation: Taurus Location of a rebel cell at Camp New Hope in 2531. {GoO:p31} 51 Pegasi {Fact} 51 Pegasi {Fact} 50.1 LY 22h:57m:28s Diameter: 1,668,000km (1.2R*) {Fact} +20° 46' 7.8" {Fact} Spectral Class: G4 (yellow- orange) {Fact} Surface Temp.: Constellation: Pegasus 51 Pegasi-B (Bellerophon) 51 Pegasi 50.1 LY 22h:57m:28s Gas giant planet in the 51 Pegasi {Fact} +20° 46' 7.8" system informally named Bellerophon. Diameter: 196,000km. {Fact} Located on the edge of UNSC territory. {GoO:p15} Its moon, Pegasi Delta, contained a Covenant deuterium/tritium refinery destroyed by covert UNSC forces in 2545. {GoO:p13} Constellation: Pegasus 51 Pegasi-B-1 (Pegasi 51 Pegasi 50.1 LY 22h:57m:28s Moon of the gas giant planet 51 Delta) {GoO:p13} +20° 46' 7.8" Pegasi-B in the 51 Pegasi star Constellation: Pegasus system; a Covenant stronghold on the edge of UNSC territory.
    [Show full text]
  • View & Download
    78-8970 70MM REFRACTOR WITH REALVOICE™ OUTPUT INSTRUCTION MANUAL 78-8930 76MM REFLECTOR MANUEL D’INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI MANUAL DE INSTRUÇÕES 78-8945 114MM REFLECTOR Lit.#: 98-0965/06-07 PAGE GUIDE ENGLISH ............... 4 Catalog Index........... 18 FrANÇAIS.............. 34 ESPAÑOL ............... 50 DEUTSCH............... 66 ITALIANO............... 82 PORTUGUÊS........... 98 ENGLISH Congratulations on the purchase of your Bushnell Discoverer Telescope with Real Voice Output! This is one of the first telescopes ever created that actually speaks to you to educate you about the night sky. Consider this feature as your personal astronomy assistant. After reading through this manual and preparing for your observing session as outlined in these pages you can start enjoying the Real Voice Output feature by doing the following: To activate your telescope, simply turn it on! The Real Voice Output feature is built in to the remote control handset. Along the way the telescope will speak various helpful comments during the alignment process. Once aligned, the Real Voice Output feature will really shine anytime the enter key is depressed when an object name or number is displayed at the bottom right of the LCD viewscreen. That object description will be spoken to you as you follow along with the scrolling text description. If at anytime you wish to disable the speaking feature, you can cancel the speech by pressing the “Back” button on the remote control keypad. It is our sincere hope that you will enjoy this telescope for years to come! NEVER LOOK DIRECTLY AT THE SUN ❂ WITH YOUR TELESCOPE PERMANENT DAMAGE TO YOUR EYES MAY OCCUR WHERE DO I START? Your Bushnell telescope can bring the wonders of the universe to your eye.
    [Show full text]
  • The Milky Way the Milky Way's Neighbourhood
    The Milky Way What Is The Milky Way Galaxy? The.Milky.Way.is.the.galaxy.we.live.in..It.contains.the.Sun.and.at.least.one.hundred.billion.other.stars..Some.modern. measurements.suggest.there.may.be.up.to.500.billion.stars.in.the.galaxy..The.Milky.Way.also.contains.more.than.a.billion. solar.masses’.worth.of.free-floating.clouds.of.interstellar.gas.sprinkled.with.dust,.and.several.hundred.star.clusters.that. contain.anywhere.from.a.few.hundred.to.a.few.million.stars.each. What Kind Of Galaxy Is The Milky Way? Figuring.out.the.shape.of.the.Milky.Way.is,.for.us,.somewhat.like.a.fish.trying.to.figure.out.the.shape.of.the.ocean.. Based.on.careful.observations.and.calculations,.though,.it.appears.that.the.Milky.Way.is.a.barred.spiral.galaxy,.probably. classified.as.a.SBb.or.SBc.on.the.Hubble.tuning.fork.diagram. Where Is The Milky Way In Our Universe’! The.Milky.Way.sits.on.the.outskirts.of.the.Virgo.supercluster..(The.centre.of.the.Virgo.cluster,.the.largest.concentrated. collection.of.matter.in.the.supercluster,.is.about.50.million.light-years.away.).In.a.larger.sense,.the.Milky.Way.is.at.the. centre.of.the.observable.universe..This.is.of.course.nothing.special,.since,.on.the.largest.size.scales,.every.point.in.space. is.expanding.away.from.every.other.point;.every.object.in.the.cosmos.is.at.the.centre.of.its.own.observable.universe.. Within The Milky Way Galaxy, Where Is Earth Located’? Earth.orbits.the.Sun,.which.is.situated.in.the.Orion.Arm,.one.of.the.Milky.Way’s.66.spiral.arms..(Even.though.the.spiral.
