Nguyệt thực bán phần: Trăng máu ở TP HCM hai lần bị “cắn dở“

Nguyệt thực không chỉ là hiện tượng trăng máu (toàn phần), mà còn bao gồm giai đoạn "nguyệt thực bán phần" và "nguyệt thực nửa tối", mà những người quan sát may mắn sẽ thấy như có 2 "bóng ma" lần lượt kéo qua Mặt Trăng.

Tại TP HCM đêm trăng máu 8-11, thời tiết khá u ám đầu buổi tối nên hầu hết người quan sát không thể đón được giai đoạn nguyệt thực toàn phần - tức "trăng máu" - cũng như "ảo ảnh Mặt Trăng" đặc biệt lúc hoàng hôn, nhưng lại nhìn thấy một mặt trăng hơi cam và... bị cắn dở sau đó.
Nguyet thuc ban phan: Trang mau o TP HCM hai lan bi “can do“
Mặt Trăng bị "cắn dở" và chỉ hơi cam nhìn từ TP HCM lúc 19 giờ 15 phút đêm 8-11 - Ảnh: ANH THƯ 
Nguyet thuc ban phan: Trang mau o TP HCM hai lan bi “can do“-Hinh-2
Một số giai đoạn của đêm nguyệt thực - Ảnh: NASA/SPACE 
Theo Time and Date, kết quả định vị tại TP HCM cho thấy nguyệt thực đêm qua đã xuất hiện ở ba giai đoạn, bắt đầu ngay điểm cực đại của giai đoạn toàn phần vào lúc 17 giờ 59 phút ngày 8-11 (giờ Việt Nam).
Những ai chỉ quan sát thấy mặt trăng hơi cam và bị cắn dở khá rõ ràng - vốn khá phổ biến ở nhiều quận huyện bởi thời tiết TP HCM tốt lên sau 19 giờ - là giai đoạn nguyệt thực một phần từ 18 giờ 41 phút đến 19 giờ 49 phút.
Nguyet thuc ban phan: Trang mau o TP HCM hai lan bi “can do“-Hinh-3
 Lúc 19 giờ 35 phút, vết "cắn dở" vẫn còn biến mất như Mặt Trăng vẫn hơn cam so với thông thường - Ảnh: ANH THƯ
Nếu trời tiếp tục trong xanh và có một chiếc ống nhòm, bạn có thể quan sát thêm nguyệt thực nửa tối từ 19 giờ 49 phút đến 20 giờ 56 phút.
Nguyệt thực nửa tối là một sự kiện khá khó quan sát, nhưng nếu được hỗ trợ bởi thời tiết tốt và một chiếc ống nhòm, hay kính thiên văn, bạn có thấy nó như một phiên bản nhạt hơn của nguyệt thực bán phần. Nó bắt đầu bằng mặt trăng ở trạng thái hơi ngả vàng cam và kém sáng hơn trăng tròn thông thường, sau đó một " bóng ma" khá mờ nhạt dần kéo khỏi Mặt Trăng, trả lại ánh sáng trong hơn.
Nguyet thuc ban phan: Trang mau o TP HCM hai lan bi “can do“-Hinh-4
 Mặt Trăng trong "nguyệt thực nửa tối" có màu hơi tối hơn Mặt Trăng bình thường (ảnh phải) và cũng mờ hơn, khó quan sát các hố va chạm dù chụp bằng cùng một thiết bị - Ảnh: ANH THƯ
Với thiết bị quan sát tốt, bạn có thể nhìn được cảnh mặt trăng bị "cắn dở" một lần nửa, nhưng lần này phần bị cắn mất đơn giản là hơi tối hơn.
Theo Earth and Sky, nguyệt thực nửa tối xảy ra khi Mặt Trăng vừa đi khỏi bóng tối hoàn toàn của Trái Đất mỗi lần nguyệt thực (nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng thẳng hàng và bóng tối Trái Đất phủ lên Mặt Trăng).
Nguyet thuc ban phan: Trang mau o TP HCM hai lan bi “can do“-Hinh-5
Các giai đoạn của nguyệt thực sẽ khác nhau, trong đó trăng máu là khi trăng ở trong bóng tối Trái Đất (Umbra), bán phần là khi nó chuyển từ bóng nối sang vùng bóng nửa tối (Penumbra) và cuối cùng là hơi tối khi còn lang thang trong vùng bóng nửa tối - Ảnh: TIME AND DATE 
Ở "rìa" vùng bóng tối đó là một khoảng "bóng nửa tối", đủ làm mặt trăng hơi tối đi, mà qua góc nhìn bằng mắt thường hay ảnh chụp điện thoại - tức xuyên qua lớp khí quyển dày - bạn sẽ thấy ánh trăng ngả vàng cam hơn bình thường một chút nhưng sáng màu hơn trăng máu rất nhiều.
Việc quan sát được giai đoạn nào của trăng máu hay cả quá trình sẽ phụ thuộc vào thời tiết nơi bạn quan sát, bởi như bất kỳ trăng tròn nào, nó có thể bị ẩn trong các đám mây bất cứ lúc nào. Trăng máu không phải trăng tròn dễ quan sát bởi nó tối hơn trăng thông thường.
Một số hình ảnh về trăng máu đêm 8-11 trên thế giới:
Nguyet thuc ban phan: Trang mau o TP HCM hai lan bi “can do“-Hinh-6
Trăng máu nhìn từ Trung tâm Vũ trụ Kenedy của NASA (Florida - Mỹ) - Ảnh: NASA 
Nguyet thuc ban phan: Trang mau o TP HCM hai lan bi “can do“-Hinh-7
Góc nhìn từ Đài tưởng niệm Washington - Mỹ - Ảnh: Steven Labkoff/TWITTER
Nguyet thuc ban phan: Trang mau o TP HCM hai lan bi “can do“-Hinh-8
 Một người dân Tokyo chụp bằng iPhone của mình - Ảnh: TortaP|Leo/TWITTER 
Nguyet thuc ban phan: Trang mau o TP HCM hai lan bi “can do“-Hinh-9
Trăng máu ở vùng Dnipropetrovsk, Ukraine - Ảnh: REUTERS 

