Ученые нашли в Атлантическом океане "черные дыры"
19 августа 2013
РИА "Новости"
Ученые смогли оценить роль водоворотов в "утечке" воды из Индийского океана в Атлантику, использовав для изучения их свойств уравнения, описывающие поведение черных дыр, говорится в статье, размещенной в электронной библиотеке Корнеллского университета.
Притяжение черных дыр настолько велико, что их пределы не могут покинуть даже свет и объекты, движущиеся со световой скоростью. Черные дыры могут возникать, например, после гравитационного коллапса — катастрофического сжатия звезды достаточно большой массы, или в центрах галактик. Свойства черных дыр описывает общая теория относительности, но ее уравнения подходят не только для них.
Джордж Халер (George Haller) из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и его коллега нашли аналог черных дыр в гидродинамике. Они обнаружили, что уравнения общей теории относительности подходят и для описания определенного типа водоворотов. Подобно черным дырам такие водовороты затягивают в себя окружающее вещество и некоторое время удерживают его внутри воронки, утверждают авторы статьи.
"Если их границы действительно устойчивы и не дают "нитей", такие водовороты могут создавать движущиеся оазисы для представителей морских пищевых цепей или даже влиять на изменение климата, перенося воду разной солености и температуры", — говорится в статье.
Аналогия с черными дырами позволила ученым разработать алгоритм обнаружения этого типа водоворотов на спутниковых снимках. Они обработали снимки Индийского океана и южной части Атлантики там, где проходит течение мыса Игольного. Оно идет из Индийского океана в сторону Атлантики, но у мыса Игольного поворачивает обратно. При этом от него отделяются водовороты, двигающиеся дальше в Атлантику.
Подсчитав количество водоворотов, ученые пришли к выводу, что они переносят из Индийского океана в Атлантику 1,3 миллиона кубометров в секунду — около одной десятой от всего количества воды, утекающей в Атлантику благодаря течению мыса Игольного.
Вот такое неожиданное применение нашли дифференциальные уравнения Общей теории относительности. Хотя такое в физике случается сплошь и рядом. Так, например, уравнения колебаний оказались нужными не только для описания механических систем, но и для многих других. Даже живых.