    [Show full text]
  • The Detectability of Nightside City Lights on Exoplanets
    Draft version September 6, 2021 Typeset using LATEX twocolumn style in AASTeX63 The Detectability of Nightside City Lights on Exoplanets Thomas G. Beatty1 1Department of Astronomy and Steward Observatory, University of Arizona, Tucson, AZ 85721; [email protected] ABSTRACT Next-generation missions designed to detect biosignatures on exoplanets will also be capable of plac- ing constraints on the presence of technosignatures (evidence for technological life) on these same worlds. Here, I estimate the detectability of nightside city lights on habitable, Earth-like, exoplan- ets around nearby stars using direct-imaging observations from the proposed LUVOIR and HabEx observatories. I use data from the Soumi National Polar-orbiting Partnership satellite to determine the surface flux from city lights at the top of Earth's atmosphere, and the spectra of commercially available high-power lamps to model the spectral energy distribution of the city lights. I consider how the detectability scales with urbanization fraction: from Earth's value of 0.05%, up to the limiting case of an ecumenopolis { or planet-wide city. I then calculate the minimum detectable urbanization fraction using 300 hours of observing time for generic Earth-analogs around stars within 8 pc of the Sun, and for nearby known potentially habitable planets. Though Earth itself would not be detectable by LUVOIR or HabEx, planets around M-dwarfs close to the Sun would show detectable signals from city lights for urbanization levels of 0.4% to 3%, while city lights on planets around nearby Sun-like stars would be detectable at urbanization levels of & 10%. The known planet Proxima b is a particu- larly compelling target for LUVOIR A observations, which would be able to detect city lights twelve times that of Earth in 300 hours, an urbanization level that is expected to occur on Earth around the mid-22nd-century.
    [Show full text]
  • One of the Most Useful Accessories an Amateur Can Possess Is One of the Ubiquitous Optical Filters
    One of the most useful accessories an amateur can possess is one of the ubiquitous optical filters. Having been accessible previously only to the professional astronomer, they came onto the marker relatively recently, and have made a very big impact. They are useful, but don't think they're the whole answer! They can be a mixed blessing. From reading some of the advertisements in astronomy magazines you would be correct in thinking that they will make hitherto faint and indistinct objects burst into vivid observ­ ability. They don't. What the manufacturers do not mention is that regardless of the filter used, you will still need dark and transparent skies for the use of the filter to be worthwhile. Don't make the mistake of thinking that using a filter from an urban location will always make objects become clearer. The first and most immediately apparent item on the downside is that in all cases the use of a filter reduces the amount oflight that reaches the eye, often quite sub­ stantially. The brightness of the field of view and the objects contained therein is reduced. However, what the filter does do is select specific wavelengths of light emitted by an object, which may be swamped by other wavelengths. It does this by suppressing the unwanted wavelengths. This is particularly effective in observing extended objects such as emission nebulae and planetary nebulae. In the former case, use a filter that transmits light around the wavelength of 653.2 nm, which is the spectral line of hydrogen alpha (Ha), and is the wavelength oflight respons­ ible for the spectacular red colour seen in photographs of emission nebulae.