Bí mật lộ ra từ mỏ vàng bỏ hoang ở Mỹ: Hơn 200 người đang săn

Thứ đó là gì?

Sâu dưới lòng đất khoảng 1 dặm (1.609 mét) của một mỏ vàng bỏ hoang thuộc khu vực tiểu bang Nam Dakota, Mỹ là một dự án hàng chục triệu USD được hàng trăm nhà khoa học quốc tế dồn nhiều tâm huyết để xây dựng.

Tiêu tốn 55 triệu USD, dự án này được dùng để săn tìm một trong những thứ bí ẩn nhất vũ trụ: Vật chất tối, thông tin từ Đại học Wisconsin (Mỹ).

Theo các nhà khoa học, vật chất tối được cho là chiếm 85% tổng số vật chất trong vũ trụ, nhưng chưa ai chứng minh được sự tồn tại của nó. Vậy, bài toán này cần giải quyết ra sao?

MÁY DÒ VẬT CHẤT TỐI SIÊU NHẠY RA ĐỜI

Sau nhiều thập kỷ săn lùng các hạt vật chất tối bí ẩn không thành công, các nhà nghiên cứu đã tiến hành chế tạo ngày càng nhiều máy dò vật chất tối nhạy hơn. Kết quả, sau một đợt chạy thử nghiệm kéo dài 3,5 tháng và kết thúc vào tháng 4/2022, Trái Đất đã có công trình săn tìm vật chất tối siêu nhạy, tốt nhất tính cho đến thời điểm hiện nay.

Cụ thể, một nhóm gồm hơn 200 nhà khoa học quốc tế đang làm việc tại Cơ sở Nghiên cứu Ngầm Sanford ở Lead, tiểu bang Nam Dakota, nơi họ đã xây dựng một máy dò vật chất tối khổng lồ có tên LUX-ZEPLIN (LZ) sâu bên dưới mặt đất, tại môt mỏ vàng bỏ hoang.

Chiếc máy săn vật chất tối LUX-ZEPLIN này gần đây đã cung cấp những điểm dữ liệu đầu tiên, được các nhà khoa học công bố ngày 7/7/2022.

