• Дэлхийг донсолгосон Оросын эрдэмтдийн арван нээлт. Физикийн сүүлийн үеийн дэвшил Физикийн дэвшил

    24.09.2021

    Ахиад нэг жил дуусах дөхөж байгаа энэ үед дахин суугаад, гараа нийлүүлэн, гүнзгий амьсгаа аван, урьд өмнө нь анхаарч үзээгүй шинжлэх ухааны гарчигтай танилцах цаг ирлээ. Эрдэмтэд нанотехнологи, генийн эмчилгээ эсвэл квантын физик зэрэг янз бүрийн салбарт шинэ бүтээн байгуулалтуудыг байнга бий болгож байдаг бөгөөд энэ нь үргэлж шинэ алсын харааг нээж өгдөг.

    Шинжлэх ухааны нийтлэлүүдийн гарчиг нь шинжлэх ухааны уран зөгнөлт сэтгүүлүүдийн богино өгүүллэгүүдийн гарчгийг санагдуулам болж байна. 2017 он бидэнд юу авчирсныг бодоход шинэ 2018 он юу авчрахыг тэсэн ядан хүлээж байна.

    Шуудангийн ивээн тэтгэгч: http://www.esmedia.ru/plazma.php : Плазма хавтангийн түрээс. Хямдхан.
    Эх сурвалж: muz4in.net

    Эрдэмтэд цаг хугацааны тэгш хэмийн хууль үйлчилдэггүй түр зуурын талстуудыг бүтээжээ.

    Термодинамикийн нэгдүгээр хуулийн дагуу эрчим хүчний нэмэлт эх үүсвэргүйгээр ажиллах мөнхийн хөдөлгөөнт машин бүтээх боломжгүй юм. Гэсэн хэдий ч энэ оны эхээр физикчид түр зуурын талст гэж нэрлэгддэг бүтцийг бий болгож чадсан нь энэхүү диссертацид эргэлзээ төрүүлжээ.

    Түр зуурын талстууд нь атомууд хувьсах температуртай, бие биетэйгээ хэзээ ч дулааны тэнцвэрт байдалд байдаггүй "тэнцвэрт бус" хэмээх материйн шинэ төлөвийн анхны бодит жишээ болж ажилладаг. Цаг хугацааны талстууд нь зөвхөн орон зайд төдийгүй цаг хугацааны хувьд давтагдах атомын бүтэцтэй бөгөөд эрчим хүч авахгүйгээр тогтмол чичиргээг хадгалах боломжийг олгодог. Хөдөлгөөн нь эрчим хүч шаарддаг тул онолын хувьд боломжгүй үед энэ нь хамгийн бага энергийн төлөв болох хөдөлгөөнгүй байдалд ч тохиолддог.

    Тэгэхээр цаг хугацааны талстууд физикийн хуулийг зөрчиж байна уу? Хатуухан хэлэхэд үгүй. Эрчим хүчийг хадгалах хууль нь зөвхөн цаг хугацааны тэгш хэмтэй системд ажилладаг бөгөөд энэ нь физикийн хуулиуд хаа сайгүй, үргэлж ижил байдаг гэсэн үг юм. Гэсэн хэдий ч түр зуурын талстууд нь цаг хугацаа, орон зайн тэгш хэмийн хуулийг зөрчдөг. Зөвхөн тэд ч биш. Соронзон нь хойд болон өмнөд туйлтай тул заримдаа байгалийн тэгш бус объект гэж тооцогддог.

    Цагийн талстууд термодинамикийн хуулиудыг зөрчдөггүй өөр нэг шалтгаан нь бүрэн тусгаарлагдаагүй байдаг. Заримдаа тэднийг "түлхэх" хэрэгтэй болдог, өөрөөр хэлбэл гадны түлхэц өгөх хэрэгтэй бөгөөд үүний дараа тэд өөрсдийн төлөв байдлыг дахин дахин өөрчилж эхэлнэ. Ирээдүйд эдгээр талстууд квант систем дэх мэдээлэл дамжуулах, хадгалах салбарт өргөн хэрэглээг олох боломжтой. Тэд квант тооцоололд чухал үүрэг гүйцэтгэж чадна.

    "Амьд" соно далавчнууд

    Мерриам-Вэбстер нэвтэрхий толь бичигт далавч нь шувуу, шавж, шавж зэрэгт ашиглагддаг хөдлөх өд юмуу мембраны хавсралт гэж заасан байдаг. сарьсан багваахайнислэгийн хувьд. Энэ нь амьд байх ёсгүй, гэхдээ Германы Киелийн их сургуулийн шавьж судлаачид зарим нэг соногийн хувьд эсрэгээр гэсэн гайхалтай нээлтүүдийг хийсэн байна.

    Шавжнууд гуурсан хоолойн системээр амьсгалдаг. Агаар нь спирак гэж нэрлэгддэг нүхээр дамжин биед ордог. Дараа нь амьсгалын замын нарийн төвөгтэй сүлжээгээр дамжин биеийн бүх эсүүдэд агаарыг хүргэдэг. Гэсэн хэдий ч далавчнууд нь өөрөө бараг бүхэлдээ үхсэн эдээс бүрддэг бөгөөд энэ нь хатаж, тунгалаг эсвэл өнгөт хээгээр бүрхэгдсэн байдаг. Үхсэн эдүүдийн хэсгүүд нь судсаар дамждаг бөгөөд амьсгалын тогтолцооны нэг хэсэг болох далавчны цорын ганц бүрэлдэхүүн хэсэг юм.

    Гэсэн хэдий ч шавьж судлаач Райнер Гильермо Феррейра эр Зенитоптера соногийн далавчийг электрон микроскопоор харахад жижиг салаалсан гуурсан хоолойнуудыг олж харжээ. Шавьжны далавчинд ийм зүйл анх удаа ажиглагдаж байна. Энэ физиологийн онцлог нь зөвхөн энэ зүйлд хамаарах уу, эсвэл бусад соно, эсвэл бусад шавьжид байдаг эсэхийг тодорхойлохын тулд маш их судалгаа хийх шаардлагатай болно. Энэ нь ганц мутаци байж магадгүй юм. Хүчилтөрөгчийн элбэг нөөц байгаа нь хөх пигмент агуулаагүй соно Зенитоптерагийн далавчнаас олдсон тод, нарийн төвөгтэй цэнхэр өнгийн хээтэй болохыг тайлбарлаж болно.

    Дотор нь үлэг гүрвэлийн цустай эртний хачиг

    Мэдээжийн хэрэг, энэ нь хүмүүст Юрийн галавын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн сценари болон үлэг гүрвэлийг сэргээхэд цусыг ашиглах боломжийн талаар шууд бодоход хүргэсэн. Харамсалтай нь энэ нь ойрын ирээдүйд тохиолдохгүй, учир нь олдсон хуваас ДНХ-ийн дээж авах боломжгүй юм. ДНХ-ийн молекул хэр удаан үргэлжлэх тухай маргаан үргэлжилсээр байгаа ч хамгийн өөдрөг тооцоогоор, хамгийн оновчтой нөхцөлд ч тэдний амьдрах хугацаа хэдэн сая жилээс хэтрэхгүй байна.

    Гэвч Deinocrotondraculi ("Аймшигт Дракула") нэртэй хачиг үлэг гүрвэлүүдийг сэргээхэд тус дөхөмгүй байсан ч энэ нь маш ер бусын олдвор хэвээр байна. Өдтэй үлэг гүрвэлүүд эртний хачигтай байснаас гадна үлэг гүрвэлийн үүрэнд хүртэл халддаг байсныг бид одоо мэднэ.

    Насанд хүрсэн хүний ​​генийн өөрчлөлт

    Кластерт тогтмол хоорондын зайтай богино палиндром давталт буюу CRISPR нь өнөөгийн генийн эмчилгээний оргил үе юм. Одоогоор CRISPR-Cas9 технологийн үндэс болсон ДНХ-ийн дарааллын гэр бүл нь хүний ​​ДНХ-г онолын хувьд үүрд өөрчилж чадна.

    2017 онд Бээжин дэх Протеомикийн судалгааны төвийн баг CRISPR-Cas9-ийг хүний ​​амьдрах чадвартай үр хөврөлийн өвчин үүсгэгч мутацийг устгахад амжилттай ашигласнаа зарласны дараа генийн инженерчлэл шийдэмгий үсрэлт хийсэн. Лондон дахь Фрэнсис Крикийн хүрээлэнгийн өөр нэг баг эсрэгээр явж, анх удаа энэ технологийг ашиглан хүний ​​үр хөврөлд зориудаар мутаци үүсгэжээ. Тодруулбал, тэд үр хөврөлийг бластоцист болгон хөгжүүлэх генийг "унтраасан".

    Судалгаанаас харахад CRISPR-Cas9 технологи нь нэлээд амжилттай ажилладаг. Гэсэн хэдий ч энэ нь энэ технологийг ашиглахад хэр хол явж болох талаар идэвхтэй ёс зүйн маргааныг үүсгэсэн. Онолын хувьд энэ нь эцэг эхийн өгсөн оюун ухаан, спорт, бие бялдрын онцлог шинж чанартай "дизайнер хүүхдүүд"-д хүргэж болзошгүй юм.

    CRISPR-Cas9-ийг насанд хүрсэн хүн дээр анх туршсан энэ арваннэгдүгээр сард ёс зүйг үл тоомсорлон судалгаа улам бүр ахисан. Калифорнийн 44 настай Брэд Мадду эдгэшгүй өвчин болох Хантерын синдромоор өвдөж, улмаар түүнийг тэргэнцэрт суулгадаг. Түүнд засч залруулах генийн олон тэрбум хувь тарьсан. Уг процедур амжилттай болсон эсэхийг тодорхойлох хүртэл хэдэн сарын хугацаа шаардагдана.

    Хамгийн түрүүнд юу гарч ирэв - хөвөн эсвэл ктенофор уу?

    2017 онд хэвлэгдсэн шинжлэх ухааны шинэ тайлан нь амьтдын гарал үүслийн тухай олон жилийн маргааныг нэг мөр эцэс болгох ёстой. Судалгаагаар хөвөн бол дэлхийн бүх амьтдын "эгч дүүс" юм. Энэ нь хөвөн нь бүх амьтдын анхдагч нийтлэг өвөг дээдсээс хувьслын явцад тусгаарлагдсан анхны бүлэг байсантай холбоотой юм. Энэ нь 750 сая жилийн өмнө болсон.

    Дээр дурдсан хөвөн болон далайн сээр нуруугүй амьтад гэсэн хоёр гол нэр дэвшигчийн талаар өнгөрсөн хугацаанд халз мэтгэлцээн өрнөж байсан. Хөвөн нь далайн ёроолд амьдардаг, усыг биеэрээ дамжуулж, шүүж хооллодог хамгийн энгийн амьтад бол стенофорууд илүү төвөгтэй байдаг. Тэд медузтай төстэй, усанд хөдөлж чаддаг, хөнгөн хэв маягийг бий болгож чаддаг, хамгийн энгийн байдаг мэдрэлийн систем. Тэдний хэн нь анхдагч байсан бэ гэдэг нь бидний өвөг дээдэс ямар байсан бэ гэсэн асуулт юм. Энэ бол бидний хувьслын түүхийг судлах хамгийн чухал мөч гэж тооцогддог.

    Судалгааны үр дүн асуудал шийдэгдлээ гэж зоригтойгоор зарлаж байхад хэдхэн сарын өмнө манай хувьслын "эгч дүүс" бол тенофорууд гэсэн өөр нэгэн судалгаа хэвлэгдсэн. Тиймээс сүүлийн үеийн үр дүнг эргэлзээг арилгах хангалттай найдвартай гэж хэлэхэд эрт байна.

