В прошлые выходные на Коробке МФТИ состоялся Матч Века 40+. В этом году на площадке сыграло больше сотни выпускников и сотрудников МФТИ старше 40 лет.
Как и всегда, за желтых играли ФУПМ, ФАКИ, ФАЛТ и ФРТК, за черных — ФОПФ, ФМХФ, ФФКЭ, ФПФЭ
Смотрите наш фоторепортаж, ищите знакомых и наслаждайтесь спортивными эмоциями участников!
Да и, восьмичасовая встреча закончилась с зеркальным счетом 32:23 в пользу «черных»!
Мероприятие организовано при поддержке Физтех-Союза, Фонда целевого капитала МФТИ и футбольного клуба «Физтех».
Как и всегда, за желтых играли ФУПМ, ФАКИ, ФАЛТ и ФРТК, за черных — ФОПФ, ФМХФ, ФФКЭ, ФПФЭ
Смотрите наш фоторепортаж, ищите знакомых и наслаждайтесь спортивными эмоциями участников!
Да и, восьмичасовая встреча закончилась с зеркальным счетом 32:23 в пользу «черных»!
Мероприятие организовано при поддержке Физтех-Союза, Фонда целевого капитала МФТИ и футбольного клуба «Физтех».
Кактус в роли сверхширокополосной антенны
В лесу сигнал Wi-Fi становится более слабым. Ограничения, которые растения накладывают на работу радиочастотных приемопередающих систем, решили исследовать ученые МФТИ и Тель-Авивского университета (Tel Aviv University).
В результате они пришли к неожиданному выводу: растения могут не только ограничивать сигнал, но и напротив, благодаря высокой концентрации воды, выступать в качестве элементов диэлектрической резонансной антенны. Эксперимент поставили на кактусе.
Научная статья опубликована в журнале AIP Publishing.
#новости_науки #mipt
В лесу сигнал Wi-Fi становится более слабым. Ограничения, которые растения накладывают на работу радиочастотных приемопередающих систем, решили исследовать ученые МФТИ и Тель-Авивского университета (Tel Aviv University).
В результате они пришли к неожиданному выводу: растения могут не только ограничивать сигнал, но и напротив, благодаря высокой концентрации воды, выступать в качестве элементов диэлектрической резонансной антенны. Эксперимент поставили на кактусе.
Научная статья опубликована в журнале AIP Publishing.
#новости_науки #mipt
Forwarded from Российская академия наук
Использование сверхмощных ультракоротких лазерных импульсов совершенно меняет физику процесса обработки металлов, что позволяет достигать рекордных упрочнений в поверхностном слое.
Такие результаты принесли исследования ученых Института теоретической физики им. Л.Д.Ландау РАН, Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Н.Л.Духова, Объединенного института высоких температур РАН, Московского физико-технического института, Института проблем химической физики РАН, Южно-Уральского государственного университета и Института автоматизации проектирования РАН.
Для лазерной ковки традиционно применяют импульсы лазеров наносекундной длительности (НС). Российские специалисты рассмотрели особенности применения к технологии упрочнения ультракоротких лазерных импульсов (УКЛИ) фемтосекундной (ФС) или пикосекундной (ПС) длительности, что позволяет поднять мощность такого импульса до тераваттного уровня.
В отличие от традиционных наносекундных импульсов, УКЛИ позволяет поднять уровень создаваемых давлений на 2–3 порядка – с 1–10 ГПа до 1000 ГПа. При этом меняется принципиально физика явлений, так как ударные волны с такими давлениями плавят металл.
В традиционных технологиях плавление при воздействии лазера происходит в результате нагрева за счет поглощения металлом энергии излучения. Однако при обработке материалов с низкой теплопроводностью толщина прогретого за счет теплопроводности слоя мала. В случае же УКЛИ плавление происходит вследствие диссипации кинетической энергии во фронте ударной волны, возникающей в материале при воздействии сверхмощного лазерного импульса. В результате толщина ударно-расплавленного слоя получается на порядок больше толщины зоны плавления за счет теплопроводности.
Между тем, плавление – важный аспект процесса упрочнения. Во-первых, плавление и последующее затвердевание поверхностного слоя принципиально меняет кристаллическую структуру этого слоя. Сверхвысокая скорость закалки расплавленного приповерхностного слоя приводит к измельчению зеренной структуры вплоть до формирования нанокристаллического состояния.
