Xiaomi анонсировала свой новый «зимний гаджет» — Mijia Electric Heater 2 Temperature Control Version. Обогреватель уже доступен для покупки в Китае по цене 45 долларов.
Фото: Xiaomi
Также устройство оснащено складной сушилкой для одежды, способной выдержать до 1,5 кг белья или полотенец. Обогреватель защищен в соответствии со степенью IPX4, что обеспечивает защиту от брызг и позволяет использовать устройство в ванных комнатах. Предусмотрена защита от опрокидывания и защита от перегрева, корпус огнестойкий. При падении или перегреве обогреватель автоматически отключается.
Размеры Mijia Electric Heater 2 составляют 780 мм x 526 мм x 216 мм, а вес — около 5,3 кг.
Samsung активизировала подготовку к выпуску стабильной версии One UI 8, запланированной на сентябрь. В Galaxy Store стали доступны многочисленные обновления языковых пакетов для устройств Galaxy, что свидетельствует о скором запуске обновления. Эти обновления, важные для функций Galaxy AI, рекомендуется установить до обновления до One UI 8.0. Проверить их наличие можно в Galaxy Store или Google Play Store.
Фото: Sammobile
Официальная дата выхода One UI 8.0 пока не объявлена, но, по слухам, финальная One UI 8 выйдет для Galaxy S25 18 сентября, а аппараты линейки Galaxy S24 и некоторые модели A-серии — неделей позже. Флагманские планшеты Galaxy могут получить обновление в начале октября, а остальные устройства – в течение месяца.
Ранее Samsung сообщила, что развертывание One UI 8.0 начнется в сентябре, а первыми получат Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra.
Группа физиков из Королевского колледжа Лондона опубликовала работу, описывающую новый подход к измерению времени. Авторы разработали набор математических уравнений, которые позволяют превратить любую последовательность случайных событий в своего рода «часы». Это означает, что для измерения времени можно использовать не только периодические процессы, как в обычных часах, но и события, происходящие нерегулярно.
В качестве примера таких случайных событий авторы приводят колебания цен на бирже или биение сердца. Если каждое событие зависит только от предыдущего, то такой процесс называется марковским. Анализируя последовательность таких марковских событий, учёные могут оценить прошедшее время и определить максимально возможную точность этих «часов».
Ключевой момент заключается в том, что если поведение «часов», созданных по этим уравнениям, отличается от предсказанного, то это может указывать на наличие квантовых эффектов в системе. Классические марковские процессы подчиняются определённым математическим ограничениям на точность измерения времени. Квантовые же технологии, например, атомные часы, эти ограничения не соблюдают, демонстрируя более высокую точность.
Иллюстрация: Sora
Доктор Марк Мичисон, ведущий автор работы и старший преподаватель кафедры физики Королевского колледжа, поясняет: «Наша цель состояла в том, чтобы выяснить минимальные составляющие для создания часов. Например, можно ли точно измерять время, оказавшись на необитаемом острове? Мы нашли уравнения, которые показывают, как создать "часы", считая случайные события вокруг вас, такие как волны, накатывающие на берег, или ваши удары сердца». Он подчёркивает, что полученные уравнения описывают максимально точные «часы», которые можно построить на основе классической физики и марковских процессов. Любое отклонение от предсказанного поведения указывает на наличие неклассических эффектов.
Авторы надеются, что разработанные математические методы помогут изучить, как биологические системы эффективно функционируют в условиях случайных флуктуаций. В качестве примера приводится моторный белок кинезин, который транспортирует другие белки внутри клетки, «шагая» по микротрубочкам. Эти «молекулярные машины» преобразуют случайную тепловую энергию в повторяющиеся, регулярные движения, подобно тиканью часов. Нарушение работы кинезина связано с таким заболеванием, как болезнь моторных нейронов.
Доктор Мичисон отмечает: «Рассматривая молекулярные машины как "часы", мы получаем представление о том, как некоторые природные процессы самопроизвольно порождают порядок из хаоса. Мы видим это на самых разных масштабах нашей Вселенной, от биологических организмов и экосистем до микромира». Понимание фундаментальных ограничений для классических «часов» позволяет лучше понять, что отличает квантовые часы. Авторы работы надеются, что их исследования помогут в решении фундаментальных вопросов о природе времени в квантовой физике, таких как его направление, квантование и связь с памятью.
Международная команда учёных заявила о вероятном открытии второй луны у далёкой карликовой планеты Кваоар (Quaoar), расположенной за орбитой Нептуна в поясе Койпера. Этот небольшой, покрытый льдом объект известен своими двумя кольцами и одной спутницей — луной Вейвот (Weywot). Новая находка стала неожиданной и случайной.