    Элбэнхүүд эртний тагнуулын шалгалтыг давж гардаг

    МЭӨ 6-р зуунд эртний Грекийн зохиолч Эзоп олон үлгэр зохиож, цуглуулсан бөгөөд бидний үед "Эзопын үлгэр" гэж нэрлэгддэг. Тэдний дунд цангасан хэрээ лонх руу чулуу шидэж, усны түвшинг дээшлүүлж, эцэст нь согтсон тухай өгүүлдэг "Хэрээ хоёр" хэмээх үлгэр байв.

    Хэдэн мянган жилийн дараа эрдэмтэд энэ үлгэр нь амьтдын оюун ухааныг шалгах сайн аргыг дүрсэлсэн болохыг ойлгосон. Туршилтын үр дүнд туршилтын амьтад шалтгаан, үр дагаврыг ойлгодог болохыг харуулсан. Хэрээнүүд хамаатан садан, дэгдээхэй, зулзагануудын адил үлгэрийн үнэнийг баталжээ. Сармагчингууд ч гэсэн энэ шалгалтыг давсан бөгөөд энэ жил элбэнх ч мөн адил жагсаалтад нэмэгдсэн байна.

    Эзопын үлгэрийн туршилтын үеэр найман элбэнх дээр нь зефир хөвж байсан савтай ус өгчээ. Усны түвшин хүрэхэд хэтэрхий бага байсан. Субъектуудын хоёр нь усны түвшинг дээшлүүлж, хүссэн зүйлээ авахын тулд сав руу чулуу шидэж чадсан.

    Туршилтын бусад субъектууд өөрсдийн бүтээлч шийдлүүдийг олсон нь судлаачдын хүлээж байгаагүй юм. Нэг элбэнх нь сав руу чулуу шидэхийн оронд сав руу авирч, хөмрөх хүртэл хажуу тийшээ савлаж эхлэв. Өөр нэг туршилтанд чулууны оронд хөвөгч, живэх бөмбөгийг ашиглан элбэнх живж буй бөмбөгийг ашиглаж, хөвөгч бөмбөгийг хаяна гэж мэргэжилтнүүд найдаж байсан. Үүний оронд зарим амьтад хөвж буй бөмбөгийг усанд дүрж эхэлсэн бөгөөд энэ нь зефирний хэсгүүдийг өсөн нэмэгдэж буй давалгаа хадаж, тэдгээрийг гаргаж авахад хялбар болгосон.

    Физикчид анхны топологийн лазерыг бүтээжээ

    Сан Диегогийн Калифорнийн Их Сургуулийн физикчид шинэ төрлийн лазер буюу цацраг нь гэрлийн тархалтгүйгээр ямар ч нарийн төвөгтэй хэлбэрийг авах боломжтой "топологи" лазерыг бүтээсэн гэж мэдэгджээ. Энэхүү төхөөрөмж нь 2016 онд Физикийн чиглэлээр Нобелийн шагнал хүртсэн топологийн тусгаарлагч (эзэлхүүн дотроо тусгаарлагч боловч гадаргуу дээр гүйдэл дамжуулдаг материал) гэсэн ойлголтын үндсэн дээр ажилладаг.

    Ихэвчлэн лазерууд гэрлийг нэмэгдүүлэхийн тулд цагираган резонаторуудыг ашигладаг. Тэд хурц өнцөгт резонаторуудаас илүү үр дүнтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч энэ удаад судалгааны бүлэгфотоник талстыг толин тусгал болгон ашиглан топологийн хөндий үүсгэв. Тодруулбал, өөр өөр топологи бүхий хоёр фотоник талстыг ашигласан бөгөөд тэдгээрийн нэг нь дөрвөлжин торонд байрлах од хэлбэртэй эс, нөгөө нь цилиндр хэлбэртэй агаарын нүхтэй гурвалжин тор байв. Багийн гишүүн Бубакар Канте тэднийг боов болон жигнэмэгтэй зүйрлэсэн: хэдийгээр хоёулаа нүхтэй талх боловч өөр өөр нүхнүүд нь тэднийг өөр болгодог.

    Талстууд зөв газартаа хүрмэгц цацраг нь хүссэн хэлбэрээ авдаг. Энэ системийг соронзон орон удирддаг. Энэ нь гэрэл цацрах чиглэлийг өөрчлөх боломжийг олгодог бөгөөд ингэснээр гэрлийн урсгалыг бий болгодог. Шууд практик хэрэглээЭнэ нь оптик харилцааны хурдыг нэмэгдүүлэх боломжтой. Гэсэн хэдий ч ирээдүйд энэ нь оптик компьютерийг бий болгох нэг алхам гэж үзэж байна.

    Эрдэмтэд экситониумыг илрүүлжээ

    Дэлхийн физикчид экситони хэмээх шинэ хэлбэрийн материйг нээсэн явдалд маш их баяртай байв. Энэ хэлбэр нь молекул электроноо алдсаны үр дүнд үүссэн чөлөөт электрон ба электрон нүхний холбогдсон төлөв болох квази бөөмс, экситонуудын конденсат юм. Түүгээр ч зогсохгүй Харвардын онолын физикч Берт Халперин 1960-аад оны үед экситони байдаг гэж таамаглаж байсан бөгөөд тэр цагаас хойш эрдэмтэд түүний зөв (эсвэл буруу) гэдгийг нотлохыг хичээсээр ирсэн.

    Шинжлэх ухааны олон томоохон нээлтүүдийн нэгэн адил энэ нээлтэд маш их боломж байсан. Иллинойсын их сургуулийн экситонийг нээсэн судлаачдын баг өдөөлтийг тодорхойлох зорилгоор тусгайлан зохион бүтээсэн электрон цацрагийн энергийн алдагдлын спектроскопи (M-EELS) хэмээх шинэ технологийг үнэхээр эзэмшиж байжээ. Гэсэн хэдий ч судлаачид зөвхөн шалгалт тохируулгын туршилт хийж байх үед энэ нээлт болсон. Бусад хүмүүс дэлгэц үзэж байх хооронд багийн нэг гишүүн өрөөнд орж ирэв. Тэд өдөөлтийн конденсацийн урьдал зүйл болох "хөнгөн плазмон" илрүүлсэн гэж мэдэгдэв.

    Судалгааны удирдагч профессор Питер Аббамонт энэхүү нээлтийг Хиггсийн бозонтой харьцуулсан бөгөөд энэ нь бодит амьдрал дээр шууд хэрэглэгдэхгүй, гэхдээ бидний одоогийн квант механикийн талаарх ойлголт зөв зам дээр байгааг харуулж байна.

    Эрдэмтэд хорт хавдрыг устгадаг наноробот бүтээжээ

    Дархамын их сургуулийн эрдэмтэд хорт хавдрын эсийг илрүүлж, 60 секундын дотор устгадаг наноробот бүтээснээ мэдэгджээ. Их сургуулийн туршилтыг амжилттай явуулахад бяцхан роботууд түрүү булчирхайн хорт хавдрын эсийн гаднах мембраныг нэвтлэн тэр даруй устгахад нэгээс гурван минут зарцуулсан байна.

    Нанороботууд хүний ​​үсний диаметрээс 50 000 дахин жижиг. Тэд гэрлийн нөлөөгөөр идэвхжиж, эсийн мембраныг нэвтлэх чадвартай байхын тулд секундэд хоёроос гурван сая эргэлтийн хурдтайгаар эргэлддэг. Зорилтот зорилгодоо хүрэхэд тэд үүнийг устгах эсвэл ашигтай эмчилгээний бодисоор тарих боломжтой.

    Өнөөг хүртэл нанороботуудыг зөвхөн бие даасан эсүүд дээр туршиж үзсэн боловч урам зоригтой үр дүн нь эрдэмтдийг бичил биетэн болон жижиг загасны туршилт руу шилжихэд түлхэц болжээ. Дараагийн зорилго бол мэрэгч амьтад, дараа нь хүн рүү шилжих явдал юм.

    Од хоорондын астероид нь харь гарагийн сансрын хөлөг байж магадгүй юм

    Одон орон судлаачид нарны аймгийг дайран өнгөрөх анхны од хоорондын биет болох Оумуамуа хэмээх астероидыг нээснээ баяртайгаар зарласнаас хойш хэдхэн сар болж байна. Түүнээс хойш тэд энэ селестиел биетэй холбоотой олон хачирхалтай зүйлсийг ажигласан. Заримдаа энэ нь маш ер бусын байсан тул эрдэмтэд уг объектыг харь гарагийн сансрын хөлөг байж магадгүй гэж үздэг.

    Юуны өмнө түүний хэлбэр нь түгшүүр төрүүлдэг. "Оумуамуа нь янжуур шиг хэлбэртэй бөгөөд урт ба диаметр нь араваас нэгийн харьцаатай байдаг бөгөөд энэ нь ажиглагдсан астероидуудад хэзээ ч байгаагүй юм. Эрдэмтэд эхлээд үүнийг сүүлт од гэж бодож байсан ч дараа нь энэ биет наранд ойртоход сүүлээ үлдээгээгүйгээс биш гэдгийг ойлгосон. Түүгээр ч барахгүй зарим шинжээчид объектын эргэлтийн хурд нь ямар ч энгийн астероидыг задлах ёстой гэж үздэг. Од хоорондын аялалд зориулж тусгайлан бүтээсэн юм шиг сэтгэгдэл төрдөг.

    Гэхдээ зохиомлоор бүтээгдсэн бол энэ нь юу байж болох вэ? Зарим нь үүнийг харь гаригийн хайгуул гэж байгаа бол нөгөө хэсэг нь хөдөлгүүр нь доголдож, одоо сансарт хөвж буй сансрын хөлөг байж магадгүй гэж үзэж байна. Ямар ч байсан SETI, BreakthroughListen зэрэг хөтөлбөрт оролцогчид "Оумуамуа нэмэлт судалгаа хийх шаардлагатай" гэж үздэг тул дурангаа түүн рүү чиглүүлж, ямар ч радио дохиог сонсдог.

    Харь гарагийнхны таамаглал ямар ч байдлаар батлагдаагүй ч SETI-ийн анхны ажиглалтууд ямар ч үр дүнд хүргэсэнгүй. Олон судлаачид уг объектыг харь гарагийнхан бүтээсэн байх магадлалын талаар гутранги үзэлтэй хэвээр байгаа ч ямар ч байсан судалгаа үргэлжлэх болно.

    Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд Орос улсад хими, физик, анагаах ухааны салбарт чухал нээлтүүд хийгдсэн.

    ФОТО: Александр Кожохин, Оройн Москва

    VM-ийн сурвалжлагч 2017 онд манай орны өргөн уудам нутагт юу зохион бүтээсэн, Оросын шинжлэх ухаан дэлхий даяар хэрхэн хүлээн зөвшөөрөгдсөнийг олж мэдэв.

    1. Квантын блокчейн- квант криптографийн аргыг ашиглан хамгаалагдсан тул хакердах боломжгүй тархсан өгөгдөл хадгалах систем. Мөн дэлхийн хамгийн анхны квант блокчейнийг Оросын квант төвийн Москвагийн физикчид өнгөрсөн тавдугаар сард эхлүүлсэн. Хөгжүүлэгчдийн үзэж байгаагаар ирээдүйд энэ систем нь "ухаалаг гэрээ" бэлтгэх, оюуны өмчийн эрхийн талаарх мэдээлэл болон бусад мэдээллийг хадгалахад зайлшгүй шаардлагатай болно.