    [Show full text]
  • Starry Nights Typeset
    Index Antares 104,106-107 Anubis 28 Apollo 53,119,130,136 21-centimeter radiation 206 apparent magnitude 7,156-157,177,223 57 Cygni 140 Aquarius 146,160-161,164 61 Cygni 139,142 Aquila 128,131,146-149 3C 9 (quasar) 180 Arcas 78 3C 48 (quasar) 90 Archer 119 3C 273 (quasar) 89-90 arctic circle 103,175,212 absorption spectrum 25 Arcturus 17,79,93-96,98-100 Acadia 78 Ariadne 101 Achernar 67-68,162,217 Aries 167,183,196,217 Acubens (star in Cancer) 39 Arrow 149 Adhara (star in Canis Major) 22,67 Ascella (star in Sagittarius) 120 Aesculapius 115 asterisms 130 Age of Aquarius 161 astrology 161,196 age of clusters 186 Atlantis 140 age of stars 114 Atlas 14 Age of the Fish 196 Auriga 17 Al Rischa (star in Pisces) 196 autumnal equinox 174,223 Al Tarf (star in Cancer) 39 azimuth 171,223 Al- (prefix in star names) 4 Bacchus 101 Albireo (star in Cygnus) 144 Barnard’s Star 64-65,116 Alcmene 52,112 Barnard, E. 116 Alcor (star in Big Dipper) 14,78,82 barred spiral galaxies 179 Alcyone (star in Pleiades) 14 Bayer, Johan 125 Aldebaran 11,15,22,24 Becvar, A. 221 Alderamin (star in Cepheus) 154 Beehive (M 44) 42-43,45,50 Alexandria 7 Bellatrix (star in Orion) 9,107 Alfirk (star in Cepheus) 154 Algedi (star in Capricornus) 159 Berenice 70 Algeiba (star in Leo) 59,61 Bessel, Friedrich W. 27,142 Algenib (star in Pegasus) 167 Beta Cassiopeia 169 Algol (star in Perseus) 204-205,210 Beta Centauri 162,176 Alhena (star in Gemini) 32 Beta Crucis 162 Alioth (star in Big Dipper) 78 Beta Lyrae 132-133 Alkaid (star in Big Dipper) 78,80 Betelgeuse 10,22,24 Almagest 39 big
    [Show full text]
  • Scientific American
    Medicine Climate Science Electronics How to Find the The Last Great Hacking the Best Treatments Global Warming Power Grid Winner of the 2011 National Magazine Award for General Excellence July 2011 ScientificAmerican.com PhysicsTHE IntellıgenceOF Evolution has packed 100 billion neurons into our three-pound brain. CAN WE GET ANY SMARTER? www.diako.ir© 2011 Scientific American www.diako.ir SCIENTIFIC AMERICAN_FP_ Hashim_23april11.indd 1 4/19/11 4:18 PM ON THE COVER Various lines of research suggest that most conceivable ways of improving brainpower would face fundamental limits similar to those that affect computer chips. Has evolution made us nearly as smart as the laws of physics will allow? Brain photographed by Adam Voorhes at the Department of Psychology, Institute for Neuroscience, University of Texas at Austin. Graphic element by 2FAKE. July 2011 Volume 305, Number 1 46 FEATURES ENGINEERING NEUROSCIENCE 46 Underground Railroad 20 The Limits of Intelligence A peek inside New York City’s subway line of the future. The laws of physics may prevent the human brain from By Anna Kuchment evolving into an ever more powerful thinking machine. BIOLOGY By Douglas Fox 48 Evolution of the Eye ASTROPHYSICS Scientists now have a clear view of how our notoriously complex eye came to be. By Trevor D. Lamb 28 The Periodic Table of the Cosmos CYBERSECURITY A simple diagram, which celebrates its centennial this 54 Hacking the Lights Out year, continues to serve as the most essential conceptual A powerful computer virus has taken out well-guarded tool in stellar astrophysics. By Ken Croswell industrial control systems.