Bi mat lo ra tu mo vang bo hoang o My: Hon 200 nguoi dang san

Các nhà khoa học lắp đặt một phiên bản thu nhỏ của máy dò vật chất tối LUX-ZEPLIN. Ảnh: PHÒNG THÍ NGHIỆM GIA TỐC QUỐC GIA SLAC

LUX-ZEPLIN là một máy dò vật chất tối thế hệ tiếp theo, được Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) chọn là một trong ba máy dò vật chất tối 'G2' (cho Thế hệ 2).

Frank Wolfs, Giáo sư vật lý và thiên văn học tại trường Đại học Rochester (Mỹ), người đang giám sát nỗ lực của trường Rochester trong dự án LUX-ZEPLIN, cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy vật chất tối nào, nhưng kết quả đầu tiên của LUX-ZEPLIN cho thấy nó hiện là máy dò vật chất tối nhạy nhất trên thế giới".

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA LUX-ZEPLIN

Máy dò LUX-ZEPLIN được thiết lập giống như một chiếc chuông hình trụ khổng lồ có khả năng rung lên để phản ứng lại tiếng va chạm nhẹ nhất từ một hạt vật chất tối.

Cỗ máy dò vật chất tối siêu nhạy LUX-ZEPLIN bao gồm một bể titan khổng lồ chứa đầy 10 tấn xenon lỏng cực kỳ tinh khiết. [Xenon là một loại khí nặng và cực hiếm, nó nặng hơn không khí 4,5 lần và không màu, không mùi, không vị, theo dữ liệu của Britannica].

Nếu một hạt vật chất tối chạy vào nguyên tử xenon, xenon sẽ va chạm với các nguyên tử bên cạnh của nó, tạo ra một chùm tia cực tím và giải phóng các electron.

Một lúc sau, các điện tử tự do sẽ kích thích khí xenon ở trên cùng của buồng và giải phóng một chùm ánh sáng thứ hai, sáng hơn. Hơn 500 ống nhân quang sẽ theo dõi những tín hiệu này, chúng cùng nhau có thể phân biệt giữa các hạt gây ô nhiễm và các va chạm vật chất tối thực sự.

Bi mat lo ra tu mo vang bo hoang o My: Hon 200 nguoi dang san-Hinh-2

Toàn bộ công trình săn tìm vật chất tối của dự án LUX-ZEPLIN đặt ở bên dưới lòng đất, cách mặt đất hơn 1.600 mét.. Ảnh: Greg Stewart / Phòng thí nghiệm Máy gia tốc Quốc gia SLAC

Để che chắn xenon khỏi các hạt và bức xạ mà chúng ta biết không đến từ vật chất tối, máy dò được bao quanh bởi một bể nước tinh khiết khổng lồ. Và toàn bộ công trình này được chôn sâu 1.609 mét dưới lòng đất trong một mỏ vàng bỏ hoang ở Mỹ.

"Trung tâm của máy dò LUX-ZEPLIN là nơi tinh khiết nhất trên Trái Đất, thậm chí có thể là tinh khiết nhất trong Hệ Mặt Trời. Bởi thực tế là không có khối lượng không gian nào khác trong vũ trụ hoặc trên hành tinh này không có bức xạ và bụi. Do đó, chúng tôi phải chôn sâu máy dò này xuống lòng đất, 'cách ly' nó bằng bể nước tinh khiết để nó yên tâm thực hiện nhiệm vụ săn tìm vật chất bí ẩn bậc nhất vũ trụ" - Thành viên nhóm LUX-ZEPLIN, Chamkaur Ghag tại Đại học College London (Anh) cho biết.

HÀNH TRÌNH SĂN TÌM NHỮNG BÍ ẨN CỦA VŨ TRỤ

Chính xác thì vật chất tối là gì? Chất vô hình chiếm 85% tổng số vật chất trong vũ trụ nhưng không thể nhìn thấy ngay cả với các công cụ khoa học tiên tiến nhất của chúng ta?