    Технологийг бүтээгч Алексей Федоров "Квантын блокчейн бүтээх бүх ажлыг квантын криптографийн төсөлд оруулсан хөрөнгө оруулалтын хүрээнд хийсэн." “Одоо үүнд суурилсан бүтээгдэхүүн бий болгож, платформыг боловсронгуй болгож, бизнесийн логиктой блокчэйн програмуудыг бий болгох шаардлагатай байна.

    2. Гурван хэмжээст метаматериал, Санкт-Петербургийн Оросын эрдэмтдийн бүтээсэн, дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй шинжлэх ухааны сэтгүүлүүдийн нэгээр 2017 оны гол нээлтүүдийн нэг гэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Түүний шинж чанарууд нь гэрлийн болон цахилгаан соронзон долгионы тархалтыг эрчим хүчний алдагдалгүйгээр хянах боломжтой болгодог. Метаматериалын онцлог нь түүний гадаргуу нь гүйдэл дамжуулдаг, дотор тал нь тусгаарлагдсан байдаг.

    "Гурван хэмжээст тусгаарлагчийн ачаар бид өмнө нь техникийн хувьд боломжгүй байсан цахилгаан соронзон долгионы ийм байдалд хүрч чадна" гэж Нью-Йорк хотын их сургуулийн профессор Александр Ханикаев тайлбарлав.

    3. Хорт хавдрын эсрэг эмийн виртуал шинжилгээний системОрос улсад мөн зохион бүтээгдсэн. Энэхүү бүтээн байгуулалт нь Системийн биологийн хүрээлэнгийн генетикчдэд хамааралтай. Уг технологийг өнгөрсөн оны хоёрдугаар сард үзүүлжээ. Энэхүү шинэ бүтээл нь ухаалаг бүх зүйл энгийн гэдгийг дахин нотолж байна. Судлаачдын баг хүний ​​дархлааны системийн компьютерийн аналогийг бүтээжээ. Тэр бүх эмэнд бидний биетэй яг адилхан хариу үйлдэл үзүүлдэг. Тиймээс одоо эмчилгээний туршилтыг бүрэн аюулгүй нөхцөлд хийж болох бөгөөд үр дүн нь илүү бүрэн гүйцэд, үр дүнтэй байх болно. Эрдэмтдийн үзэж байгаагаар программ хангамжийн багц нь дархлааны эмчилгээг хөгжүүлэх, турших үйл явцыг хурдасгах болно.

    4. Америкийн өөр нэг нэр хүндтэй сэтгүүл 2017 оныг амжилт гэж хүлээн зөвшөөрсөн NGC 4993 галактик дахь нейтрон оддыг нэгтгэх үед гарч ирэх таталцлын долгионыг илрүүлэх. Энэ чиглэлээр дэлхийн тэргүүлэх далан гаруй ажиглалтын газар судалгаа хийж байсан ч Оросын ШУА, Москвагийн манай астрофизикчид улсын их сургуульЛомоносовын нэрийг нээгчид гэж нэрлэх эрхтэй. Дашрамд хэлэхэд энэ нээлт нь харьцангуйн онолын шууд баталгаа юм.

    5. 2017 оны хоёрдугаар сарын 8-ны өдөр албан Оганессоны 118 дахь химийн элементийн үелэх системд орсон, Москва мужийн Дубна дахь Цөмийн судалгааны нэгдсэн хүрээлэнгийн Флеровын цөмийн урвалын лабораторийн шинжлэх ухааны захирал Юрий Оганесяны нэрэмжит. Түүний хүчин чармайлтаар нээлт хийсэн. Дашрамд дурдахад, Оганесян амьд ахуйдаа химийн элементийн нэрийг авсан Оросын анхны эрдэмтэн юм.

    "118 дахь элементийн нэрийг Дубна дахь манай хамт олон АНУ-ын Лоренс Ливерморын үндэсний лабораторийн эрдэмтэдтэй хамтран санал болгосон" гэж Ованисян хэлэв. -Таван сарын турш хэлэлцсэний эцэст элементийн нэрийг эцэслэн баталсан. Мөн миний ажилд ийм өндөр үнэлгээ өгсөн хамт олондоо баярлаж байна.

    Сонгодог физикийн хүрээнд дэлхийн орчин үеийн физик загварыг улам боловсронгуй болгох, хөгжүүлэх судалгааг байнга хийж байна. Физик - макрофизик ч бай, микроскопийн физик ч бай, физик ч бай шинжлэх ухааны уулзвар дээр байнга хувьсан өөрчлөгдөж, хөгжиж, улам олон шинэ загвар, мэдлэг, нээлтээр нэмэгдсээр байна.

    Харамсалтай нь өнөөдөр нэг систем, физикийн онол байхгүй. Эдгээр нь бүгд үнэн бөгөөд тодорхой нөхцлийн дагуу батлагдсан. Жишээлбэл, бид үүнийг энгийн бөөмсөөс хамаагүй том, гэрлийн хурдаас удаан хөдөлдөг объектуудад хэрэглэвэл сонгодог механик зөв гэж үзэж болно. Эдгээр нөхцлийг өөрчлөх нь зүйтэй бөгөөд ердийн нөхцөлд хамаарахгүй квант механик хүчин төгөлдөр болно.

    Физикийн бүх үндсэн салбаруудыг нэгтгэж, бүх онолыг нэгтгэсэн загварыг байнга эрэлхийлэх нь эрдэмтдийн биелэх боломжгүй мөрөөдөл юм. Гэсэн хэдий ч байгалийн хуулиудыг байнга боловсронгуй болгож, харилцан адилгүй мэдлэгийг нэгтгэж, тэдгээрийг нэгтгэн хүрээлэн буй ертөнцийн зан үйлийн илүү нарийвчилсан загварыг бий болгох нь бидний мэдэлд байна.

    Манай порталын энэ хэсэгт та сонгодог физикийн салбарын хамгийн сүүлийн үеийн судалгаатай танилцах боломжтой. Шинжлэх ухааны олон зуун жилийн мэдлэг дээр суурилсан судалгаа нь хувь хүний ​​юмс үзэгдлийг ойлгоход хүргэж болох бөгөөд энэ нь эргээд хүн төрөлхтний тусын тулд ашиглах боломжийг олгоно.

    Энд танилцуулсан хамгийн сүүлийн үеийн нээлт, санаанууд нь онол, туршилт, хэрэглээний физикийг хамардаг. Сонгодог физикийн хэд хэдэн үндсэн чиглэлүүд байдаг:

    • сонгодог механик
    • Термодинамик
    • Оптик
    • Электродинамик
    • Атомын физик
    • Конденсацийн физик
    • Цөмийн физик
    • Квантын физик
    • Энгийн бөөмсийн физик

    Та өөрийн санаа, нээлт, бүтээн байгуулалтаа уншигчдын дүгнэлтэнд хүргэвэл бид баяртай байх болно. Магадгүй тэд мэргэжилтнүүд болон нийтлэг уншигчдад сонирхолтой байх болно. Түүнчлэн физикийн салбарын шинэ бүтээл, нээлтийг патентжуулж, ирээдүйд орлогын эх үүсвэр болох боломжтой.

    Нэмж дурдахад бид физик, физикийн бусад шинжлэх ухаантай холбосон хил орчмын газруудын нээлтүүдтэй танилцуулахыг хичээх болно.

    • Биофизик
    • Геофизик
    • Химийн физик
    • Плазмын физик

    Физикийн янз бүрийн салбар дахь санаа, нээлтүүдийн каталогид орох тусам энэ жагсаалт өргөжиж болно. Ирээд уншаарай, тэгвэл та хүн төрөлхтний хувьд хамгийн сонирхолтой, магадгүй хувь тавилантай нээлтүүдийн талаар үргэлж мэдэж байх болно.


    Видео эрэлт хэрэгцээ өт хорхой нь ямар төрлийн эм Inchis байна





    Өөр нэг салалт эсвэл үнэн: эмч нарын үзэл бодол



    Мансууруулах бодисын үнэ

    Москвад Intoxic® худалдаж авах уу? эмийн санд | үнэ: 990 рубль.


    Москвагийн оршин суугчдын хувьд Intoxic-ийн үнийг хамгийн бага хэмжээнд хүртэл бууруулсан. Сумак шүүс. Intoxic эмийн нэг хэсэг болох энэхүү бүрэлдэхүүн хэсэг нь бүх эрхтэн, эд эсийг өтнөөс их хэмжээгээр цэвэрлэх, мөн ялзрах бодисыг арилгах үүрэгтэй. . Бид жижиглэнгийн худалдаанд ашигласан тэтгэмжийг цуцалсан тул эцсийн өртөг нь илүү ардчилсан болсон. Та хэт их хөрөнгө оруулалт, хуримтлалгүйгээр курсээ дуусгах боломжтой. Сумак шүүс. Intoxic эмийн нэг хэсэг болох энэ бүрэлдэхүүн хэсэг нь бүх эрхтэн, эд эсийг өтөөс их хэмжээгээр цэвэрлэх, ходоод гэдэсний замд ялзрах үзэгдлийг арилгах үүрэгтэй. Баавгайн цөс. Нуух


    990 рубль. Мансууруулах бодисыг хэрхэн яаж авах вэ? Intoxic-ийн талаархи эмчийн тойм. Видео. Москвад хаанаас худалдаж авах вэ? Хэрхэн захиалга хийх вэ? Шүүмж. Эмийг юунаас хийдэг вэ?

    Intoxic Plus (Intoxic) Москва дахь эмийн санд худалдаж аваарай: үнэ

    Actualtraffic дээрх үйлчилгээний талаархи тоймууд



    Москвад Intoxic худалдаж авах уу? №8 эмийн санд | Үнэ 990 рубль.


    Ангельминтик эм гэж юу вэ




    Москвад согтуу. Үнийг харьцуулж, худалдаж аваарай





    Москвад хамгийн сайн үнээр Intoxic худалдаж аваарай. Дэлгүүрт Intoxic байгаа эсэх. Москва дахь шинж чанар, тойм, үнэ. Москва, Орос.

    Энэ эмийн үнэд

    Москвад Intoxic худалдаж авах уу? №8 эмийн санд | Үнэ 990 рубль.


    Москвад Intoxic эмийг 990 рубльд эмийн санд худалдаж аваарай.

    Эмийн сан дахь үнийн хордлого. Манай вэбсайт дээрх бүтээгдэхүүний өртөг нь энэ эмийн тогтоосон жижиглэнгийн үнэ дээр суурилдаг. Москва дахь Intoxic-ийн талаархи 6 тойм. Элизабет. Хамгийн сүүлд би анхны ажилд орохдоо эрүүл мэндийн үзлэгт орсон. Дэлгэрэнгүйг уншина уу Үнэ Эмийн сан дахь хордлого. Манай вэбсайт дээрх бүтээгдэхүүний өртөг нь энэ эмийн тогтоосон жижиглэнгийн үнэ дээр суурилдаг. Хэт бага үнэ нь ихэвчлэн чанар муутай суспенз зардаг шударга бус худалдагчийн шинж тэмдэг гэдгийг анхаарч үзэх нь чухал юм. Энэ нь ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй хуурамч зүйл болж хувирч магадгүй юм. Москва дахь Intoxic-ийн талаархи 6 тойм. Элизабет. Хамгийн сүүлд би анхны ажилд орохдоо эрүүл мэндийн үзлэгт орсон. Эмч нар намайг аскаридоз гэж оношилсон. Эмч энэ өвчний онцлог шинж чанаруудын талаар дэлгэрэнгүй ярьсан бөгөөд би яагаад хүчтэй сул дорой байдал, цочромтгой байдал, хоолны дуршил алдагдахыг мэдэрсэнийг ойлгосон. Нуух


    Ангельминтик эм гэж юу вэ



    Зах зээл дээрх Intohis эмийн үнэ


    Intohis эмийн үнэ - 4 мянган видео


    Москва дахь эмийн сангаас Intoxic худалдаж аваарай? | Үнэ 990


    Москвагийн эмийн санд Intoxic эмийг 990 рублийн үнээр худалдаж аваарай.