    [Show full text]
  • 44 Closest Stars and How They Compare to Our Sun
    44 CLOSEST STARS AND HOW THEY COMPARE TO OUR SUN R = Solar radius (a unit of distance to express the size of stars relative to the sun) L = Solar luminosity (a unit of radiant flux used SUN System/constellation to compare the luminosity of stars, galaxies, Solar System Potential planets and other celestial objects in terms of the sunʼs output) 8 Distance From Earth 8.317 light-minutes EARTH 1R (432,288 miles) s) -year (light Proxima Centauri TH EAR Alpha Centauri OM E FR 1 ANC DIST 4.244 light-years 0.001 0.01 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10 25 0.1542R 0.00005L L <=0.0001 α Centauri A (Rigil Kentaurus) 1 Alpha Centauri L 4.365 light-years 1.223R 1.519 L α Centauri B (Toliman) 5 Alpha Centauri light-years 4.37 light-years 0.863R 0.5002L Bernard’s Star Ophiuchus 1 5.957 light-years 0.196R 0.0035L Wolf 359 (CN Leonis) Leo 2 7.856 light-years 0.16R 0.0014L Lalande 21185 Ursa Major 1 8.307 light-years 0.393R 0.026L Sirius A Canis Major Luyten 726-8A 8.659 light-years Cetus 1.711 R 25.4L 8.791 light-years 0.14R 0.00004L Sirius B Canis Major 8.659 light-years Luyten 726-8B 0.0084R 0.056L Cetus 8.791 light-years 0.14R 0.00004L Ross 154 Sagittarius 9.7035 light-years 0.24R 0.0038L 10 light-years Epsilon Eridani Eridanus Ross 248 2 Andromeda 10.446 light-years 10.2903 light-years 0.735R 0.34L 0.16R 0.0018L Lacaille 9352 Piscis Austrinus 3 10.7211 light-years Ross 128 0.47R 0.0367L Virgo 1 EZ Aquarii A 11 light-years Aquarius 61 Cygni A 0.1967R 0.00362L 11.1 light-years Cygnus 0.175R 0.000087L 3 (part of triple star system) 11.4 light-years
    [Show full text]
  • Light Is Also a Particle Photons: “Pieces” of Light, Each with Precise Wavelength, Frequency, and Energy
    Light Light, or visible light, is electromagnetic radiation of a wavelength that is visible to the human eye (about 400–700 nm). Light travels in straight lines called rays. Light is also a particle Photons: “pieces” of light, each with precise wavelength, frequency, and energy. Light Facts: Speed of light- 3x108m/s, 300,000,000 m/s or 186,000mps Traveling the speed of light -1.3 sec to the moon -8 minutes to the sun -4 hours to Pluto - 2 months to edge of solar system -4.2 years to closest star -100,000 years across our galaxy -2.5 million years to Andromeda Light Year A light-year or light year (symbol: ly) is a unit of measurement of length, the distance that light travels in a vacuum in one year. •1 lightyear = 9.4605284 × 1015 meters •6 trillion miles= 1.2 x 1012 Closest stars Distance (LY) Star 0.00 Sun (Sol) 4.24 Proxima Centauri (Alpha Centauri C) 4.36 Alpha Centauri (A&B) 5.96 Barnard's Star (Proxima Ophiuchi) 7.78 Proxima Leonis (Wolf 359, CN Leonis) 8.29 Proxima Ursae Majoris (Lalande 21185) 8.58 Sirius (A&B, Alpha Canis Majoris) 8.73 Proxima Ceti (A&B, Luyten 726-8, UV & BL Ceti) 9.68 Proxima Sagittarii (Ross 154, V1216 Sagittarii) 10.32 Proxima Andromedae (Ross 248 , HH Andromedae) 10.52 Epsilon Eridani (Proxima Eridani) 10.74 Proxima Piscis Austrini (Lacaille 9352) 10.92 Proxima Virginis (Ross 128, FI Virginis) 11.27 Proxima Aquarii (A,B&C, EZ Aquarii) 11.37 Proxima Cygni (A&B,61 Cygni) 11.40 Procyon (A&B, Alpha Canis Minoris) 11.52 Proxima Draconis (A&B, Struve 2398) 11.62 GX/GQ Andromedae (Groombridge 34 A&B) 11.82 Epsilon Indi (Proxima Indi) 11.83 Proxima Cancri (DX Cancri ) 11.89 Tau Ceti 11.99 Proxima Horologii (GJ 1061) 12.10 YZ Ceti (LHS 138) Reflection Reflection is the change in direction of a wave front at an interface between two different media so that the wave front returns into the medium from which it originated.