Эксперименты по лазерному воздействию были выполнены с использованием Лазерного тераваттного фемтосекундного комплекса ОИВТ РАН. Использовался лазер тераваттной мощности на кристалле хром-форстерита с длиной волны 1240 нм и длительностью импульса 110 фс.
Исследование российских ученых впервые показало, что при давлениях ударной волны около 1 ТПа глубина ударного плавления на порядок превышает толщину слоя расплава за счет теплопроводности. Экспериментально подтверждено, что при сверхбыстрой кристаллизации расплава формируется твердый слой с нанокристаллической структурой, резко отличной от той, которая была до воздействия. Это является принципиально важным достижением для практического применения, поскольку позволяет достигать рекордных упрочнений в поверхностном слое металлических материалов.
Источник: сайт РАН.
@rasofficial
Такие результаты принесли исследования ученых Института теоретической физики им. Л.Д.Ландау РАН, Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Н.Л.Духова, Объединенного института высоких температур РАН, Московского физико-технического института, Института проблем химической физики РАН, Южно-Уральского государственного университета и Института автоматизации проектирования РАН.
Для лазерной ковки традиционно применяют импульсы лазеров наносекундной длительности (НС). Российские специалисты рассмотрели особенности применения к технологии упрочнения ультракоротких лазерных импульсов (УКЛИ) фемтосекундной (ФС) или пикосекундной (ПС) длительности, что позволяет поднять мощность такого импульса до тераваттного уровня.
В отличие от традиционных наносекундных импульсов, УКЛИ позволяет поднять уровень создаваемых давлений на 2–3 порядка – с 1–10 ГПа до 1000 ГПа. При этом меняется принципиально физика явлений, так как ударные волны с такими давлениями плавят металл.
В традиционных технологиях плавление при воздействии лазера происходит в результате нагрева за счет поглощения металлом энергии излучения. Однако при обработке материалов с низкой теплопроводностью толщина прогретого за счет теплопроводности слоя мала. В случае же УКЛИ плавление происходит вследствие диссипации кинетической энергии во фронте ударной волны, возникающей в материале при воздействии сверхмощного лазерного импульса. В результате толщина ударно-расплавленного слоя получается на порядок больше толщины зоны плавления за счет теплопроводности.
Между тем, плавление – важный аспект процесса упрочнения. Во-первых, плавление и последующее затвердевание поверхностного слоя принципиально меняет кристаллическую структуру этого слоя. Сверхвысокая скорость закалки расплавленного приповерхностного слоя приводит к измельчению зеренной структуры вплоть до формирования нанокристаллического состояния.
Эксперименты по лазерному воздействию были выполнены с использованием Лазерного тераваттного фемтосекундного комплекса ОИВТ РАН. Использовался лазер тераваттной мощности на кристалле хром-форстерита с длиной волны 1240 нм и длительностью импульса 110 фс.
Исследование российских ученых впервые показало, что при давлениях ударной волны около 1 ТПа глубина ударного плавления на порядок превышает толщину слоя расплава за счет теплопроводности. Экспериментально подтверждено, что при сверхбыстрой кристаллизации расплава формируется твердый слой с нанокристаллической структурой, резко отличной от той, которая была до воздействия. Это является принципиально важным достижением для практического применения, поскольку позволяет достигать рекордных упрочнений в поверхностном слое металлических материалов.
Источник: сайт РАН.
@rasofficial
Новый обзор научной литературы от Inscience.News. Нас заинтересовало:
Nature ВОЗ скорректировала отчет об избыточной смертности, связанной с пандемией. Ученым пришлось пойти на это после шквала вопросов по поводу первоначального отчета ВОЗ, опубликованного в начале мая. В пересмотренном документе сократили оценку смертности, связанной с пандемией в Германии на 37%, повысили свою оценку для Швеции на 19% и т.д.
Science В работе с использованием до 40 кубитов на квантовом процессоре Google Sycamore авторы исследования добились сокращения необходимого количества экспериментов почти на четыре порядка по сравнению с обычными компьютерами.
The Lancet Комиссия китайских и международных исследователей определит ключевые проблемы, которые необходимо решить в области психического здоровья, и рассмотрит, как быстрые экономические, социальные и технологические изменения в Китае влияют на психическое здоровье.
Nature ВОЗ скорректировала отчет об избыточной смертности, связанной с пандемией. Ученым пришлось пойти на это после шквала вопросов по поводу первоначального отчета ВОЗ, опубликованного в начале мая. В пересмотренном документе сократили оценку смертности, связанной с пандемией в Германии на 37%, повысили свою оценку для Швеции на 19% и т.д.