    Орос улсад хордлого. Үнийг харьцуулж, хэрэглэгч худалдаж аваарай

    Москвад Intoxic хаанаас хямд худалдаж авахыг хайж байна уу? Thrifty эмийн сан №3 дахь хамгийн сайн үнэ. Өдөр тутмын хямдрал, урамшуулал! Найрлага ба хэрэглэх заавар. Москвад хямдралтай үнээр Intoxic худалдаж аваарай. Дэлгэрэнгүй уншина уу? Москвад Intoxic хаанаас хямд худалдаж авахыг хайж байна уу? ??Хамгийн хямд үнэ №3 эмийн санд. ??Өдөр тутмын хямдрал урамшуулал! Найрлага ба хэрэглэх заавар. Москвад хямдралтай үнээр Intoxic худалдаж аваарай. ? Холбоо барих хаягаа маягт дээр үлдээгээрэй, оператор тан руу залгаж, бүх асуултанд хариулах болно. Тантай яаж холбогдох вэ? Энэ талбарыг заавал бөглөнө үү. Нуух

    Intohis эмийн эмийн шинж чанар. Intohis - эмийн эмнайрлага дахь байгалийн орц Энэ нь ихэвчлэн эмийн сангаас худалдаж авч болох шинэ эмийн хуурамч эм юм. Нэмж дурдахад үнэ нь хэтэрхий өндөр бөгөөд бие махбодоос гельминтийг устгах боломжгүй бөгөөд үүнийг хэрэглэсний дараа та Intohis эмийн эдгээх шинж чанарыг илүү их уншина уу. Intohis нь байгалийн гаралтай орц найрлагаас бүрдэх эмийн бүтээгдэхүүн бөгөөд дараах зорилготой: аливаа төрлийн гельминттэй богино хугацаанд тэмцэх; урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ашигладаг. Энэ нь ихэвчлэн эмийн сангаас худалдаж авч болох шинэ эмийн хуурамч бүтээгдэхүүн юм. Нэмж дурдахад үнэ нь хэтэрхий өндөр бөгөөд бие махбодоос гельминт устгах үйлчилгээ үзүүлэхгүй бөгөөд үүнийг авсны дараа та авах боломжтой. сөрөг нөлөө. Би хаанаас худалдаж авч болох вэ? Та Intohis-ийг интернет дэх албан ёсны вэбсайтаас захиалж, худалдан авах боломжтой. Жишээлбэл, http://intoxik.ru/49-intohis-ot-parazitov.html. Ингэснээр та хуурамчаар үйлдэхээс зайлсхийж, зөвхөн бараагаа хүлээн авсны дараа төлбөрөө төлөх болно. Нуух


    Москва дахь эмийн санд согтууруулах ундаа худалдаж аваарай: үнэ 990 рубль.


    Intohis эмийн үнэ, шинж чанар, тойм. Параметрээр сонголт хийх. 65 дэлгүүр. Москва болон бусад бүс нутгийн дэлгүүрүүдээс хүргэлт.

    Москва дахь эмийн санд Intoxic эмийг худалдаж аваарай - үнэ 990р


    Москвад эмийн санд Intoxic худалдаж авах уу? - үнэ 990 рубль.



    INTOXIC-ийг Москва дахь эмийн санд худалдаж авах ҮНЭ - 990 рубль



    Москвад эмийн санд Intoxic худалдаж аваарай, үнэ 990 рубль байна



    990 рубль. Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт Intoxic (Москва) . Тойм, хэрэглэх заавар, найрлага, шинж чанар.


    Москва дахь эмийн сангаас Intoxic худалдаж аваарай? | Үнэ 990

    Москвагийн эмийн санд Intoxic худалдаж аваарай: үнэ 990 рубль.

    Ангельминтик эм гэж юу вэ

    Москвад Intoxic худалдаж аваарай. Шүүмж, заавар, тайлбар


    Москвад Intoxic худалдаж авах уу? №8 эмийн санд | Үнэ 990 рубль.

    Галилео туршилтынхаа үеэр агаарын эсэргүүцэл багатай тул хүнд биетүүд хөнгөн зүйлээс хурдан унадаг болохыг олж мэдсэн: агаар нь хүндээс илүү хөнгөн зүйлд саад болдог.

    Галилео Аристотелийн хуулийг турших шийдвэр гаргасан нь шинжлэх ухаанд эргэлтийн цэг байсан бөгөөд энэ нь нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн бүх хуулиудыг эмпирик байдлаар туршиж үзэх эхлэлийг тавьсан юм. Галилейгийн унаж буй биетэй хийсэн туршилтууд нь таталцлын нөлөөгөөр хурдатгалын тухай бидний анхны ойлголтод хүргэсэн.

    хүндийн хүч

    Нэгэн өдөр Ньютон цэцэрлэгт алимны модны доор суугаад амарч байсан гэдэг. Гэнэт тэр алимны мөчрөөс унахыг харав. Энэ энгийн үйл явдал түүнийг сар үргэлж тэнгэрт байх зуур алим яагаад унасныг гайхахад хүргэв. Яг энэ мөчид залуу Ньютоны тархинд нэгэн нээлт хийгдэж, алим, саран дээр ганц таталцлын хүч үйлчилдгийг ойлгов.


    Ньютон бүхэл бүтэн цэцэрлэгт хүч үйлчилж, мөчир, алимыг өөртөө татдаг гэж төсөөлжээ. Хамгийн чухал нь тэр энэ хүчийг сар хүртэл сунгасан. Ньютон таталцлын хүч хаа сайгүй байдгийг ойлгосон бөгөөд түүний өмнө энэ тухай хэн ч бодож байгаагүй.

    Энэ хуулийн дагуу таталцал нь алим, сар, гариг ​​зэрэг орчлон ертөнцийн бүх биед нөлөөлдөг. Сар шиг том биетийн таталцал нь дэлхий дээрх далайн түрлэг гэх мэт зүйлсийг үүсгэж болно.

    Далайн сартай ойр байгаа хэсгийн ус илүү их таталцлыг мэдэрдэг тул сар нь усыг далайн нэг хэсгээс нөгөө рүү татдаг гэж хэлж болно. Дэлхий эсрэг чиглэлд эргэлддэг тул сарны саатуулсан энэ ус ердийн эргээс хол байдаг.

    Ньютон объект болгонд өөрийн гэсэн таталцлын хүч байдаг гэж ойлгосон нь шинжлэх ухааны том нээлт болсон юм. Гэсэн хэдий ч түүний ажил хараахан дуусаагүй байна.

    Хөдөлгөөний хуулиуд

    Жишээлбэл, хоккейг авч үзье. Шайбыг саваагаараа цохиход тэр мөсөн дээр гулсдаг. Энэ бол анхны хууль юм: хүчний үйл ажиллагааны дор объект хөдөлдөг. Хэрэв мөсөн дээр үрэлт байхгүй байсан бол шайб тодорхойгүй хугацаанд гулсдаг. Шайбыг саваагаар цохиход та түүнд хурдатгал өгдөг.

    Хоёрдахь хуульд хурдатгал нь хэрэглэсэн хүчтэй шууд пропорциональ, биеийн масстай урвуу пропорциональ байна гэж заасан.

    Гурав дахь хуулийн дагуу цохих үед шайб нь саваа дээрх саваатай ижил хүчээр ажилладаг, өөрөөр хэлбэл. үйл ажиллагааны хүч нь урвалын хүчтэй тэнцүү байна.

    Ньютоны хөдөлгөөний хуулиуд нь орчлон ертөнцийн үйл ажиллагааны механикийг тайлбарлах зоримог шийдвэр байсан бөгөөд тэдгээр нь сонгодог физикийн үндэс болсон юм.

    Термодинамикийн хоёр дахь хууль

    Термодинамикийн шинжлэх ухаан нь механик энерги болж хувирдаг дулааны шинжлэх ухаан юм. Аж үйлдвэрийн хувьсгалын бүх технологи үүнээс хамааралтай байсан.

    Дулааны энергийг хөдөлгөөний энерги болгон хувиргаж болно, жишээлбэл, тахир гол эсвэл турбиныг эргүүлэх замаар. Хамгийн гол нь аль болох бага түлш зарцуулж их ажил амжуулна. Энэ бол хамгийн хэмнэлттэй, тиймээс хүмүүс уурын хөдөлгүүрийн зарчмуудыг судалж эхэлсэн.


    Энэ асуудлыг хөндсөн хүмүүсийн дунд Германы эрдэмтэн байсан. 1865 онд тэрээр термодинамикийн хоёрдугаар хуулийг боловсруулсан. Энэ хуулийн дагуу аливаа эрчим хүчний солилцооны үед, жишээлбэл, уурын зууханд ус халаах үед эрчим хүчний нэг хэсэг алга болдог. Уурын хөдөлгүүрийн хязгаарлагдмал үр ашгийг тайлбарлахын тулд Клаузиус энтропи гэдэг үгийг бий болгосон. Механик энерги болгон хувиргах явцад дулааны энергийн нэг хэсэг алдагддаг.

    Энэ мэдэгдэл нь бидний энерги хэрхэн ажилладаг талаарх ойлголтыг өөрчилсөн. 100% үр ашигтай дулааны машин байдаггүй. Машин жолоодох үед бензиний эрчим хүчний ердөө 20% нь машин жолоодоход зарцуулагддаг. Үлдсэн хэсэг нь хаашаа явах вэ? Агаар, асфальт, дугуйг халаах зориулалттай. Цилиндрийн блок дахь цилиндрүүд халж, элэгдэж, эд анги нь зэвэрдэг. Ийм үрэлгэн зохицуулалтыг бодохоор гунигтай байна.

    Хэдийгээр термодинамикийн хоёрдугаар хууль нь аж үйлдвэрийн хувьсгалын үндэс суурь байсан ч дараагийн агуу нээлт нь дэлхийг шинэ, орчин үеийн байдалд авчирсан юм.

    Цахилгаан соронзон


    Эрдэмтэд эрчилсэн утсаар гүйдэл явуулахдаа цахилгаанаар соронзон хүчийг хэрхэн бий болгох талаар олж мэдсэн. Үр дүн нь цахилгаан соронзон юм. Гүйдэл хэрэглэмэгц соронзон орон үүсдэг. Хүчдэл байхгүй - талбар байхгүй.

    Хамгийн энгийн хэлбэрээр цахилгаан үүсгүүр нь соронзон туйлуудын хоорондох утас ороомог юм. Майкл Фарадей соронз ба утас ойр байх үед утсаар гүйдэл гүйдэг болохыг олж мэдсэн. Бүх генераторууд энэ зарчмаар ажилладаг.

