Физики новости

Более двух секунд удалось удержать плазменный разряд в токамаке Т-15МД ученым-физикам из НИЦ "Курчатовский институт".

Физика и космос

Темы престижной награды очень разнообразны. Накануне была вручена Нобелевская премия по медицине и физиологии. Награду присудили за исследования, легшие в основу ряда вакцин против коронавируса. Лауреатами стали американо-венгерская ученая Каталин Карико и американец Дрю Вайсман.

Гибкая память Фото: Минобрнауки Инженерам из Института физики полупроводников им. Их разработка умеет не только передавать данные, но и устанавливать приоритет информации, проводить ток и подсчитывать количество пропущенного заряда. Что интересно, работать гибкая память может и без электричества — в автономном режиме. Достичь успеха получилось благодаря облучению ионами ксенона фторированного графена, с удалением фтора и последующим созданием квантовых точек в изоляторе.

Сгодится и для изготовления умных этикеток для одежды. Они смогли установить стабильное в 100 раз выше предыдущих попыток соединение на расстоянии 2,4 км. Фото: newatlas. Почему это важно: разработка получит широкое применение в строительстве, авиа- и автомобилестроении и электронике, сделав закаленные стекла в смартфонах еще крепче. В 50-х года прошлого века там же был обнаружен «кестерит», без которого сегодня не обходится ни одна солнечная панель. Однако запасы горючих веществ не безграничны и негативно влияют на климат Земли, провоцируя глобальное потепление.

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет. Интернет-журнал Новая Наука каждый день сообщает о последних открытиях и достижениях в области науки и новых технологий.

Гибкая память Фото: Минобрнауки Инженерам из Института физики полупроводников им. Их разработка умеет не только передавать данные, но и устанавливать приоритет информации, проводить ток и подсчитывать количество пропущенного заряда. Что интересно, работать гибкая память может и без электричества — в автономном режиме.

Достичь успеха получилось благодаря облучению ионами ксенона фторированного графена, с удалением фтора и последующим созданием квантовых точек в изоляторе. Сгодится и для изготовления умных этикеток для одежды. Они смогли установить стабильное в 100 раз выше предыдущих попыток соединение на расстоянии 2,4 км. Фото: newatlas. Почему это важно: разработка получит широкое применение в строительстве, авиа- и автомобилестроении и электронике, сделав закаленные стекла в смартфонах еще крепче.

В 50-х года прошлого века там же был обнаружен «кестерит», без которого сегодня не обходится ни одна солнечная панель. Однако запасы горючих веществ не безграничны и негативно влияют на климат Земли, провоцируя глобальное потепление.

Физики обнаружили доказательства обратимости времени

Ядерная физика — раздел физики, изучающий структуру и свойства атомных ядер, а также их столкновения (ядерные реакции). Новости. В этом разделе вы можете найти новости по физике. Обслуживающая его Подземная лаборатория физики в Ставелле (SUPL) оборудована в старом золотом руднике в Австралии.

Законы Ома теперь не знакомы. Почему физика теряет популярность у школьников и студентов

RuPAC'23: последние новости ускорительной физики. Российские физики проверили «революционный» корейский сверхпроводник. В этом разделе вы можете найти новости по физике.

Физика и космос

Создатели имплантов рассчитывают, что в скором будущем их изобретение найдет широкое применение. Ниже в хронологическом порядке приведены 9 других достижений, попавших в список лауреатов премии Physics World. Суть метода заключается в использовании специального геля, который впрыскивается в требуемое место, после чего содержащиеся в нем ферменты расщепляют метаболиты организма, запуская процесс полимеризации органических мономеров в геле. В результате в ткани формируются гибкие и долговечные электроды. Источник: Thor Balkhed Пока что успешные эксперименты были проведены на рыбах и пиявках, но в перспективе технология может найти применение в медицине для создания безопасных нейроинтерфейсов, позволяющих расширить возможности человеческого организма или лечить различные заболевания. Изучение структуры протона при помощи нейтрино Теджин Кай из Рочестерского университета США совместно с коллегами из проекта MINERvA Main Injector Neutrino ExpeRiment to study v-A interactions удалось получить информацию о структуре протона путем «обстрела» пластиковых мишеней, содержащих углерод и водород, пучком нейтрино. Примененный метод может быть использован для дальнейшего изучения взаимодействия нейтрино с материей. Читайте также Летящие насквозь: как физики научились охотиться на неуловимые частицы нейтрино 4.

