physħ — физика и космос
8.7K subscribers
108 photos
4 videos
30 files
434 links
Здесь много физики и космоса, и немного личных впечатлений автора.

Вопросы и предложения отправляйте мне в личку @korzhimanov

Мой сайт-визитка: http://korzhimanov.ru
Мой научно-популярный блог: http://physh.ru
加入频道
И ещё одна новость в тему предыдущего поста: Влияние квантового вакуума на твердое тело впервые увидели в эксперименте

Немецкие ученые впервые экспериментально продемонстрировали существование фононного Лэмбовского сдвига. Результаты согласуются с теорией, а разработанная модель квантового вакуума на основе ультрахолодных атомов является многообещающей платформой для исследования загадок квантовой электродинамики.

Лэмбовский сдвиг, кстати, в своё время стал первым экспериментальным доказательством существования квантовых флуктуаций вакуума.

В общем, читайте подробности: https://nplus1.ru/news/2016/11/30/phononiclamb
Я знаю, все любят лонгриды. Так что вот вам потрясающая история от первого лица, как на самом деле делаются научные открытия. Не все, конечно, но многие. История не про физику, но физик там всё-таки замешан.

Эх, кто бы ещё по этому тексту фильм снял! Мне иногда жаль, что нет ни одного хорошего фильма про то, как наука устроена изнутри. Не с точки зрения орагнизационных или финансовых вопросов или межличностных отношений, а с точки зрения самого процесса научного поиска: как генерятся идеи, как они проверяются и отбрасываются, как долго может идти поиск в ложном направлении. Эдакий научно-исследовательский детектив. Но пока такого фильма я не видел.

https://goo.gl/O9Z7dD
Ходил в этот понедельник на радио пообщаться про популяризацию науки, про то, кто, как и зачем популяризирует науку в Нижнем Новгороде, ну и про собственно науку. Кому интересно, могут послушать запись здесь: http://radioobraz.ru/archive/ethers/bez-skuki-o-nauke/
Forwarded from astronomy
Снова к вопросу о том, зачем нам изучать пульсары да квазары:

ниже на картинке представлен замечательный пример использования пульсара для изучения плотности солнечного ветра (и других его параметров), радиоизлучение от далекого обьекта проходит через солнечную плазму, т.н. корональный выборс массы, и немного меняет свои характеристики, а т.к. мы знаем о характеристиках излучения пульсара (они практически постоянные) без помех от плазмы, то сможем вычислить свойства солнечных выбросов... Потрясающая работа!
Ходил в понедельник на радио рассказать о научных достижениях нижегородских учёных в 2016 году. Естестественно, первым делом рассказал о первом прямом детектировании гравитационных волн при помощи установки LIGO, в строительстве которой принимали участие сотрудники Института прикладной физики РАН, расположенного в Нижнем Новгороде. На что получил вопрос, чем это открытие может быть полезно.

Ответил, что это как новое окно во Вселенную — ещё один канал, по которому мы можем получать информацию о том, как устроен наш мир. Например, как устроены чёрные дыры и пространство вокруг них. И вот, похоже есть первый намёк на то, что гравитационные волны принесли нам сигнал о неизвестной ранее физике:

«Физики обнаружили следы отклонения от общей теории относительности в сигналах гравитационных волн, зарегистрированных LIGO. Ученые заметили в «шумах» детектора эхо от многократного отражения волн при слиянии черных дыр, вероятность случайного совпадения составляет примерно один шанс из 270. Отклонение указывает на более сложное строение горизонта событий, предсказываемое квантовыми теориями, к примеру, парадоксом фаервола»

Подробнее можно почитать на N+1 https://goo.gl/fdM7Tm или у газеты.ру https://goo.gl/CQf2cG
Интересное про китайский термояд
Forwarded from На поверхность
О прогрессе Китая в термоядерном синтезе незаслуженно мало говорят: в ту неделю Лента перевела три абзаца из длинного и обстоятельного материала гонконгской SCMP о рекордах стабильной работы китайского токамака EAST, задержках в строительстве европейского токамака ITER и участии китайских физиков плазмы в международных проектах.