    Фарадей туршилтынхаа бүртгэлийг хөтөлж байсан ч түүнийгээ шифрлэжээ. Гэсэн хэдий ч тэдгээрийг физикч Жеймс Клерк Максвелл үнэлж, зарчмуудыг илүү сайн ойлгоход ашигласан. цахилгаан соронзон. Максвелл хүн төрөлхтөнд цахилгаан дамжуулагчийн гадаргуу дээр хэрхэн тархдагийг ойлгох боломжийг олгосон.

    Хэрэв та Фарадей, Максвелл нарын нээлтгүйгээр дэлхий ямар байхыг мэдэхийг хүсч байвал цахилгаан байхгүй гэж төсөөлөөд үз дээ: радио, телевиз, гар утас, хиймэл дагуул, компьютер, харилцаа холбооны бүх хэрэгсэл. Та 19-р зуунд байна гэж төсөөлөөд үз дээ, учир нь цахилгаангүй бол та тэнд байх байсан.

    Фарадей, Максвелл нар нээлт хийж байхдаа гэрлийн нууцыг илчлэх, түүнийг орчлон ертөнцийн агуу хүчтэй холбохыг эрэлхийлэхэд тэдний ажил нэг залууд сүнслэг нөлөө үзүүлсэн гэдгийг мэдэхгүй байв. Энэ залуу бол Альберт Эйнштейн байв.

    Харьцангуйн онол

    Эйнштейн нэгэнтээ бүх онолыг хүүхдүүдэд тайлбарлах ёстой гэж хэлсэн байдаг. Хэрэв тэд тайлбарыг ойлгохгүй бол онол нь утгагүй болно. Хүүхэд байхдаа Эйнштейн нэгэн удаа цахилгааны тухай хүүхдийн ном уншиж байсан бөгөөд тэр үед энэ нь дөнгөж гарч ирж байсан бөгөөд энгийн телеграф нь гайхамшиг мэт санагдаж байв. Энэ номыг нэгэн Бернштейн бичсэн бөгөөд тэрээр уншигчийг дохионы хамт утсан дотор явж байна гэж төсөөлөхийг урьсан юм. Дараа нь Эйнштейний толгойд түүний хувьсгалт онол үүссэн гэж бид хэлж чадна.


    Залуу насандаа тэр номын тухай сэтгэгдлээсээ санаа авсан Эйнштейн өөрийгөө гэрлийн туяа дагуу хөдөлж байна гэж төсөөлдөг байв. Тэрээр энэ санаагаа 10 жилийн турш тунгаан бодсоны дотор гэрэл, цаг хугацаа, орон зайн тухай ойлголтыг тусгахдаа оруулсан.

    Ньютоны дүрсэлсэн ертөнцөд цаг хугацаа, орон зай бие биенээсээ тусгаарлагдсан: Дэлхий дээр өглөөний 10 цаг байхад Сугар, Бархасбадь болон бүх орчлон ертөнц дээр яг ижил цаг байсан. Цаг хугацаа хэзээ ч эргэлздэггүй, зогсдоггүй зүйл байсан. Гэвч Эйнштейн цаг хугацааг өөрөөр харжээ.

    Цаг хугацаа бол оддыг тойрон эргэлдэж, удааширч, хурдасдаг гол юм. Хэрэв орон зай, цаг хугацаа өөрчлөгдөж чадвал атом, бие, Ертөнц ертөнцийн талаарх бидний үзэл бодол ч өөрчлөгдөнө!

    Эйнштейн онолоо бодлын туршилт гэгдэх туршилтаар харуулсан. Эдгээрээс хамгийн алдартай нь "ихэр парадокс" юм. Тэгэхээр бид хоёр ихэр хүүхэдтэй бөгөөд нэг нь пуужингаар сансарт нисдэг. Тэр бараг гэрлийн хурдаар нисдэг тул түүний доторх цаг хугацаа удааширдаг. Энэ ихрийг дэлхийд буцаж ирсний дараа тэрээр дэлхий дээр үлдсэн нэгээс залуу болох нь тогтоогджээ. Тиймээс орчлон ертөнцийн янз бүрийн хэсэгт цаг хугацаа өөр өөр байдаг. Энэ нь хурдаас шалтгаална: та илүү хурдан хөдлөх тусам цаг хугацаа багасах болно.

    Энэ туршилтыг тойрог замд байгаа сансрын нисгэгчид тодорхой хэмжээгээр хийсэн. Хэрэв хүн сансарт байгаа бол түүний хувьд цаг хугацаа илүү удаан явдаг. Сансрын станц дээр цаг хугацаа илүү удаан өнгөрдөг. Энэ үзэгдэл нь хиймэл дагуулуудад бас нөлөөлдөг. Жишээлбэл, GPS-ийн хиймэл дагуулуудыг авч үзье: тэд хэдхэн метрийн дотор дэлхий дээрх таны байршлыг харуулдаг. Хиймэл дагуулууд дэлхийг 29000 км/цагийн хурдтайгаар тойрон хөдөлдөг тул харьцангуйн онолын постулатууд тэдэнд хамаатай. Үүнийг анхаарч үзэх хэрэгтэй, учир нь сансарт цаг удаашрах юм бол дэлхийн цагтай синхрончлол амжилтгүй болж, GPS систем ажиллахгүй болно.

    E=mc 2

    Энэ нь магадгүй дэлхийн хамгийн алдартай томъёо юм. Харьцангуйн онолоор Эйнштейн гэрлийн хурдад хүрэхэд биетийн нөхцөл байдал санаанд багтамгүй байдлаар өөрчлөгддөг: цаг хугацаа удааширч, орон зай багасч, масс өсдөг болохыг баталсан. Хурд өндөр байх тусам биеийн масс их болно. Хөдөлгөөний энерги таныг хүндрүүлдэг гэж бодоод үз дээ. Масс нь хурд, эрчим хүчээс хамаардаг. Эйнштейн гар чийдэн хэрхэн гэрлийн туяа ялгаруулдагийг төсөөлжээ. Гар чийдэнгээс яг ямар их энерги гардаг нь мэдэгдэж байна. Үүний зэрэгцээ тэрээр гар чийдэн нь илүү хөнгөн болсныг харуулсан, өөрөөр хэлбэл. тэр гэрэл цацарч эхлэхэд илүү хөнгөн болсон. Тиймээс E - гар чийдэнгийн энерги нь m-ээс хамаарна - масс нь c 2-тэй тэнцүү байна. Бүх зүйл энгийн.

    Энэ томьёо нь жижиг биетэд асар их энерги агуулагдаж болохыг мөн харуулсан. Бейсболыг чам руу шидэхэд та түүнийг барьж авлаа гэж төсөөлөөд үз дээ. Хатуу шидэх тусам илүү их энергитэй болно.

    Одоо амралтын байдлын тухай. Эйнштейн томьёо гаргаж байхдаа бие амарч байсан ч энергитэй байдгийг олж мэдсэн. Энэ утгыг томьёогоор тооцоолсноор энерги нь үнэхээр асар их болохыг харах болно.

    Эйнштейний нээлт шинжлэх ухааны асар том үсрэлт байлаа. Энэ бол атомын хүч чадлын анхны харц байлаа. Эрдэмтэд энэ нээлтийг бүрэн гүйцэд ухаарч амжаагүй байтал дараагийнх нь болсон нь хүн бүрийг дахин цочролд оруулав.

    Квантын онол

    Квантын үсрэлт нь байгаль дээрх хамгийн жижиг үсрэлт бөгөөд түүний нээлт нь шинжлэх ухааны сэтгэлгээний хамгийн том нээлт байв.

    Субатомын бөөмс, тухайлбал электронууд нь тэдгээрийн хоорондох зайг эзлэхгүйгээр нэг цэгээс нөгөөд шилжих боломжтой. Манай макро ертөнцийн хувьд энэ нь боломжгүй зүйл боловч атомын түвшинд энэ нь хууль юм.

    Квантын онол нь 20-р зууны эхэн үед буюу сонгодог физикт хямрал тохиолдсон үед гарч ирсэн. Ньютоны хуулиудтай зөрчилдсөн олон үзэгдлийг олж илрүүлсэн. Жишээлбэл, хатагтай Кюри радиумыг нээсэн бөгөөд энэ нь өөрөө харанхуйд гэрэлтдэг, энергийг хаанаас ч авдаг байсан нь энерги хадгалагдах хуультай зөрчилдөж байв. 1900 онд хүмүүс эрчим хүч тасралтгүй, цахилгаан ба соронзон нь туйлын аль ч хэсэгт хуваагдах боломжтой гэж үздэг байв. Мөн агуу физикч Макс Планк энерги нь тодорхой хэмжээний квантуудад байдаг гэж зоригтой тунхагласан.


    Хэрэв бид гэрэл зөвхөн эдгээр эзэлхүүнүүдэд байдаг гэж төсөөлвөл атомын түвшинд ч олон үзэгдэл тодорхой болно. Эрчим хүч нь дараалан, тодорхой хэмжээгээр ялгардаг гэдгийг үүнийг нэрлэдэг квант нөлөөбөгөөд энерги нь долгион шиг байна гэсэн үг юм.

    Дараа нь тэд Орчлон ертөнцийг огт өөр аргаар бүтээсэн гэж бодсон. Атомыг боулингийн бөмбөгтэй төстэй зүйл гэж үздэг байв. Бөмбөг яаж долгионы шинж чанартай байх вэ?

    1925 онд Австрийн физикч эцэст нь электронуудын хөдөлгөөнийг дүрсэлсэн долгионы тэгшитгэлийг гаргаж ирэв. Гэнэт атомын дотор талыг харах боломжтой болсон. Атомууд нь нэгэн зэрэг долгион ба бөөмс боловч нэгэн зэрэг тогтворгүй байдаг.

    Хүн атомуудад хуваагдаж, дараа нь хананы нөгөө талд материалжих боломжийг тооцоолох боломжтой юу? утгагүй сонсогдож байна. Та яаж өглөө босоод Ангараг дээр байх вэ? Бархасбадь дээр яаж унтаж, сэрэх вэ? Энэ нь боломжгүй, гэхдээ энэ магадлалыг тооцоолоход нэлээд бодитой юм. Энэ магадлал маш бага. Үүнийг хийхийн тулд хүн орчлон ертөнцийг мэдрэх хэрэгтэй, харин электронуудын хувьд энэ нь үргэлж тохиолддог.

    Лазер туяа, микрочип гэх мэт орчин үеийн бүх "гайхамшиг" нь электрон нэг дор хоёр газар байж болно гэсэн үндсэн дээр ажилладаг. Энэ яаж боломжтой вэ? Тухайн объект яг хаана байгааг та мэдэхгүй. Энэ нь маш хэцүү саад тотгор болж, Эйнштейн хүртэл квант онолыг орхиж, Бурхан орчлон ертөнцөд шоо тоглож байна гэж итгэдэггүй гэж хэлсэн.

    Бүх хачирхалтай, тодорхойгүй байдлыг үл харгалзан квант онол нь атомын доорх ертөнцийн талаарх бидний хамгийн сайн ойлголт хэвээр байна.

    Гэрлийн мөн чанар

    Эртний хүмүүс "Орчлон ертөнц юунаас бүрддэг вэ?" Тэд үүнийг газар, ус, гал, агаараас бүрддэг гэж үздэг. Гэхдээ хэрэв тийм бол гэрэл гэж юу вэ? Үүнийг саванд хийж болохгүй, хүрч болохгүй, мэдрэхгүй, хэлбэр дүрсгүй ч бидний эргэн тойронд хаа сайгүй байдаг. Тэр нэгэн зэрэг хаа сайгүй, хаана ч байхгүй. Хүн бүр гэрлийг харсан боловч энэ нь юу болохыг мэдэхгүй байв.