Спутник обнаружили в ходе звёздного затмения 25 июня 2025 года — в этот момент Кваоар проходил перед звездой. Астрономы изначально следили за кольцом Q1R, ожидая кратковременного затмения звезды. Вместо этого они зафиксировали полное исчезновение звёздного света на 1,23 секунды. Такой сигнал характерен для прохождения перед звездой твёрдого тела — спутника, а не пылевого кольца.
Исследователи не исключают и версию третьего кольца, но данные наблюдений телескопа «Джеймс Уэбб» не обнаружили дополнительного кольца, что делает гипотезу о спутнике более вероятной.
Иллюстрация: NASA, M. Brown (Caltech)
Кваоар — крупная карликовая планета с радиусом около 550 км, совершающая оборот вокруг Солнца за 286 земных лет. Его первая и единственная спутница, Вейвот, обращается вокруг Кваоара на расстоянии примерно 14,5 тысячи километров. Обнаруженные в 2023 году кольца находятся за пределами предела Роша, где, согласно классической теории, кольца обычно неустойчивы — этот факт ставит под сомнение традиционные представления о формировании колец и спутников у карликовых планет.
Открытие новой луны усложняет картину Кваоара, поднимая новые вопросы о процессах формирования колец и спутников на окраинах Солнечной системы. В будущем дополнительные наблюдения помогут уточнить природу объекта, а также выявить новые спутники или кольца.
Это исследование не только расширяет знания о Кваоаре, но и помогает понять, как формируются планетные системы в холодных и отдалённых регионах Млечного Пути.
Международная группа учёных с помощью данных миссии Gaia выяснила, что межзвёздная комета 3I/ATLAS, обнаруженная 1 июля 2025 года системой ATLAS, возникла в так называемом толстом диске Млечного Пути — области, населённой очень древними звёздами. По оценкам исследователей, возраст кометы может превышать 7–8 миллиардов лет, что делает её потенциально старше самого Солнца.
3I/ATLAS движется с высокой скоростью около 58 км/с и в октябре достигнет перигелия, проходя около 203 млн километров от Солнца, ближе к краю орбиты Марса. Приближение объекта уже привлекло внимание крупных наземных и космических телескопов, в том числе «Джеймса Уэбба» и «Хаббла», а также миссий JUICE, Mars Express и «Юнона».
Источник: Miguel R. Alarcon, Miquel Serra-Ricart, Javier Licandro, Sergio Guerra Arencibia, Ignacio Ruiz Cejudo, and Ignacio Trujillo
По словам учёных, комета представляет собой фрагмент материала, который сформировался в ранних этапах эволюции галактики и был выброшен из первичной планетной системы либо облака Оорта другой звезды. Объект движется практически в плоскости, где вращаются планеты Солнечной системы, что вызывает интерес и вопросы о его динамических свойствах.
Данные исследования расширяют представления о популяциях межзвёздных тел и их роли в распространении материалов по всей галактике. Ожидается, что в ближайшие годы благодаря обсерватории имени Веры Рубин и другим усовершенствованным инструментам количество обнаруженных межзвёздных объектов значительно возрастёт.
Учёные из Калифорнийского университета в Санта-Крусе сделали прорыв в понимании внутренней структуры Солнца, впервые создав полностью самосогласованные численные модели тахоклина — очень тонкого слоя между радиационной и конвективной зонами звезды. Тахоклин разделяет внутреннюю радиационную зону, которая занимает 70% радиуса Солнца и вращается как твёрдое тело, и внешнюю конвективную зону, охватывающую оставшиеся 30%, где вращение происходит по-разному в разных областях. Его необычайная тонкость долгое время оставалась загадкой для учёных, поскольку различные физические процессы должны были растягивать этот слой.
Ключ к разгадке лежит во взаимодействии магнитного поля, порождаемого солнечным динамо в конвективной зоне, и процессов теплопереноса. Используя суперкомпьютер NASA Pleiades, команда провела масштабные вычисления, охватывающие десятки миллионов часов работы, чтобы смоделировать динамику слоя в реалистичных солнечных параметрах. Моделирование позволило отказаться от чрезмерного влияния вязкостных процессов в пользу более физически обоснованного радиационного распространения.
Источник: NASA / Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio, SDO Science Team, Virtual Solar Observatory
Без прямого задания модель сама по себе сформировала тахоклин, что стало достижением. Оказалось, что магнитные силы, возникающие в конвективной зоне, не только связаны с существованием тахоклина, но и поддерживают его тонкий слой, предотвращая его утолщение, которое могло бы произойти из-за радиационного распространения.