Science В работе с использованием до 40 кубитов на квантовом процессоре Google Sycamore авторы исследования добились сокращения необходимого количества экспериментов почти на четыре порядка по сравнению с обычными компьютерами.
The Lancet Комиссия китайских и международных исследователей определит ключевые проблемы, которые необходимо решить в области психического здоровья, и рассмотрит, как быстрые экономические, социальные и технологические изменения в Китае влияют на психическое здоровье.
«Комсомолка»: 50 лет назад шахматная программа «Каисса» сыграла свой первый матч с читателями «КП»
Один из создателей «Каиссы» Владимир Арлазаров, член-корреспондент РАН, заведующий отделением ФИЦ ИУ РАН и заведующий кафедрой когнитивных технологий МФТИ, рассказал, как на чемпионате мира среди алгоритмов удалось опередить американцев и что сегодня выросло из программы-чемпионки.
Читайте: https://www.kp.ru/daily/27404/4601229/
Один из создателей «Каиссы» Владимир Арлазаров, член-корреспондент РАН, заведующий отделением ФИЦ ИУ РАН и заведующий кафедрой когнитивных технологий МФТИ, рассказал, как на чемпионате мира среди алгоритмов удалось опередить американцев и что сегодня выросло из программы-чемпионки.
Читайте: https://www.kp.ru/daily/27404/4601229/
Двумерные материалы управляют светом. Но как удалось это сделать?
Одной из ключевых проблем инженерии в плоской оптике является огромная разница в 1000 раз в размерах между длинной волны света и толщиной двумерных материалов.
Основное внимание в исследованиях в оптике ученые уделяют фазе волны — тому, сколько волна идет внутри материала. Физики Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ изучают возможности «накопления фазы» в двумерном материале, то есть то, как заставить свет находиться внутри совершенно плоского материала достаточно долго для изменения работы системы.
Ученым удалось найти нужную топологию в системе «двумерный материал — подложка» и получить изменение фазы в тонкой пленке.
Найденный эффект тут же испытали на биосенсорах. Двумерную пленку диселенида палладия положили на биосенсорный чип. В результате получили рекордную чувствительность по сравнению со всеми остальными методиками измерения.
Научная статья опубликована в Nature Communications.
#новости_науки #mipt
Одной из ключевых проблем инженерии в плоской оптике является огромная разница в 1000 раз в размерах между длинной волны света и толщиной двумерных материалов.
Основное внимание в исследованиях в оптике ученые уделяют фазе волны — тому, сколько волна идет внутри материала. Физики Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ изучают возможности «накопления фазы» в двумерном материале, то есть то, как заставить свет находиться внутри совершенно плоского материала достаточно долго для изменения работы системы.
Ученым удалось найти нужную топологию в системе «двумерный материал — подложка» и получить изменение фазы в тонкой пленке.
Найденный эффект тут же испытали на биосенсорах. Двумерную пленку диселенида палладия положили на биосенсорный чип. В результате получили рекордную чувствительность по сравнению со всеми остальными методиками измерения.
Научная статья опубликована в Nature Communications.
#новости_науки #mipt
Список лучших вузов по уровню зарплат выпускников занятых в IT-отрасли возглавляет МФТИ
SuperJob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2016—2021 годах. Неизменный лидер рейтинга — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Средний заработок выпускников МФТИ за год вырос на 20 000 рублей (+9%) и составляет 250 000 рублей в месяц.
https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/it/
SuperJob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2016—2021 годах. Неизменный лидер рейтинга — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Средний заработок выпускников МФТИ за год вырос на 20 000 рублей (+9%) и составляет 250 000 рублей в месяц.
https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/it/
students.superjob.ru
Рейтинг IT ВУЗов России и Москвы 2024: список лучших технических университетов с учетом уровня зарплат | Superjob
Топ технических вузов России и Москвы по уровню зарплат выпускников. Обновленный рейтинг it вузов 2024 года от Superjob.
Яндекс.Кью запускает бесплатный онлайн-курс «Пироги с наукой».
Как быть в курсе того, что происходит в вашей научной области и не пропускать ничего важного?
Как публиковаться в научных журналах и получать гранты?
Как провести конференцию и сделать междисциплинарный проект?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте на курсе.
Курс пройдет с 17 июня по 31 июля.