    Физикчид олон мянган жилийн турш энэ асуултад хариулахыг хичээсээр ирсэн. Исаак Ньютоноос эхлээд гэрлийн мөн чанарыг эрэлхийлэхийн тулд хамгийн агуу оюун ухаантнууд ажилласан. Ньютон өөрөө призмээр тусгаарлагдсан нарны гэрлийг ашиглан солонгын бүх өнгийг нэг цацрагт харуулсан. Энэ нь цагаан гэрэл нь солонгын бүх өнгийн туяанаас бүрддэг гэсэн үг юм.


    Ньютон улаан, улбар шар, шар, ногоон, хөх, индиго, ягаан өнгийг нэгтгэж, цагаан гэрлийг үүсгэж болохыг харуулсан. Энэ нь түүнийг гэрлийг бөөмс болгон хуваадаг гэсэн санаа руу хөтөлж, түүнийг корпускул гэж нэрлэсэн. Тиймээс эхнийх гэрлийн онол- корпускуляр.

    Далайн давалгааг төсөөлөөд үз дээ: аль нэг долгион нь нөгөөтэйгөө тодорхой өнцгөөр мөргөлдөхөд хоёр долгион холилддог гэдгийг хэн ч мэддэг. Юнги ч мөн адил гэрлийг ашигласан. Тэр үүнийг хоёр эх үүсвэрийн гэрэл огтолж, огтлолцол тод харагдахаар хийсэн.

    Тиймээс Ньютоны корпускуляр ба Юнгийн долгионы онол гэсэн хоёр гэрлийн онол бий болсон. Дараа нь Эйнштейн ажилдаа орсон бөгөөд тэр хоёр онол хоёулаа утга учиртай байж магадгүй гэж хэлэв. Ньютон гэрэл нь бөөмсийн шинж чанартай гэдгийг харуулсан бол Юнг гэрэл долгионы шинж чанартай болохыг баталсан. Энэ бүхэн нэг зүйлийн хоёр тал юм. Жишээлбэл, зааныг авбал та үүнийг могой гэж бодох болно, хэрэв та хөлийг нь атгавал энэ нь мод юм шиг санагдах болно, гэвч үнэндээ заан нь хоёулангийнх нь чанарууд. Эйнштейн уг ойлголтыг танилцуулсан гэрлийн хоёрдмол байдал, өөрөөр хэлбэл гэрэл нь бөөмс ба долгионы шинж чанартай байдаг.

    Өнөөдрийн бидний мэддэг гэрлийг харахын тулд гурван суут ухаантны гурван зуун жилийн хөдөлмөр шаардлагатай. Тэдний нээлтгүйгээр бид дундад зууны эхэн үед амьдарч байж магадгүй юм.

    Нейтрон

    Атом нь маш жижиг тул үүнийг төсөөлөхөд хэцүү байдаг. Нэг ширхэг элсэнд 72 квинтиллион атом байдаг. Атомыг нээсэн нь өөр нэг нээлт хийхэд хүргэсэн.


    Хүмүүс атомыг 100 жилийн өмнө мэддэг байсан. Тэд электрон ба протоныг жигд хуваарилсан гэж бодсон. Үүнийг "үзэмний идээ" маягийн загвар гэж нэрлэдэг байсан тул электронууд нь идээ доторх үзэм шиг атомын дотор тархсан гэж үздэг байв.

    20-р зууны эхээр тэрээр атомын бүтцийг цаашид судлах зорилгоор туршилт хийжээ. Тэрээр цацраг идэвхт альфа тоосонцорыг алтан ялтас руу чиглүүлсэн. Тэрээр альфа тоосонцор алт цохиход юу болохыг мэдэхийг хүссэн. Эрдэмтэн альфа бөөмсийн ихэнх нь тусгалгүй, чиглэлээ өөрчлөхгүйгээр алтаар дамжин өнгөрнө гэж бодсон тул онцгой зүйл хүлээгээгүй.

    Гэсэн хэдий ч үр дүн нь гэнэтийн байсан. Түүний хэлснээр, энэ нь 380 мм-ийн сумыг материйн хэсэг рүү харвахтай адил байсан бөгөөд ингэхдээ сум нь түүнээс ойчно. Зарим альфа тоосонцор тэр даруй алтан тугалган цааснаас үсэрч гарч ирэв. Энэ нь идээнд хийсэн үзэм шиг тархаагүй, атомын дотор бага хэмжээний өтгөн бодис байсан тохиолдолд л тохиолдож болно. Энэ бага хэмжээний бодисыг Рутерфорд гэж нэрлэсэн гол.

    Чадвик туршилт хийж, цөм нь протон ба нейтроноос бүрддэг болохыг харуулсан. Үүний тулд тэрээр таних маш ухаалаг аргыг ашигласан. Цацраг идэвхт үйл явцаас үүссэн тоосонцорыг таслан зогсоохын тулд Чадвик парафины лав ашигласан.

    хэт дамжуулагч

    Ферми лаборатори нь дэлхийн хамгийн том бөөмсийн хурдасгууруудын нэгтэй. Энэ бол 7 километрийн гүний газар доорх цагираг бөгөөд үүнд субатомын тоосонцор бараг гэрлийн хурд хүртэл хурдасч, дараа нь мөргөлддөг. Энэ нь хэт дамжуулагч гарч ирсний дараа л боломжтой болсон.

    Хэт дамжуулагчийг 1909 онд нээсэн. Голландын нэрт физикч гелиийг хийнээс шингэн болгох аргыг анх олжээ. Үүний дараа тэрээр гелийг хөлдөөх шингэн болгон ашиглаж болох бөгөөд маш бага температурт материалын шинж чанарыг судлахыг хүссэн. Тухайн үед хүмүүс металлын цахилгаан эсэргүүцэл нь температураас хэрхэн хамаардаг болохыг сонирхож байсан - энэ нь өсөх эсвэл буурах эсэх.


    Тэрээр мөнгөн усыг хэрхэн цэвэршүүлэхээ мэддэг байсан туршилтанд ашигласан. Тэрээр түүнийг тусгай төхөөрөмжид суулгаж, шингэн гели дусаажээ хөлдөөгчтемпературыг бууруулж, эсэргүүцлийг хэмжих замаар. Температур бага байх тусам эсэргүүцэл багасч, температур хасах 268 ° C хүрэхэд эсэргүүцэл тэг болж буурч байгааг тэрээр олж мэдэв. Энэ температурт мөнгөн ус ямар ч алдагдалгүй, урсгал тасалдалгүйгээр цахилгааныг дамжуулдаг. Үүнийг хэт дамжуулагч гэж нэрлэдэг.

    Хэт дамжуулагч нь цахилгаан гүйдлийг эрчим хүчний алдагдалгүйгээр хөдөлгөх боломжийг олгодог. Ферми лабораторид тэдгээрийг хүчтэй соронзон орон үүсгэхэд ашигладаг. Фазотрон болон асар том цагираг дотор протон ба антипротонууд хөдөлж чадахын тулд соронз хэрэгтэй. Тэдний хурд нь гэрлийн хурдтай бараг тэнцүү юм.

    Ферми лабораторийн бөөмийн хурдасгуур нь гайхалтай хүчирхэг хүч шаарддаг. Эсэргүүцэл тэг болох үед хэт дамжуулагчийг хасах 270 хэм хүртэл хөргөхөд сар бүр олон сая долларын цахилгаан зарцуулдаг.

    Одоо гол ажил бол өндөр температурт ажиллах, бага зардал шаарддаг хэт дамжуулагчийг олох явдал юм.

    1980-аад оны эхээр IBM-ийн Швейцарь дахь салбарын хэсэг судлаачид ердийнхөөс 100°C өндөр температурт тэг эсэргүүцэлтэй шинэ төрлийн хэт дамжуулагчийг илрүүлжээ. Мэдээжийн хэрэг, үнэмлэхүй тэгээс 100 хэмээс дээш байх нь таны хөлдөөгчид байгаа температур биш юм. Бид ердийн өрөөний температурт хэт дамжуулагч болох материалыг олох хэрэгтэй. Энэ бол шинжлэх ухааны ертөнцөд хувьсгал болох хамгийн том нээлт байх болно. Одоо цахилгаан гүйдэл дээр ажилладаг бүх зүйл илүү үр ашигтай байх болно.Субатомын тоосонцорыг гэрлийн хурдаар шахах хурдасгуур бүтээснээр хүн атомыг задалдаг өөр олон арван бөөмс байдгийг мэддэг болсон. Физикчид үүнийг бүгдийг нь "бөөмийн амьтны хүрээлэн" гэж нэрлэх болсон.

    Америкийн физикч Мюррей Гелл-Ман шинээр нээсэн "амьтны хүрээлэн"-ийн хэд хэдэн тоосонцор дахь хэв маягийг анзаарчээ. Тэрээр бөөмсийг ердийн шинж чанарын дагуу бүлэгт хуваасан. Замдаа тэрээр протон, нейтроныг бүрдүүлдэг атомын цөмийн хамгийн жижиг бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тусгаарлав.

    Гелл-Манны нээсэн кваркууд нь үелэх системтэй харьцуулахад субатомын тоосонцортой холбоотой байв. химийн элементүүд. 1969 онд хийсэн нээлтийнхээ төлөө Мюррей Гелл-Ман физикийн салбарт Нобелийн шагнал хүртжээ. Түүний хамгийн жижиг материаллаг хэсгүүдийн ангилал нь тэдний "амьтны хүрээлэн"-г бүхэлд нь оновчтой болгосон.

    Гелл-Маном хэдийгээр кваркууд байгаа гэдэгт итгэлтэй байсан ч хэн ч тэднийг илрүүлж чадна гэж бодсонгүй. Түүний онолын үнэн зөвийг анхны баталгаа нь Стэнфордын шугаман хурдасгуур дээр хийсэн түүний хамтран ажиллагсдын амжилттай туршилтууд байв. Үүний дотор электронуудыг протоноос салгаж, протоны макрофотогийг авсан. Байсан нь тогтоогдсон гурван кварк.

    цөмийн хүчнүүд

    Орчлон ертөнцийн талаарх бүх асуултын хариултыг олох гэсэн бидний хүсэл нь хүнийг атом, кварк дотор, галактикийн гадна талд ч хүргэсэн. Энэхүү нээлт нь олон зууны турш олон хүний ​​хөдөлмөрийн үр дүн юм.

    Исаак Ньютон, Майкл Фарадей нарын нээлтийн дараа эрдэмтэд байгальд таталцал ба цахилгаан соронзон гэсэн хоёр үндсэн хүч байдаг гэж үздэг. Гэвч 20-р зуунд атомын энерги гэсэн нэг ойлголтоор нэгтгэгдсэн өөр хоёр хүч нээгдэв. Ийнхүү байгалийн дөрвөн хүч бий болсон.

    Хүч бүр тодорхой спектрт ажилладаг. Таталцал нь биднийг 1500 км/цагийн хурдтай сансарт нисэхэд саад болдог. Дараа нь бидэнд гэрэл, радио, телевиз гэх мэт цахилгаан соронзон хүчнүүд бий. Үүнээс гадна үйл ажиллагааны талбар нь маш хязгаарлагдмал өөр хоёр хүч байдаг: цөмийг задрахыг зөвшөөрдөггүй цөмийн таталцал, цацраг идэвхт бодис ялгаруулж, бүх зүйлийг халдварладаг цөмийн энерги байдаг. Энэ арга нь дэлхийн төвийг халааж, үүний ачаар манай гаригийн төв хэдэн тэрбум жилийн турш хөрөөгүй - энэ нь дулаан болж хувирдаг идэвхгүй цацрагийн нөлөө юм.