Это имеет фундаментальное значение, так как тахоклин играет основную роль в солнечном динамо — процессе, создающем магнитное поле звезды. Магнитные поля определяют солнечную активность, включая вспышки и корональные выбросы, которые могут оказывать серьёзное воздействие на космическую погоду у Земли, нарушая работу спутников и электросетей.
Кроме того, результаты важны для понимания магнитной активности других звёзд, что влияет на условия существования экзопланет и возможность развития жизни. Команда отмечает, что тщательный анализ архивных данных и современные вычислительные возможности позволяют раскрывать ранее недоступные аспекты звёздной физики.
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН опубликовали прогноз геомагнитной активности на ближайшие двое суток. Согласно моделированию геомагнитного индекса Kp, заметные возмущения магнитного поля Земли начнутся завтра в середине дня. Прогноз демонстрирует характерные «качели», свойственные воздействию корональных дыр на магнитосферу.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
На данный момент, судя по расчетам, магнитных бурь выше уровня G2 не ожидается. Однако специалисты подчеркивают, что прогноз является предварительным, и более точная картина станет ясна только после того, как Земля непосредственно войдет в возмущенную область межпланетного пространства и будут получены данные измерений параметров солнечного ветра. По прогнозам, скорость солнечного ветра начнет увеличиваться уже сегодня.
Международная команда астрономов подтвердила открытие второй планеты у ближайшего красного карлика Gliese 536, расположенного на расстоянии около 34 световых лет от Земли. Новая планета, получившая обозначение GJ 536 c, по своим характеристикам относится к классу супер-Земель — она имеет массу примерно в 5,9 раза большую, чем Земля.
Открытие основано на анализе данных метода радиальной скорости — косвенного способа выявления экзопланет по периодическим изменениям скорости звезды вдоль линии наблюдения, вызванным гравитационным воздействием вращающейся вокруг неё планеты. Этот метод, с помощью современных высокоточных спектрографов, позволил обнаружить свыше 600 экзопланет.
Иллюстрация: Sora
Звезда Gliese 536 — красный карлик с массой и радиусом примерно вдвое меньше Солнца, температурой около 3641 К и возрастом около 4,2 млрд лет. Ранее, в 2017 году, у неё была обнаружена первая планета массой не менее 6,37 масс Земли с периодом обращения 8,7 суток и температурой порядка 451 К.
Новый объект GJ 536 c совершает полный оборот вокруг звезды за 32,76 земных суток на расстоянии 0,16 астрономических единиц. Его предполагаемая температура равна примерно 290,5 К — близкой к земной средней. Учитывая освещённость чуть ниже, чем у Венеры, это экзопланета представляет интерес для дальнейшего изучения, в том числе характеристики атмосферы с помощью измерений отражённого света.
Учёные также уточнили, что звезда GJ 536 вращается около своей оси примерно за 43,63 дня, и имеет поверхность, где активны и пятна, и окружающие их области.
Состоялась премьера Vivo Y31 — недорогого защищенного смартфона. Аппарат построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, имеет 4/6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Диагональ IPS-экрана составляет 6,68 дюйма, разрешение — HD+. Фронтальная камера — 8-мегапиксельная, основная — 50-мегапиксельная. Емкость аккумулятора составила 6500 мАч, мощность зарядки — 44 Вт.
Фото: Vivo
Vivo Y31 получил защиту IP68/IP69. Толщина устройства составляет 8,39 мм, масса — 209 граммов. Цены такие: 4/128 ГБ — 170 долларов, 6/128 ГБ — 190 долларов. В прошивке реализован ряд функций ИИ, среди них — AI Erase и Circle to Search.
Инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики камеры будущего флагмана Oppo Find X9. По его данным, в основной камере будет четыре модуля. В основном разместится 50-мегапиксельный Sony LYT-828 оптического формата 1/1,28 дюйма. В модуле со сверхширокоугольным объективом разместится еще один 50-мегапиксельный датчик.
Фото: Oppo
За оптический зум и съемку макро будет отвечать модуль с 200-мегапиксельным сенсором Samsung HP5 оптического формата 1/1,56 дюйма и объективом с диафрагмой F/2,1. Четвертым датчиком будет 2-мегапиксельный мультиспектральный датчик. Во фронтальной камере устройства будет еще один 50-мегапиксельный датчик.
Oppo рассказала, что смартфоны серии Find X9 получат «самый новый и самый мощный флагманский чип». По данным Digital Chat Station, этим чипом станет Dimensity 9500. Также аппараты линейки получат новый улучшенный экран, подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, быструю беспроводную зарядку, защиту IP69.
Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.