Lý thuyết về vật chất tối [ban đầu có tên là 'vật chất thiếu'] được hình thành vào năm 1930, khi các nhà thiên văn học nghiên cứu sự quay của các thiên hà xa xôi trong Quần tụ thiên hà Coma, họ nhận thấy rằng không có đủ vật chất - các ngôi sao, hành tinh, khí nóng - để giữ các thiên hà lại với nhau thông qua lực hấp dẫn. Phải có một khối lượng phụ nào đó giúp kết dính tất cả các vật chất hữu hình lại với nhau, nhưng nó không thể nhìn thấy được, không thể nhìn thấy được.

Các nhà khoa học tin rằng vật chất tối bao gồm khối lượng bị thiếu đó, đóng góp một đối trọng hấp dẫn mạnh mẽ giúp các thiên hà không bay xa nhau.

Nhiều thập kỷ sau vào những năm 1970, các nhà thiên văn học người Mỹ Vera Rubin và Kent Ford đã tìm thấy những điểm bất thường trong quỹ đạo của các ngôi sao trong các thiên hà.

Khám phá này đã làm dấy lên một giả thuyết trong cộng đồng khoa học rằng sự dị thường là do khối lượng 'vật chất tối' không nhìn thấy được, nằm trong và xung quanh các thiên hà.

Nhưng, kể từ đó vật chất tối vẫn chỉ là một lý thuyết.

Hầu hết các nhà khoa học tin rằng vật chất tối được làm từ các hạt ma quái hiếm khi va chạm vào môi trường xung quanh. Đó là lý do tại sao hàng tỷ hạt vật chất tối có thể lướt qua cơ thể chúng ta mỗi giây mà chúng ta không hề nhận ra. Các ứng cử viên hàng đầu cho các hạt vật chất tối là WIMP, hoặc các hạt khối lượng tương tác yếu. Chúng là các hạt thường đi qua vật chất bình thường mà không bị phát hiện.

Cấu trúc của vũ trụ ngày nay, bao gồm vô số cụm thiên hà và hàng tỷ thiên hà, đòi hỏi vật chất tối này phải được kết khối mạnh mẽ và không thể di chuyển quá nhanh vào thời điểm những cấu trúc này được hình thành. Đó là lý do tại sao các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm các hạt nặng chưa được biết đến trong nhiều thập kỷ, được gọi là WIMP.

Nếu những hạt này thực sự tồn tại, chúng sẽ chỉ tương tác với vật chất rất yếu, ngoại trừ lực hấp dẫn. Mặc dù chúng sẽ hình thành ở nhiệt độ cao ngay sau vụ nổ Big Bang, nhưng với sự mở rộng của vũ trụ, chúng sẽ nguội đi nhiều đến mức đủ chậm để hình thành cấu trúc. Tuy nhiên, vật chất tối có thể là những hạt khác, nhẹ hơn nhiều.

Điều hấp dẫn về các khả năng khác nhau của các hạt vật chất tối là sự tồn tại của chúng sẽ giải quyết đồng thời một câu đố quan trọng khác của vật lý hạt. Các trục sẽ giải thích một đối xứng hạt-phản hạt vẫn chưa được hiểu nhưng đã được quan sát bằng thực nghiệm.

Bi mat lo ra tu mo vang bo hoang o My: Hon 200 nguoi dang san-Hinh-3

Việc giải các câu đố phổ biến về vũ trụ học, các hạt vật chất tối và khối lượng của neutrino bằng các thí nghiệm nhạy cảm đòi hỏi tiến bộ công nghệ liên tục và đặc biệt. Ảnh: M Zacher / Innovationnewsnetwork

Nhóm hơn 200 các nhà nghiên cứu làm việc ở tiểu bang Nam Dakota chỉ là một trong số rất nhiều nhóm các nhà khoa học trên thế giới hy vọng trở thành những người đầu tiên chứng minh vật chất tối tồn tại.

Theo lý thuyết, vật chất tối là một chất giả định được cho là chiếm khoảng 85% vũ trụ. Vật chất bí ẩn không nhìn thấy được vì nó không phản chiếu ánh sáng, và chưa bao giờ được các nhà khoa học quan sát trực tiếp.