    [Show full text]
  • Phd Thesis Pinamonti Final.Pdf
    ii Riassunto Rivelazione e caratterizzazione dell'architettura orbitale di sistemi planetari intorno a stelle fredde Le nane M si sono dimostrate dei target affascinanti per la ricerca di esopianeti, grazie alla crescente evidenza dalle survey di transiti (ad esempio Kepler) e di velocit`aradiali (ad esempio HARPS ed HARPS-N), anche se diversi ostacoli intralciano la ricerca e l'analisi di sistemi planetari intorno ad esse. Per queste ragioni, `edi fondamentale importanza intensificare gli sforzi rivolti alla rive- lazione e caratterizzazione di pianeti extrasolari intorno a nane M, poich´ele nuove scoperte contribuiranno a portare il supporto statistico necessario allo studio di classi peculiari di pianeti, mentre la precisa caratterizzazione orbitale sia di sistemi noti che appena scoperti aiuter`aa vincolare meglio i processi di for- mazione e migrazione planetaria. Le molte domande aperte sulle nane M ospiti e sui loro sistemi planetari, e lo sviluppi di nuove metodologie per investigarle, sono la base delle motivazioni del mio lavoro di Dottorato. Nella mia tesi, per prima cosa presento la tematica dei sistemi esoplane- tari intorno a nane M, sia dal punto di vista osservativo che statistico. Poi riporto il mio lavoro di analisi delle prestazioni di tre diverse tipi di anal- isi di periodogramma, il \Generalised Lomb-Scargle periodogram" (GLS), la sua versione modificata che sfrutta la statistica bayesiana (BGLS), ed il pe- riodogramma multifrequenza chiamato FREquency DEComposer (FREDEC), motivato dall’ubiquit`adi sistemi multipli di pianeti di piccola massa. I risultati illustrati sostengono la necessit`adi rafforzare e sviluppare ulteriormente le pi`u aggressive ed efficaci strategie per la robusta identificazione di segnali planetari di piccola ampiezza nei dati di velocit`aradiale.
    [Show full text]
  • November 2016 BRAS Newsletter
    NovemberOctober 20162016 IssueIssue th Next Meeting: Monday, November 14 at 7PM at HRPO (2nd Mondays, Highland Road Park Observatory) Join us at this meeting to celebrate BRAS’s 35th Anniversary. Several founding members will be there to help us remember and appreciate our history and achievements. What's In This Issue? President’s Message Secretary's Summary of October Meeting Outreach Report Light Pollution Committee Report Recent Forum Entries 20/20 Vision Campaign Messages from the HRPO The Edge of Night Fall Rocket Camp Observing Notes: Andromeda – The Chained Woman, by John Nagle & Mythology Newsletter of the Baton Rouge Astronomical Society November 2016 President’s Message November already! Holiday season, cold and long nights (all the better to observe under), and it is also the 35th anniversary of the founding of our organization, the Baton Rouge Astronomical Society, commonly called BRAS. At our meeting this month, to “celebrate” the anniversary, we will have cake and refreshments as some of the founders and first members of 35 years ago will regale us with the “story” of how BRAS came into existence, and some of its history. December’s meeting is our annual “pot luck” dinner and the election of officers for the next year. Be thinking about who you want as officers next year. Be prepared to nominate and/or second nominations. Also be prepared for a good meal. The first 3 members who told me they found the Witch Head Nebulae silhouette hidden in the October newsletter were Coy F. Wagoner, Robert Bourgeois, and Cathy Gabel. Congratulations, and well done.
    [Show full text]