Симулирование расширения Вселенной Группа ученых из Германии, Испании и Бельгии смогла симулировать процесс расширения Вселенной на раннем этапе ее существования. Для этого исследователи использовали конденсат Бозе-Эйнштейна — такое название носит агрегатное состояние вещества из бозонов и разреженного газа, охлажденного до температур, близких к абсолютному нулю. В эксперименте конденсат имитировал Вселенную, а двигавшиеся в нем квазичастицы фононы — квантовые поля. Изменяя длину рассеяния атомов в конденсате, ученые смогли заставить «вселенную» расширяться с разной скоростью и изучить, как фононы создают в ней флуктуации плотности.

В поисках вечной жизни: ученые о трендах криоконсервации и шансах на разморозку Узнать больше Климатический кризис: от исторических фактов к стратегиям адаптации Узнать больше Из чего образовалась нефть на самом деле? Узнать больше Наука о науке: как и зачем исследуют историю науки в России Узнать больше День российской науки: взгляд ученых на историю, открытия, вызовы и решения Узнать больше науки и технологий в России Российская наука стремительно развивается.

В этом году были продолжены астрофизические исследования отечественной космической обсерватории «Спектр-РГ», запущенной в космос в 2019 г. Павлинского с зеркалами косого падения стал прорывным шагом в плане повышения чувствительности телескопов и их углового разрешения, позволяющего уверенно регистрировать и локализовать жесткие рентгеновские источники по всему небу.

Обсерватория СРГ изучает самые необычные объекты в нашей Вселенной, в частности нейтронные звезды, которые интересны тем, что их можно использовать для решения практических задач. Так, например, с помощью быстровращающихся нейтронных звезд, посылающих очень стабильные импульсы излучения пульсары , можно создать независимую систему навигации аппаратов в космосе. Такие быстровращающиеся нейтронные звезды фактически представляют собой природные маяки Вселенной, и каждая из них обладает уникальными характеристиками и уникальной стабильностью. Павлинского ученым уже удалось провести наблюдения ряда быстровращающихся нейтронных звезд и получить обнадеживающие результаты по созданию элементов системы навигации. А что насчет мировой науки? Увидеть первое в истории изображение ближайшей к нам сверхмассивной черной дыры удалось благодаря Телескопу горизонта событий Event Horizon Telescope. Черная дыра в нашей Галактике в 4 млн раз массивнее Солнца, ее поиск вели на протяжении 100 лет. Сравнение двух изображений: первой в истории сфотографированной черной дыры 2019 г.

На снимках запечатлен свет, искривленный мощной гравитацией черных дыр. Источник фото: Event Horizon Telescope. По словам ученых, открытие помогает лучше понять динамичную среду сверхмассивной черной дыры в Млечном Пути.

Почему атомной энергетике всегда нужны новые материалы и как мы их создаем 4. Потребовалось реализовать теорию «в железе» — это сделали с помощью прикладных дисциплин: инженерного дела и материаловедения.

Ускоряй и изучай: обзор новостей из мира физики элементарных частиц

Стеклова Российской академии наук и Российским центром научной информации на основании решения Межведомственного совета по организации предоставления доступа к информационным наукометрическим базам данных и полнотекстовым научным ресурсам, около тысячи российских научных и образовательных организаций получили доступ к полным текстам статей в журналах «Известия Российской академии наук. Серия математическая», «Математический сборник» и «Успехи математических наук» на платформе портала Math-Net.

Ru [x] В соответствии с лицензионным договором, заключенным Математическим институтом им. Стеклова Российской академии наук и Российским центром научной информации на основании решения Межведомственного совета по организации предоставления доступа к информационным наукометрическим базам данных и полнотекстовым научным ресурсам, около тысячи российских научных и образовательных организаций получили доступ к полным текстам статей в журналах «Известия Российской академии наук.