Я всё плачусь, что телеграму жутко не хватает проникновенного лаовай-канала о китайской науке. На самом деле, это всему западному научжуру не хватает внимания к работе китайцев.
Forwarded from На поверхность
Между тем, SCMP пишет чудные вещи о китайском термоядерном синтезе.
Forwarded from На поверхность
Пока разбирался в токамаках, нашёл старое интервью с китайским физиком, в котором видны гений китайской предприимчивости, способность к перенятию опыта, и всё — на фоне репрессий Культурной революции, отсутствия денег и интеллектуальных ресурсов:
доктор Юаньси Вань, отец проекта EAST и один из первых физиков плазмы в КНР рассказывает, чего Китай добился за 40 лет исследования термояда. Мёд истории науки. Заклинаю, прочитайте.
Forwarded from На поверхность
46-54_3810.pdf
278.4 KB
Forwarded from На поверхность
Лонг стори шорт:
• Вань из старой школы физиков, которые застали Великую культурную революцию. По окончании университета он уехал из Пекина и три года пережидал репрессии в предгорьях Тибета. Выращивал с женой редьку.
• Он выпустился, когда в Китае ещё не знали, что такое плазма. Нынешний уровень развития науки — заслуга Дэна Сяопина, который открыл двери из Китая в мир: китайские учёные стали впитывать как губки западный опыт, открылось куча решений проблемам Китая.
• Программы по работе с плазмой стартовали в 1973 году. Доктор Вань катался в Германию, Францию, Союз, Штаты.
• Первый токамак Китай достал со свалки Курчатовского института: на работу по ядерному синтезу не было денег и Вань вывез советскую установку Т-7 в 1990 году. Китайцы провели обратную разработку сломанного токамака.
• Теперь правительство КНР с пониманием даёт деньги на программу EAST: на проблему нехватки энергии партия смотрит без иллюзий.
Forwarded from Мел
Не только Леонардо Ди Каприо не везло до недавнего времени с «Оскаром». Арнольд Зоммерфельд — самый невезучий учёный. Немецкого физика номинировали на Нобелевку 81 раз (!), но ни разу не удостоили чести стать её лауреатом. Несмотря на свое невезение, ему удалось воспитать больше всего нобелевских лауреатов и поработать с Альбертом Эйнштейном и Нильсом Бором. Почитайте его историю

http://mel.fm/2016/12/14/nobel_no?ext=tel
Тут мне в фейсбуке подсказывают, что в статью про Зоммерфельда вкралась небольшая ошибка. Номинировался он всё-таки 84 раза. По крайней мере, если верить официальному сайту нобелевского комитета.
Написал ещё и автору текста про Зоммерфельда Анне Рыжковой. Она говорит, что цифру «81» взяла из наиболее авторитетной биографии Зоммерфельда, написанной Микаэлем Эккертом. Так что вопрос не так однозначен. В любом случае, сути это, конечно, не меняет.
Есть такой замечательный физик XX века Ричард Фейнман. Вы наверняка слышали про Фейнмановские лекции — уникальный курс, прочитанный им в 1960-х годах в Калифорнийском технологическом институте, а затем выпущенный в виде серии книг.

Так вот, он вообще был пострясающим лектором, а в 1964 году согласился прочитать семь научно-популярных лекций в рамках так называемых Мессенджеровских чтений в Корнелльском университете. Этот курс получил название «Характер физического закона» и впоследствии также был выпущен в виде книги.

Сейчас есть возможность насладиться этими легендарными лекциями на английском языке, а недавно за их перевод и озвучку взялась команда переводчиков Vert Dider. У них уже готовы три лекции, которые можно прослушать здесь https://goo.gl/yBrvH5

Сейчас переводчики собирают деньги на перевод следующих лекций. Их можно поддержать по ссылке https://goo.gl/KwPuyu
Французские физики решили показать невообразимую красоту невидимого меня радиоактивного излучения урана-238.

Для этого они поместили кусочек урана в камеру Вильсона. Принцип действия камеры использует явление конденсации перенасыщенного пара: при появлении в среде перенасыщенного пара каких-либо центров конденсации (в частности ионов, сопровождающих след быстрой заряженной частицы) на них образуются мелкие капли жидкости. Эти капли достигают значительных размеров и могут быть сфотографированы.

В данном случае при опускании поршня пары спирта охлаждаются и становятся перенасыщенными. Когда заряженная частица проходит сквозь эти пары, она выбивает из молекул электроны, образуя ионы. Это приводит к тому, что перенасыщенные пары спирта конденсируются на ионах, которые остаются после движущейся заряженной частицы. Путь частицы внутри камеры состоит из тысяч капель спирта, которые мы видим в виде белых «хвостов». На видео большие белые следы оставляют после себя альфа-частицы, а более мелкие отдалённые – электроны.

https://vk.com/fiz_nev
В нашей группе Вконтакте https://vk.com/the_physics недавно неплохо зашла статья о термояде, переведённая специально для нас замечательной Юлей Шутовой https://vk.com/perevod_v_ekb. И хотя текст мне кажется весьма поверхностным, но тем не менее рискну поделиться им и с вами.

https://goo.gl/txCezL

Кстати, если у вас есть аккаунт VK, не стесняйтесь подписываться на нашу группу 😉