    Идэвхгүй цацрагийг хэрхэн илрүүлэх вэ? Энэ нь Geiger тоолуурын ачаар боломжтой юм. Атом хуваагдах үед ялгардаг бөөмс нь бусад атомуудыг мөргөж, хэмжиж болох жижиг цахилгаан цэнэг үүсгэдэг. Үүнийг илрүүлэх үед Geiger тоолуур дарна.

    Цөмийн таталцлыг хэрхэн хэмжих вэ? Энд нөхцөл байдал илүү хэцүү байдаг, учир нь энэ хүч нь атомыг задлахаас сэргийлдэг. Энд бидэнд атом задлагч хэрэгтэй. Атомыг шууд утгаараа хэсгүүдэд хуваах шаардлагатай байна, хэн нэгэн төгөлдөр хуурын үйл ажиллагааны зарчмыг ойлгохын тулд шатаар доошоо шидэх үйл явцыг зүйрлэж, төгөлдөр хуурын гишгүүрийг цохих үед гаргаж буй дууг сонсох хэрэгтэй.(сул хүч, сул харилцан үйлчлэл) ба цөмийн энерги (хүчтэй хүч, хүчтэй харилцан үйлчлэл). Сүүлийн хоёрыг квант хүч гэж нэрлэдэг бөгөөд тэдгээрийн тайлбарыг стандарт загвар гэж нэрлэдэг зүйл болгон нэгтгэж болно. Энэ нь шинжлэх ухааны түүхэн дэх хамгийн муухай онол байж болох ч субатомын түвшинд энэ нь үнэхээр боломжтой юм. Стандарт загварын онол нь илүү давуу талтай гэж үздэг ч энэ нь түүнийг муухай болгоход саад болохгүй. Нөгөөтэйгүүр, бидэнд таталцлын хүч байдаг - гайхалтай, үзэсгэлэнтэй систем, нулимс унагахаар үзэсгэлэнтэй - физикчид Эйнштейний томъёог хараад шууд утгаараа уйлдаг. Тэд байгалийн бүх хүчийг нэг онолд нэгтгэхийг эрмэлзэж, түүнийгээ "бүх зүйлийн онол" гэж нэрлэдэг. Тэрээр бүх дөрвөн хүчийг нэгтгэж, эрт дээр үеэс оршин тогтнож байсан нэг их гүрэн болох болно.

    Бид хэзээ нэгэн цагт байгалийн дөрвөн үндсэн хүчийг багтаасан их гүрнийг нээж чадах эсэх, бүх зүйлийн физик онолыг бий болгож чадах эсэх нь тодорхойгүй байна. Гэхдээ нэг зүйл тодорхой байна: нээлт бүр шинэ судалгаанд хүргэдэг бөгөөд хүн төрөлхтөн - энэ гараг дээрх хамгийн сониуч зүйл - ойлгох, эрэлхийлэх, нээх оролдлого хэзээ ч зогсохгүй.

    Newsland дээрх бүх мэдээ, хэлэлцүүлэгт оролцож, Newsland дээрх бүх мэдээ, сэдвийн талаар шинэ, найдвартай мэдээлэл авах хэсгээс Орос болон дэлхийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээг уншаарай.

      19:38 08.02.2020

      Эмэгтэй эрдэмтэд Оросын шинжлэх ухаанд асар их хувь нэмэр оруулсан

      Оросын шинжлэх ухааны өдөр нь ОХУ-д хамгийн зугаатай мэргэжлийн баяруудын нэг болжээ. Эцсийн эцэст энэ бол Оросууд шинжлэх ухааны нийгэмлэгт баяр хүргэх төдийгүй шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн ертөнцөөс олон сонирхолтой зүйлийг сурч мэдэх өдрүүдийн нэг юм. Орчин үеийн ертөнцөд эмэгтэйчүүдэд маш их анхаарал хандуулдаг боловч энэ нь үргэлж тийм байдаггүй байв. Хүнд хэцүү цаг үеийг үл харгалзан бидний гэрэлт ирээдүйн төлөө ихийг хийж бүтээсэн шилдэг эмэгтэй эрдэмтэдийг эргэн дурсмаар байна. Цөөхөн хүн мэддэг, гэхдээ химич Анна Межлумова яг ийм байсан тэр хүн,

      14:30 20.01.2020

      Миний анхны физикийн багшийн эелдэг, гэнэн хүний ​​тухай.

      Ленинградад дайны дараа тэр даруй зургаан настайдаа би эмэгтэйчүүдтэй ихэвчлэн харилцдаг байсан бөгөөд би ганцхан хүнтэй ойр дотно танилцдаг - Женя авга эгч, найз Павел Иванович. Тэр бол инженер, хамгийн эелдэг, эелдэг хүн бөгөөд түүнтэй харилцах нь миний хувьд хамгийн дээд аз жаргал юм. Тэр надад микроскоп өгсөн бөгөөд бид түүн доторх шавжийг шалгаж үзэхэд ямар их баярласан. Ялааны нүд нь гайхалтай боловсронгуй тансаг байдал Би мөн хүүхдүүдэд зориулсан төмөр эдлэлийн багцыг бэлэглэсэн бөгөөд үүнээс би алхыг онцгойлон шүтэж байсан тул түүний давуу талыг Сталин гэж нэрлэсэн. Нум хийсэн, бид хаа нэгтээ хоцорч байна

      23:30 27.06.2019

      Лагранжийн формализм. Ерөнхий координатууд. 1-р хэсэг

      Сайн байцгаана уу эрхэм нөхдүүд! Таны өмнө диамат, истмат, физмат циклийн 5 дахь хэвлэл байна. Өнөөдөр гурав дахь бүрэлдэхүүн хэсэг давамгайлах болов уу. Магадгүй физикийн хичээл хэтэрхий их байх болно, физикчдийн өмнө үүнийг хэтэрхий чөлөөтэй хэлэх болно гэж дууны зохиолчдоос урьдчилан хүлцэл өчье. Гэсэн хэдий ч орчин үеийн гэж нэрлэгддэг. Онолын физикийн алдартай хэвлэлүүд нь дүрмээр бол түүний заалтуудын бүдүүлэг тайлбарыг шингээдэг бөгөөд энэ нь уншигч эсвэл үзэгчийг тэдний ойлголтод ойртуулдаггүй, харин түүнд ямар нэгэн хуурмаг байдлыг бий болгодог.

      14:35 30.05.2019

      "Оны нээлт"-ийг Санкт-Петербургийн эрдэмтэд хийсэн: энэ физик үзэгдэл бүх зүйлийг өөрчлөх болно.

      Өнгөрсөн оны сүүлчээр Санкт-Петербургийн Уул уурхайн их сургууль, Физик, эрчим хүчний хүрээлэнгийн (Обнинск) хэсэг профессорууд дэлхий нийтийг үнэлэхээс өөр аргагүй болсон гайхалтай нээлт хийсэн юм. Тэдний ажил 2010 оноос хойш үргэлжилж байгаа бөгөөд үр дүн нь оны нээлтийн статусыг зохих ёсоор хүлээн авсан. Физикийн шинэ үзэгдэл нь тив хоорондын баллистик пуужингийн удирдлагын үр ашгийг дээшлүүлж, бие даасан цөмийн шинэ байгууламжуудыг бий болгож, тэр ч байтугай сансар огторгуйн эрс тэс нөхцөлд нисэх чадвартай сансрын хөлөг бүтээх болно.

      18:08 25.02.2019

      Хадгалалт ба хувиргалт

      Яг нарийн шинжлэх ухаанд байх ёстой болохоор эхлээд жаахан хуурай онол гарна. Дараа нь бид энэ онол нь практикт хэрхэн илэрч, яг энэ дадлага нь гайхамшигтай хүмүүсийг гайхамшигтай онол руу хөтөлж байгааг харах болно. Шинжлэх ухааны нээлтээс эхлээд бусад зарим эрдэмтдийн оюун санаанд матери алга болж, зөвхөн тэгшитгэл л үлдэж, эсвэл учир шалтгааны холбоо сүйрч, тэнгэрлэг гайхамшгийг бий болгох замыг хэрхэн цэвэрлэдэг талаар бид ярилцах болно. Мөн бид тоо хэмжээг чанарт шилжүүлэх, болзошгүй саад бэрхшээл, салаалсан гинжин урвалын талаар ярих болно, тэр ч байтугай нэг ийм урвалыг харах болно.

      20:59 31.10.2018

      Одон орон судлаачид Сүүн замын төвд байрлах хар нүх ямар байдгийг илчилжээ

      ESO-ийн хэт мэдрэмтгий GRAVITY хүлээн авагчийг ашиглан маш том телескоп (VLT) анх удаа хар нүхийг тойрон эргэлдэж буй бодисыг эргэж буцахгүй цэгт маш ойрхон ажиглаж чаджээ. Энэ нь манай Сүүн зам галактикийн зүрхэнд оршдог, дөрвөн сая нарны масстай, түүний эргэн тойронд хийн хуримтлал нь гэрлийн хурдны 30%-ийн хурдтай эргэлддэг. Европын эрдэмтэд Sagittarius A* хэмээх асар том биетийн хил дээр хэт улаан туяаны цацрагийн гялбааг ажиглав. Энэхүү ажиглалт нь уг биет галактикийн төвд байгааг нотолж байв

      04:13 01.06.2018

      Гал ус. Рашаан усны савны шинэ хэлбэр нь гал үүсгэж болзошгүй

      2018 оны хөлбөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд зориулж тэд хөл бөмбөгийн бөмбөг хэлбэртэй савтай ус гаргажээ. Гэвч физикийн хуулиуд нь маркетингийн сайхан алхамд хөндлөнгөөс оролцов: энэ нь бараг төгс линз болж хувирсан бөгөөд Санкт-Петербургийн нэг оффис дээр ийм лонх бараг л гал гарахад хүргэсэн. Аливаа тунгалаг сав нь ерөнхийдөө галын аюултай байдаг - шил, тэр ч байтугай хуванцар гэдгийг цөөхөн хүн мэддэг. Заримдаа ойн түймрийн шалтгаан нь тамхины иш эсвэл унтраагаагүй галыг хаядаггүй, харин ойд мартагдсан шил эсвэл тэдгээрийн хэлтэрхийнүүд - өнгөрч буй нарны гэрэлд төвлөрдөг байв.

      12:39 26.04.2018

      "Хоёртын механик" гэж юу вэ?