Зарегистрироваться и присоединиться можно по ссылке: https://yandex.ru/promo/q/pirogi_s_naukoi
Как быть в курсе того, что происходит в вашей научной области и не пропускать ничего важного?
Как публиковаться в научных журналах и получать гранты?
Как провести конференцию и сделать междисциплинарный проект?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте на курсе.
Курс пройдет с 17 июня по 31 июля.
Зарегистрироваться и присоединиться можно по ссылке: https://yandex.ru/promo/q/pirogi_s_naukoi
Москва — Северный полюс — Ванкувер
85 лет назад экипаж Валерия Чкалова совершил первый в истории беспосадочный трансарктический перелет.
18 июня 1937 года начался перелет экипажа Чкалов – Байдуков – Беляков через Северный полюс в США на самолете АНТ-25.
В Америке героев встречали на высшем уровне. На аэродроме к экипажу вышел генерал Маршалл. Попытки взять у экипажа подробные интервью и автографы были им прекращены. Однако публика все не успокаивалась и задавала вопросы:
— Мистер Чкалов, скажите, чей у вас мотор: английский, американский или немецкий?
Валерий немедленно «раскапотил» еще не остывший после 63 часов непрерывной работы мотор, говоря: «Взгляните, друзья, на эмблему нашего авиационного завода — и вы убедитесь, что все здесь нашенское, русское, советское, а зовут его АМ-34Р».
Предлагаем вспомнить материал к 80-летию перелета и 120-летию со дня рождения Александра Васильевича Белякова, трудившегося в последующие годы на военной кафедре МФТИ более 20 лет.
85 лет назад экипаж Валерия Чкалова совершил первый в истории беспосадочный трансарктический перелет.
18 июня 1937 года начался перелет экипажа Чкалов – Байдуков – Беляков через Северный полюс в США на самолете АНТ-25.
В Америке героев встречали на высшем уровне. На аэродроме к экипажу вышел генерал Маршалл. Попытки взять у экипажа подробные интервью и автографы были им прекращены. Однако публика все не успокаивалась и задавала вопросы:
— Мистер Чкалов, скажите, чей у вас мотор: английский, американский или немецкий?
Валерий немедленно «раскапотил» еще не остывший после 63 часов непрерывной работы мотор, говоря: «Взгляните, друзья, на эмблему нашего авиационного завода — и вы убедитесь, что все здесь нашенское, русское, советское, а зовут его АМ-34Р».
Предлагаем вспомнить материал к 80-летию перелета и 120-летию со дня рождения Александра Васильевича Белякова, трудившегося в последующие годы на военной кафедре МФТИ более 20 лет.
Центр фотоники и двумерных материалов МФТИ выиграл мегагрант на создание лаборатории «Контролируемые оптические 2D-наноструктуры»
Сотрудники новой лаборатории будут заниматься детальной разработкой и исследованием гибридных квазидвумерных наноструктур и поиском их практических применений в оптоэлектронике. Исследования будут включать в себя полный цикл теоретических и экспериментальных работ от методов их фабрикации и теоретических моделей их оптических свойств до прототипов нанофотонных устройств.
Лаборатория «Контролируемые оптические 2D-наноструктуры» МФТИ запускается в рамках программы мегагрантов, которая является частью национального проекта «Наука и университеты». 293 заявки поступило в этом году на конкурс Министерства науки и высшего образования РФ. Совет по грантам определил 30 победителей. Каждый из них получит до 90 млн рублей на ближайшие три года.
Сотрудники новой лаборатории будут заниматься детальной разработкой и исследованием гибридных квазидвумерных наноструктур и поиском их практических применений в оптоэлектронике. Исследования будут включать в себя полный цикл теоретических и экспериментальных работ от методов их фабрикации и теоретических моделей их оптических свойств до прототипов нанофотонных устройств.
Лаборатория «Контролируемые оптические 2D-наноструктуры» МФТИ запускается в рамках программы мегагрантов, которая является частью национального проекта «Наука и университеты». 293 заявки поступило в этом году на конкурс Министерства науки и высшего образования РФ. Совет по грантам определил 30 победителей. Каждый из них получит до 90 млн рублей на ближайшие три года.
Forwarded from ЛФИ МФТИ
«Ученый отличается от не ученого тем, что задает себе вопросы»
«Вечерняя Москва» опубликовала интервью Ильи Семерикова, выпускника ФОПФ, сотрудника Российского квантового центра и победителя рейтинга Forbes «30 до 30» 2022 в категории «Наука и технологии».