Источник изображений: Филипп Рыбаков Хопфитоны можно считать трёхмерным аналогом скирмионов. Скирмионы, как топологические структуры в плоском 2D-исполнении, открыты достаточно давно. Хопфионы оставались известными науке лишь в виде решений сложных уравнений, тогда как на практике они в простейшем случае напоминали бы бублик поля в объёме материала. Впрочем, в специально синтезированных материалах хопфионы можно было наблюдать, но в более привычных ещё нет. Совместный коллектив учёных из Швеции, США и Китая смог добиться устойчивого образования хопфионов в толще пластинки из железа и германия.

Более глубокое понимание того, как функционируют различные компоненты материалов, важно для разработки инновационных материалов и технологий будущего. Например, область спинтроники, изучающая спин электронов, открыла многообещающие возможности объединения электрических и магнитных свойств электронов для таких приложений, как новая электроника, включая логику и память. Яркий пример из этого — разработка трековой памяти, предложенная компанией IBM около десяти лет назад. Наблюдение хопфиона через просвечивающий электронный микроскоп в 180-нм образце. Однако можно предположить, что наибольший интерес хопфионы могут представлять при переходе в третье измерение практически всех технологий, разрабатываемых на основе магнитных скирмионов: трековой памяти, нейроморфных вычислений, кубитов основной единицы квантовой информации. По сравнению со скирмионами хопфионы обладают дополнительной степенью свободы за счет трёхмерности и, следовательно, могут двигаться не в двух, а в трёх измерениях», — пояснил Рыбаков. Это произошло в Лаборатории холодного атома NASA Cold Atom Lab на борту Международной космической станции и стало ещё одним шагом на пути внедрения в космосе квантовых технологий, доступных в настоящее время только на Земле. Принцип охлаждения атомов с помощью лазеров.

На МКС лаборатория попала в 2018 году и с тех пор учёные на Земле — прибор управляется дистанционно — провели с её помощью множество экспериментов. В частности, установка помогла создавать квантовый газ — конденсат Бозе-Эйнштейна, который в условиях микрогравитации вёл себя достаточно интересно. Но недавно учёные NASA заявили, что им удалось создать в камере лаборатории конденсат Бозе-Эйнштейна из смеси двух атомов: калия и рубидия. А где есть смесь различных химических веществ, там появляются реакции. Фактически учёные создали основу для проведения в космосе экспериментов по квантовой химии, что раньше было возможно только в земных условиях на очень сложных и громоздких установках. Кроме того, перенос квантовой химии в космос — в условия микрогравитации — позволяют изучать квантовые явления с недоступной на Земле точностью для целого ряда экспериментов. Наконец, это путь к появлению в космосе приборов, опирающихся на квантовые явления. От этого выиграет связь, навигация и многое другое, что ещё предстоит открыть.

Хотя статья прошла рецензию, учёное сообщество нашло в ней множество изъянов. В сентябре соавторы исследования попросили журнал отозвать статью, и их просьба была удовлетворена. На время это «открытие» приковало к себе внимание всего мира, ведь это было почти чудо. Увы, попытки независимых коллективов воспроизвести материал и получить сверхпроводимость успехом не увенчались. Хотя перспективы у материала ещё остаются. Давление представляется запредельным, но оно на два порядка меньше, чем во всех предыдущих открытиях. Иными словами, группа показала обнадёживающий результат, который задавал направление для дальнейших открытий. В момент публикации в марте за плечами группы уже была одна отозванная статья в Nature.

