Topic.Lt Войти
Закрыть


5 самых неожиданных открытий, которые изменят все ваши представления о физике (7 фото)

Предыдущая страница Следующая страница

Похоже, все чему нас учили в школе, совсем скоро станет абсолютно неактуальным.

5 самых неожиданных открытий, которые изменят все ваши представления о физике

Новая гравитационная модель элементарных частиц

Новая гравитационная модель элементарных частиц

Ее разработали ученые из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Теперь с помощью гравитационной модели можно подтвердить общую теорию относительности, где влияние гравитации считалось пренебрежительно малым.
Результаты этого исследования помогут ученым открыть новые свойства у частиц, полей и пространства-времени.

5 самых неожиданных открытий, которые изменят все ваши представления о физике

Уникальная методика расчетов, позволяющая подбирать идеальную смазку для двигателей самолетов и других высокотемпературных устройств

Уникальная методика расчетов, позволяющая подбирать идеальную смазку для двигателей самолетов и других высокотемпературных устройств

Ее создателями стали физики из МФТИ, ОИВТ РАН и ВШЭ.
Современные авиационные двигатели, а также различные компоненты ракетных установок и промышленных приборов работают в экстремальных условиях, при давлениях и температурах, превышающих тысячи градусов Цельсия и десятки тысяч атмосфер. Они содержат в себе большое число движущихся компонентов, каждый из которых нуждается в смазке для того, чтобы он мог нормально работать.
Проблема заключается в том, что многие существующие смазочные материалы ведут себя в подобных условиях совсем не так, как в комнатных условиях, причем часто меняется то, как именно они снижают силу трения. Это сильно усложняет поиск подходящих смазок для авиадвигателей и делает этот процесс сильно зависимым от результатов дорогостоящих и долгих экспериментов.
Российские физики и математики решили эту проблему, создав методику, которая позволяет "вслепую" просчитывать и предсказывать свойства различных лубрикантов на базе предельных углеводородов, не опираясь на результаты эмпирических исследований.

Темпоральные кристаллы, для которых не действуют законы симметрии времени

Темпоральные кристаллы, для которых не действуют законы симметрии времени

Согласно первому закону термодинамики, создание вечного двигателя, который будет работать без дополнительного источника энергии, невозможно. Однако в начале этого года физикам удалось создать конструкции, называемые темпоральными кристаллами, которые ставят этот тезис под сомнение.
Темпоральные кристаллы выступают в качестве первых реальных примеров нового состояния материи, называемого «неравновесным», в котором атомы имеют переменную температуру и никогда не находятся в тепловом равновесии друг с другом. Темпоральные кристаллы имеют атомную структуру, которая повторяется не только в пространстве, но и во времени, что позволяет им поддерживать постоянные колебания без получения энергии.

Открыто новое состояние вещества

Открыто новое состояние вещества

Материя может принимать разные формы, но большинству из нас знакомы лишь три основных состояния — твердое, жидкое и газообразное. Однако ученые обнаружили, что некоторые вещества могут существовать в двух из трех перечисленных состояний… одновременно.
Как выяснилось, металлический калий может быть одновременно и твердым, и жидким. Весь секрет в том, чтобы подвергнуть его экстремально высокой температуре при невероятном давлении — кусок калия превращается в аномалию.
Сам по себе калий устроен весьма просто. Однако именно простые вещества обычно скрывают в себе массу секретов. Так, например, ученые выяснили, что под высоким давлением натрий, который обычно хорошо проводит ток, внезапно теряет это свойство. А вот литий наоборот становится сверхпроводником — надо лишь присовокупить к высокому давлению низкую температуру.
Новое состояние окрестили «фазой расплава цепи». Считается, что оно может существовать в самых разных материалах, включая натрий и висмут — достаточно лишь подобрать правильные условия.

Твердый металлический водород

Твердый металлический водород

Предыдущая страница Следующая страница