«Вечерняя Москва» опубликовала интервью Ильи Семерикова, выпускника ФОПФ, сотрудника Российского квантового центра и победителя рейтинга Forbes «30 до 30» 2022 в категории «Наука и технологии».
Вечерняя Москва
Надо беречь чудаков: разработчик квантового компьютера Илья Семериков — о том, для чего нужны странные идеи
Мы продолжаем нашу рубрику «Простые вопросы», в которой спрашиваем профессионалов о том, чего точно не знаем сами. Что появилось раньше: идея или материя? Для чего нужен адронный коллайдер и почему все точки зрения могут существовать одновременно? Ответы…
РБК Тренд: Что такое теория струн и может ли она открыть дверь в другие измерения
Около 20 лет эта концепция была основным локомотивом развития фундаментальной физики. Существовала надежда, что она объяснит не только природу всех элементарных частиц, но и размерность того пространства-времени, в котором мы живем.
Теория струн — один из самых популярных и непонятных физических терминов. О том, что это такое, РБК Трендам рассказал Эмиль Ахмедов, заведующий кафедрой теоретической физики МФТИ
Подробнее на РБК:
https://trends.rbc.ru/trends/futurology/62a48ece9a79475890873579
Около 20 лет эта концепция была основным локомотивом развития фундаментальной физики. Существовала надежда, что она объяснит не только природу всех элементарных частиц, но и размерность того пространства-времени, в котором мы живем.
Теория струн — один из самых популярных и непонятных физических терминов. О том, что это такое, РБК Трендам рассказал Эмиль Ахмедов, заведующий кафедрой теоретической физики МФТИ
Подробнее на РБК:
https://trends.rbc.ru/trends/futurology/62a48ece9a79475890873579
РБК Тренды
Что такое теория струн и может ли она открыть дверь в другие измерения
Теория струн — один из самых популярных и непонятных физических терминов. О том, что это такое, РБК Трендам рассказал физик Эмиль Ахмедов
Синхротрон в вашем кабинете
Международная группа ученых, в состав которой вошли специалисты из МФТИ, разработала новый подход к получению сверхинтенсивных источников нейтронов и гамма-излучения.
Мощный лазер (с интенсивностью излучения ~1019 Вт/см2) взаимодействует с мишенью из легчайшей полимерной пены, формируя короткоимпульсный источник десятков миллиардов нейтронов и триллионов гамма-квантов.
Полученное гамма-излучение интенсивнее, чем у ускорителей частиц площадью в несколько футбольных полей.
Такой источник может быть использован во многих областях исследований — от астрофизики до медицинских и биофизических приложений.
Научная статья опубликована в журнале Nature Communications.
#новости_науки #mipt
Международная группа ученых, в состав которой вошли специалисты из МФТИ, разработала новый подход к получению сверхинтенсивных источников нейтронов и гамма-излучения.
Мощный лазер (с интенсивностью излучения ~1019 Вт/см2) взаимодействует с мишенью из легчайшей полимерной пены, формируя короткоимпульсный источник десятков миллиардов нейтронов и триллионов гамма-квантов.
Полученное гамма-излучение интенсивнее, чем у ускорителей частиц площадью в несколько футбольных полей.
Такой источник может быть использован во многих областях исследований — от астрофизики до медицинских и биофизических приложений.
Научная статья опубликована в журнале Nature Communications.
#новости_науки #mipt
Forwarded from Минобрнауки России
Строительство Международной арктической станции «Снежинка» начнется в 2023 году
Об этом глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщил на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, которое провел вице-премьер Правительства РФ — полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
💬 «Мы рассчитываем, что этот проект станет своеобразным аналогом МКС в Арктике. Несмотря на непростую геополитическую ситуацию в мире, изучение арктического климата и окружающей среды остается важной стратегической задачей, решение которой требует масштабной кооперации. Россия, значительная часть которой расположена в высоких широтах, заинтересована в проведении прорывных исследований в Арктике, и станция «Снежинка», безусловно, внесет свой вклад в изучение этой климатической зоны», — подчеркнул Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Арктическая станция «Снежинка»:
✅ станет первым в мире научно-образовательным комплексом, который работает на водородной энергетике;
✅ позволит проводить исследования по целому комплексу направлений, от водородной энергетики до арктической медицины;
✅ откроет новые возможности для международного сотрудничества в стратегически важной арктической зоне.