Это не помешало подготовить и довести до печати новую работу. Учёное сообщество вскоре начало находить грубые ошибки, и даже подлоги в статье и в сентябре соавторы работы начали открещиваться от коллеги — физика из Рочестерского университета Ранга Диаса Ranga Dias , который готовил материалы для Nature. Журнал провёл расследование и проанализировал многочисленные жалобы читателей и соавторов скандальной статьи. По результатам расследования статья снята с публикации. Редакция сообщила, что высказанные научным сообществом и соавторами работы опасения — о недобросовестности и неполноте работы — «заслуживают доверия, являются существенными и остаются нерешёнными». Неожиданный эксперимент показал, что свет оказался способен испарять воду без передачи тепла и делает это с большей эффективностью, чем нагрев. Это может привести к появлению лучших опреснителей воды и даже способно изменить климатические модели Земли. Источник изображения: Pixabay Как всем известно ещё со школы, испарение воды происходит, когда молекулы у поверхности жидкости поглощают достаточно энергии, чтобы улетучиться в воздух в газообразной форме — в виде водяного пара.

Учёные из Массачусетского технологического института MIT выяснили, что тепло вовсе необязательно использовать для испарения. Испарять воду можно с помощью света, причём даже более эффективно, чем с помощью тепла. К исследованию этого вопроса подтолкнули многочисленные наблюдения последних лет, когда эксперименты с гидрогелями показали несоответствие скорости испарения и используемого для этого тепла. На практике испарение происходило заметно интенсивнее, чем допускал нагрев. С физикой процесса что-то явно шло не так, и учёные заинтересовались скрытыми механизмами этого, казалось бы, досконально изученного за сотни лет явления. Базовые эксперименты показали, что причиной интенсивного испарения воды может быть свет, а не переносимое им тепло энергия. При этом вода прозрачна для видимого света, что противоречит наблюдаемому результату. Для проверки гипотезы учёные поместили образец гидрогеля в контейнер на весах и последовательно облучали его светом с разными длинами волн, в процессе чего измеряли количество массы, которую он терял со временем в результате испарения.

Образец был тщательно изолирован от оборудования и ламп для предотвращения передачи тепловой энергии воде. Измерения показали, что вода действительно испарялась со скоростью, значительно превышающей допустимую по тепловому пределу. Степень испарения также зависела от длины волны света, достигая максимума при длине волны, соответствующей зелёному свету. Эта зависимость от цвета дополнительно подтверждает, что скорость испарения не связана с передачей тепла. Этот же эксперимент был повторен в темноте с подогревом образца гидрогеля электричеством. Сила тока и мощность в итоге была такой же, как при облучении образца светом. В этот раз известная нам физика не подвела — объём испарённой воды остался в пределах известной нам со школы термодинамики и он был заметно ниже того, который испарился при облучении одним лишь светом. Авторы исследования назвали новое явление «фотомолекулярным эффектом» и предположили, что фотоны света могут как бы отщеплять кластеры молекул воды у поверхности жидкости.

Вероятно, нечто подобное происходит в природе, хотя физики никогда не подозревали о таком процессе. Тем самым наши климатические модели могут неправильно оценивать воздействие солнечных лучей на океаны и облачный покров. Интенсивность испарения может оказаться выше, и это будет иметь свои последствия. Доказавшие эффект учёные получили грант на дальнейшие исследования явления. У него есть также практические перспективы. Например, таким образом можно создать более энергоэффективные опреснители, чем уже имеющиеся на основе теплового испарения. Длина вакуумной трубы, в которой происходит ускорение электронов, всего 0,5 мм, что в 54 млн раз меньше размеров другого ускорителя — Большого адронного коллайдера, который расположен на другом конце шкалы этих научных приборов. Но малютка нужна не для науки.

Она необходима для медицины и не только. Это была бы намного более щадящая терапия, чем традиционная радиационная. Крошечный ускоритель мог бы располагаться на конце эндоскопа и стать своеобразным оружием в борьбе с этим смертельным заболеванием непосредственно на месте. Идея миниатюрного ускорителя электронов или нанофотонного ускорителя электронов NEA , как назвали его учёные, была предложена в 2015 году. Кроме учёных из Германии свой нанофотонный ускоритель электронов создали исследователи из Стэнфордского университета. Однако учёные из Университета им. Фридриха-Александра первыми прошли этап рецензирования статьи и сообщили об успехе в журнале Nature.