      Бид килограмм ба метр гэсэн хоёр хэмжигдэхүүнээр удирддаг механикийн тухай ярьж байна. Мөн энэ механикт секунд байдаггүй. Хоёртын механикийн постулатууд. Нэгдүгээрт, Орчлон ертөнцийн бүх бие нь байнгын өөрчлөлттэй байдаг.Хоёрдугаарт, нэг биеийн өөрчлөлт нь бусад биетүүдийн өөрчлөлттэй тохирдог. Гуравдугаарт, тухайн биед гарсан өөрчлөлтийн тоог бусад байгууллагын өөрчлөлтийн тоо (лавлагаа байгууллага) -тай уялдуулж болно. Лавлагаа байгууллага нь өөрчлөлтүүд нь мөчлөгтэй байдаг бие юм. Түүнээс гадна бид биеийн шинж чанар, байршлын өөрчлөлтийн талаар ярьж байна

      15:26 21.03.2018

      Стивен Хокингийн хамгийн сүүлийн үеийн онол нь параллель ертөнц байдаг гэдгийг батлах болно

      Агуу эрдэмтэн нас барахаасаа өмнө хамт олонтойгоо хамт олон жилийн турш эцсийн онолоо боловсруулжээ. Одоо шинжлэх ухааны сэтгүүлүүдийн нэгэнд хянагдаж байгаа бөгөөд баталгаажуулсны дараа хэвлэгдэх болно. Энэ онол нь хэрэв манай ертөнц олон ертөнцийн нэг хэсэг бол ямар шинж чанартай байх ёстойг харуулах ёстой. Хокинг амьдралынхаа туршид хэзээ ч авч байгаагүй Нобелийн шагналыг энэ бүтээлээр нь хүртэх байсан гэж түүний хамтран зүтгэгчид хэлдэг. Энэ онолыг мөнхийн инфляцаас гөлгөр гарц гэж нэрлэдэг. Тусалсан эрдэмтэд

      15:54 22.02.2018

      Орос орон тойрог замд шилэн хиймэл дагуул хөөргөнө

      1976 оны 5-р сарын 4-нд НАСА LAGEOS (LAser GEOdynamics Satellite, зураг дээр) нэртэй маш ер бусын хиймэл дагуулыг тойрог замд илгээв. Түүнд ямар ч электрон хэрэгсэл, хөдөлгүүр, цахилгаан хангамж байгаагүй. Үнэн хэрэгтээ энэ бол зүгээр л 60 см диаметртэй, 407 кг жинтэй хөнгөн цагаан бүрээстэй гуулин бөмбөг юм. Бөмбөг дээр 426 булангийн цацруулагч жигд тархсан бөгөөд үүнээс 422 нь хайлсан кварцаар дүүргэгдсэн, 4 нь германи (хэт улаан туяаны цацраг) -аар хийгдсэн байдаг. Хиймэл дагуул нь 5860 км-ийн тойрог замд орсон бөгөөд ойрын 8.4 сая жилийн турш эргэлдэх болно.

      13:49 19.12.2017

      Допингоос ч дор ичмээр зүйл: Оросыг физикийн олимпод луйвар хийсэн хэрэгт сэжиглэж байна

      Хэрэв сэжиг батлагдвал Оросын сургуулийн сурагчид нэгдүгээр байрыг хасна Өөрөөр хэлбэл, олимпиадад сургуулийн сурагчдын оронд их, дээд сургуулийн оюутнууд оролцсон тухай ярьж байна. IPhO-ийн төлөөлөгчийн хэлснээр тус байгууллагад Москвагаас ирсэн үнэ цэнэтэй эх сурвалж нь Оросын заль мэхний талаар мэдээлэл өгөхөд бэлэн байна.

      18:33 14.12.2017

      Физикч Брайан Кокс сансрын колони ба хүн төрөлхтний ирээдүйн тухай

      Профессор ойрын 10-20 жилийн хугацаанд бид сансрын соёл иргэншил болж, ирээдүйгээ баталгаажуулах болно гэж үзэж байна, хэрэв бид тэнэг зүйл хийхгүй бол, жишээ нь, бид дайн эхлүүлэхгүй. Номхон далайПрофессор Брайан Кокс хүн төрөлхтний ирээдүйд маш их найдаж байна. Английн эрдэмтний хэлснээр манай дэлхий дээрх олон асуудлын шийдэл нь сансар огторгуйд оршдог бөгөөд тэнд хүн төрөлхтний байнга өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээг хангахуйц ашиглагдаагүй нөөцүүд байдаг. Энэ нь мэдээжийн хэрэг, бид тэнэглэлд хандах хандлагаа хадгалж чадвал тэр юм. Хэрэв бид зайлсхийж чадвал

      12:02 11.12.2017

      Физикчид бараг 50 жилийн өмнө урьдчилан таамаглаж байсан бодисын төлөвийг анх олж авсан

      Бараг хагас зуун жилийн турш оршин тогтнох нь туршилтаар нотлогдоогүй байсан экситониум эцэст нь судлаачдад өөрийгөө харуулав. Энэ тухай Питер Аббамонте (Питер Аббамонте) тэргүүтэй шинжлэх ухааны баг Science сэтгүүлд нийтэлсэн нийтлэлд дурдсан байна. Бид өмнө нь бараг бүх бөөмс гэж юу болохыг, ялангуяа нүх гэж юу болохыг тайлбарласан. Энэ талаар товчхон ярилцъя. Хагас дамжуулагч дахь электронуудын хөдөлгөөнийг электрон байхгүй газар болох нүхний тухай ойлголтыг ашиглан тайлбарлахад тохиромжтой. Нүх нь мэдээжийн хэрэг бөөмс биш юм

      19:08 19.10.2017

      Хоёр нейтрон одны нэгдлээс үүссэн таталцлын долгион илэрсэн

      Одон орон судлаачид түүхэндээ анх удаа сансрын ижил үйл явдлаас үүссэн таталцлын долгион болон гэрлийг (цахилгаан соронзон цацраг) ажигласан гэж Европын өмнөд ажиглалтын төв (ESO) мэдээлэв. Таталцлын долгионыг харьцангуй ерөнхий онол болон таталцлын бусад онолоор урьдчилан таамагладаг. Эдгээр нь долгион шиг тархдаг таталцлын талбайн өөрчлөлтүүд юм. 2017 оны 8-р сарын 17-нд хоёр нейтрон од нийлэх явцад үүссэн таталцлын долгион болон цахилгаан соронзон дохио анх удаа ажиглагдсан гэж мэдээлж байна. Энэ

      13:38 03.10.2017

      Физикийн салбарын Нобелийн шагналтнууд тодорлоо

      Америкийн эрдэмтэн Райнер Вайсс, Кип Торн, Барри Бариш нар 2017 оны физикийн салбарын Нобелийн шагналыг хүртлээ. Эрдэмтэд LIGO лазер интерферометрийн таталцлын долгионы ажиглалтын төвийг байгуулж, таталцлын долгионыг туршилтаар илрүүлэх боломжтой болсон. Физиологи, анагаах ухааны салбарын Нобелийн шагналын эзэд хэдийнэ тодорчээ. Энэхүү шагналыг Америкийн эрдэмтэн Жеффри Холл, Майкл Розбаш, Майкл Янг нар эсийн цагийг судалсных нь төлөө өгчээ.

      08:11 12.09.2017

      Хятад улс физикийн хуулийг зөрчсөн хөдөлгүүр бүтээжээ

      Хятадын мэргэжилтнүүд EmDrive-ийн ажлын дээжийг бүтээсэн бөгөөд түүний үйлдлийг байгаль хамгаалах хуулийн хүрээнд тайлбарлах боломжгүй гэж CCTV-2-оос иш татан Daily Mail мэдээлэв. Шинэ бүтээлийн техникийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөөгүй байна. Гэсэн хэдий ч шинэ бүтээлийн тухай видеонд уг хөдөлгүүрийг удахгүй сансарт туршина гэж бичсэн байна. EmDrive нь бичил долгион үүсгэдэг магнетрон ба тэдгээрийн чичиргээний энергийг хуримтлуулдаг резонатороос бүрдсэн төхөөрөмж юм. Энэ нь эрчим хүчийг хадгалах хуулиар тайлбарлах боломжгүй түлхэц үүсгэдэг. Одон орон судлаачид физикийн хуулийг зөрчсөн бүхэл бүтэн хар нүхийг хэрхэн олж илрүүлсэн бэ?

      Ердөө 100,000 жилийн дотор нарнаас тэрбум дахин том хэмжээтэй болсон гурван асар том хар нүхийг одон орон судлаачид илрүүлсэн нь одоогийн одон орны онолын үүднээс авч үзвэл боломжгүй зүйл гэж Astrophysical Journal сэтгүүлд нийтэлсэн өгүүлэлд дурджээ. ESO/M зураачийн дүрсэлсэн Quasar 3C 273. Корнмессер Одоогийн ямар ч онолын загвар эдгээр объектуудын оршин тогтнолыг тайлбарлаж чадахгүй. Тэдний анхны орчлон ертөнц дэх нээлт нь хар нүх үүсэх өнөөгийн онолыг эргэлзээтэй болгож байгаа бөгөөд одоо бид шинээр бий болгох хэрэгтэй болно.

      11:12 04.03.2017

      Физикчид материйн шинэ хэлбэрийг бүтээжээ

      АНУ-ын Массачусетсийн Технологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд натрийн атомаас хэт шингэн хатуу бодис бүтээжээ. Энэ зорилгоор тэд лазерыг ашигласан бөгөөд түүний тусламжтайгаар квант шингэнд (Босе-Эйнштейний конденсат) талстуудын онцлог шинж чанарыг өгч чадсан. Судлаачдын нийтлэл Nature сэтгүүлд нийтлэгдсэн байна. Боз-Эйнштейний конденсат нь ижил квант төлөвт байж болох бозоны бөөмсөөс үүссэн бодис юм. Энэ нь тэдгээрийг фермионуудаас (жишээлбэл, электронуудаас) ялгадаг

      19:21 18.02.2017

      Стринг хиймэл дагуул эсвэл сансрын холболтын систем

      Сансрын холболтын системүүдийн тухай ярихдаа сансрын цахилгаан шат болон бусад циклопын байгууламжуудыг ихэвчлэн дурддаг бөгөөд хэрэв тэдгээр нь баригдсан бол маш хол ирээдүйд байх болно. Гэхдээ сансарт кабель байрлуулах туршилтууд өөр өөр зорилготой олон удаа хийгдэж байсан бөгөөд сүүлчийнх нь энэ оны хоёрдугаар сарын эхээр бүтэлгүйтсэн гэдгийг цөөхөн хүн мэддэг. Gemini 11 нь Аженагийн зорилтот НАСА-гийн зураг. HTV-KITE туршилтын HTV-KITE туршилтын утсыг хэрхэн тасалсан тухай зураачийн танилцуулсан зургийг JAXA 1-р сарын 27-нд авсан.



    Үүнтэй төстэй нийтлэлүүд
    • Муур зулзагатай зүүдлэх нь юу гэсэн үг вэ?

      Гэрийн тэжээмэл амьтад өдөр тутмын амьдралын нэг хэсэг тул зүүдэндээ харагдах нь байгалийн юм. Аль хэдийн үхсэн муурнууд ихэвчлэн эздийнхээ тэжээвэр амьтдын төлөөх хүсэл тэмүүллийг тусгадаг. Гэхдээ үүнтэй зэрэгцээд ид шидийн тайлагдашгүй шинж чанартай амьтан, ихэвчлэн...

      хулдаас
    • Давсалсан мөнгөн мөрөг загасны түрс

      Хувийн хэрэгцээнд зориулж, найз нөхөд, танил хүмүүстээ бэлэг болгон сайн хямдралтай худалдаж аваарай. Чанартай бүтээгдэхүүнийг боломжийн үнээр аваарай. Өөртөө болон хайртай хүмүүстээ бэлэг бариарай! Бэлтгэсэн саванд бага зэрэг ургамлын тос асгаж, ...

      хулдаас
    • Хан боргоцойг хутгаар хэрхэн хальслах вэ

      Энэ жимс нь бидний хувьд нэлээд чамин гэж тооцогддог тул хүн бүр хан боргоцойг хэрхэн хурдан төдийгүй үзэсгэлэнтэй хальслахаа мэддэггүй. Та энэ болон бусад хэрэгтэй мэдээллийг доороос авах боломжтой.Хан боргоцойг сайтар хальслахын тулд танд ...

      Дулаан шал