📷: 3D макет МАС «Снежинка»
Об этом глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщил на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, которое провел вице-премьер Правительства РФ — полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
💬 «Мы рассчитываем, что этот проект станет своеобразным аналогом МКС в Арктике. Несмотря на непростую геополитическую ситуацию в мире, изучение арктического климата и окружающей среды остается важной стратегической задачей, решение которой требует масштабной кооперации. Россия, значительная часть которой расположена в высоких широтах, заинтересована в проведении прорывных исследований в Арктике, и станция «Снежинка», безусловно, внесет свой вклад в изучение этой климатической зоны», — подчеркнул Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Арктическая станция «Снежинка»:
✅ станет первым в мире научно-образовательным комплексом, который работает на водородной энергетике;
✅ позволит проводить исследования по целому комплексу направлений, от водородной энергетики до арктической медицины;
✅ откроет новые возможности для международного сотрудничества в стратегически важной арктической зоне.
📷: 3D макет МАС «Снежинка»
Новый обзор научной литературы от Inscience.News. Нас заинтересовало:
Nature Оптоэлектронная нейронная сеть распознала рукописные буквы с точностью до 93,8% за субнаносекунды.
Science В конце этого месяца лидеры G7 встретятся, чтобы в том числе обсудить меры по обеспечению национальной безопасности исследований. При этом будет важно найти баланс между ней и необходимостью сотрудничества.
Два гена в одном локусе защищают хлоропласты риса от перегрева. Открытие может помочь вывести сорта растений, устойчивые к потеплению.
The Lancet Опиоидный кризис в США заставляет врачей пересмотреть свои взгляды на назначение этих препаратов
Nature Оптоэлектронная нейронная сеть распознала рукописные буквы с точностью до 93,8% за субнаносекунды.
Science В конце этого месяца лидеры G7 встретятся, чтобы в том числе обсудить меры по обеспечению национальной безопасности исследований. При этом будет важно найти баланс между ней и необходимостью сотрудничества.
Два гена в одном локусе защищают хлоропласты риса от перегрева. Открытие может помочь вывести сорта растений, устойчивые к потеплению.
The Lancet Опиоидный кризис в США заставляет врачей пересмотреть свои взгляды на назначение этих препаратов
Научная Россия: Как ускоряются в галактиках протоны и как рождаются нейтрино? - на этот вопрос в ближайшие годы предстоит искать ответ российским ученым. «Это то, чем мы будем заниматься вместе с коллегами с Байкала в ближайшие годы. У нас замечательная коллаборация.», - рассказал Юрий Ковалев, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, руководитель лаборатории фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов вселенной МФТИ.
https://scientificrussia.ru/articles/clen-korrespondent-ran-urij-kovalev-celovecestvo-dvizetsa-vglub-vselennoj
https://scientificrussia.ru/articles/clen-korrespondent-ran-urij-kovalev-celovecestvo-dvizetsa-vglub-vselennoj
МК: В Черноголовке установили памятник «вечной неопределенности»
Монумент называется «Сингулярность Халатникова», в честь физика-теоретика Исаака Халатникова, первого директора Института теоретической физики РАН им. Ландау и в течении многих лет бывшего профессором МФТИ.
Скульптурная композиция олицетворяет одно из фундаментальных открытий в теоретической физике – БХЛ-сингулярность (Белинского-Халатникова-Лифшица). Изобразить сложнейшее теоретическое понятие решено было в виде воронки черной дыры, а в ее основании, в точке сингулярности (искривленной области пространства-времени) – пластические метаморфозы (ломаные линии).
https://www.mk.ru/science/2022/06/23/v-chernogolovke-ustanovili-pamyatnik-vechnoy-neopredelennosti.html
Монумент называется «Сингулярность Халатникова», в честь физика-теоретика Исаака Халатникова, первого директора Института теоретической физики РАН им. Ландау и в течении многих лет бывшего профессором МФТИ.
Скульптурная композиция олицетворяет одно из фундаментальных открытий в теоретической физике – БХЛ-сингулярность (Белинского-Халатникова-Лифшица). Изобразить сложнейшее теоретическое понятие решено было в виде воронки черной дыры, а в ее основании, в точке сингулярности (искривленной области пространства-времени) – пластические метаморфозы (ломаные линии).
https://www.mk.ru/science/2022/06/23/v-chernogolovke-ustanovili-pamyatnik-vechnoy-neopredelennosti.html