Các nhà thiên văn học biết nó có thể tồn tại ở ngoài vũ trụ vì tác động hấp dẫn của nó đối với vật chất đã biết.

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) cho biết: "Hãy chiếu một ngọn đuốc trong một căn phòng tối hoàn toàn, và bạn sẽ chỉ thấy những gì ngọn đuốc chiếu sáng. Điều đó không có nghĩa là không gian xung quanh bạn không tồn tại. Tương tự như vậy, chúng ta biết vật chất tối tồn tại nhưng chưa bao giờ quan sát nó trực tiếp".

Theo các nhà khoa học, vật chất này được cho là 'chất keo' hấp dẫn giữ các thiên hà lại với nhau ở khoảng cách hợp lý. Cho đến nay, chỉ có 5% vũ trụ quan sát được bao gồm các vật chất đã biết như nguyên tử và các hạt hạ nguyên tử.

Bên cạnh vật chất tối, thì neutrino cũng là bí ẩn của vũ trụ. Chúng là một hạt hạ nguyên tử rất giống với electron, nhưng không có điện tích và khối lượng rất nhỏ, thậm chí có thể bằng không. Neutrino là một trong những hạt phong phú nhất trong vũ trụ. Tuy nhiên, vì chúng có rất ít tương tác với vật chất nên chúng cực kỳ khó phát hiện.

Theo thực nghiệm, việc tìm kiếm vật chất tối và tìm kiếm khối lượng neutrino đang phải đối mặt với những thách thức tương tự.

Theo Scientificamerican, để phát hiện neutrino, cần phải có các máy dò rất lớn và siêu nhạy. Thông thường, một hạt neutrino năng lượng thấp sẽ di chuyển qua nhiều năm ánh sáng của vật chất bình thường trước khi tương tác với bất cứ thứ gì. Do đó, tất cả các thí nghiệm neutrino trên mặt đất đều dựa vào việc đo lường phần nhỏ neutrino tương tác trong các máy dò có kích thước hợp lý.

Wolfgang Pauli - Nhà vật lý lý thuyết người Áo và là một trong những nhà tiên phong của vật lý lượng tử - là người lần đầu tiên công nhận sự tồn tại của neutrino vào năm 1930.

Hóa đơn tiền điện “vống” đột biến: EVN nhầm có chủ đích?!

(Kiến Thức) - Hàng loạt hộ gia đình kêu trời, thậm chí có người ngất xỉu khi thấy hóa đơn tiền điện bỗng dưng tăng đột biến. Điều này khiến dư luận nghi ngờ: liệu có sự nhầm lẫn "chủ đích”?

Nhận hóa đơn tiền điện tháng 3/2014, ông Phan Văn Bé (ngụ phường 8, TP Sóc Trăng) quá sốc khi thấy số tiền phải đóng hơn 6,4 triệu đồng, nên đã ngã lăn ra bất tỉnh, phải đưa vào viện cấp cứu - bà Lê Thị Nguyệt (vợ ông Bé, ngụ số 169 Cao Thắng, phường 8, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cho biết.
Bà Nguyệt thở dài vì hóa đơn tiền điện mà chồng bà nhập viện.
 Bà Nguyệt thở dài vì hóa đơn tiền điện mà chồng bà nhập viện.

Đối thoại với giáo sư đoạt giải Nobel Vật lý: Phát minh thế kỷ đến từ…cuộn băng dính

Đối thoại trực tuyến toàn cầu chủ đề “Năng lượng tái tạo và vật liệu tương lai”, do Quỹ VinFuture tổ chức ngày 12/11/2021.

Đối thoại trực tuyến toàn cầu chủ đề “Năng lượng tái tạo và vật liệu tương lai” là cơ hội hiếm có để các nhà khoa học trẻ tại Việt Nam cũng như khắp thế giới trò chuyện với GS. Konstantin Sergeevich Novoselov, người được trao giải Nobel Vật lý danh giá năm 2010 khi mới 36 tuổi, nhờ phát hiện thế kỷ đến từ… cuộn băng dính.
Từ thí nghiệm nghịch ngợm đến Nobel Vật lý