Читать далее Физики доказали, что частицы-глюоны играют важную роль в определении спина протонов nauka. Немецкие физики продемонстрировали технологию создания трехмерных оптических решеток на основе эффекта Тальбота. Он заключается в формировании волнового паттерна — «ковра» — сразу за дифра... Читать далее «Ковер» Тальбота помог упорядоченно пленить десять тысяч атомов nplus1.

На Международной олимпиаде по физике российские школьники завоевали пять медалей высшей пробы

Осенью 2023 года стало известно, что физикам из ЦЕРНа удалось совершить интересное открытие в рамках проекта ALPHA, посвященного изучению антиматерии. Какую область физики стоит выбрать молодому исследователю, чтобы прославиться и внести наибольший вклад в прогресс? Все самое интересное и актуальное по теме "Физика". В 1938 году физик Ласло Тиса предложил двухжидкостную модель сверхтекучести, согласно которой сверхтекучая жидкость на самом деле представляет собой смесь некоторой.

На Международной олимпиаде по физике российские школьники завоевали пять медалей высшей пробы

последние новости об открытиях российских и зарубежных ученых, острые дискуссии об организации науки в России и взаимодействии науки и бизнеса. Главная → Новости» Новости физики. Физики — все новости по теме на сайте издания

Новости науки. Лучевой удар из другой галактики

Все потому, что свет, воспринимаемый нами как нечто обыденное, может вести себя и как частица и как волна одновременно, что удалось подтвердить экспериментальным путем в 2021 году. Однако первым на этот необычный феномен обратил внимание английский физик и математик Томас Юнг в 1801 году, когда заметил, что при сложении звуковых волн происходит ослабление и усиление звука. Предположив, что свет подобен звуку, Юнг решил провести эксперимент, в ходе которого направил пучок света на непрозрачный экран-ширму с двумя параллельными прорезями, позади которого был установлен еще один, проекционный экран.

Сегодня завершился второй день работы выездной программы "Многоборье по физике" в г. За два дня на двух площадках г. Балаково Лицей 1 и Лицей 2 в программе многоборья приняло участие 230 старшеклассников, а также был проведен тимбилдинг для учителей физики "Связанные одной целью" 532 views.

Лазерный импульс накапливает электроны на своем переднем крае, создавая сильное продольное электрическое поле плазмы. Поле создает движущийся гамма-коллайдер своеобразный фронт волны, где происходят столкновения гамма-квантов , который генерирует позитроны с помощью линейного процесса Брейта-Уилера — аннигиляции двух гамма-квантов в электрон-позитронную пару. В то же время ускорителем для позитронов служит плазменное поле, а не лазер, как показано на иллюстрации выше. Именно открытие позитронного ускорения обещает возможность создать установку для первого в истории преобразования чистой энергии в материю. Ранее считавшееся фантастикой станет реальностью, но совсем не так, как в кино. Репликаторы из этого вряд ли получатся. Но подтверждение Стандартной модели и, не исключено, новая физика — это достойная награда за открытие. Эта галактика относится к редким сейфертовским галактикам с «мини»-квазаром в её центре. Одна её крошечная центральная область пылает как весь Млечный Путь. А за такими процессами всегда полезно следить, ведь там происходят явления, которые невозможно воссоздать в земных лабораториях. Но это верно лишь отчасти. В безднах космоса создаются такие условия, которые на Земле нельзя создать ни за какие деньги. Частицы разгоняются до колоссальных энергий, и это открывает нам глаза на новые грани классической и квантовой физики. Наблюдаемая «Хабблом» галактика MCG-01-24-014 относится ко второму типу сейфертовских галактик. Особенность этого типа в том, что ширина разрешённых и запрещённых линий в спектре её излучения примерно равна и равна разрешённым линиям в спектре сейфертовских галактик первого типа. В то же время у сейфертовских галактик первого типа ширина запрещённых зон относительно мала и это соответствует тому опыту, который частично воспроизводим на Земле. В остальном это на вид обычная спиральная галактика. По крайней мере, в оптическом диапазоне. Согласно выведенным учёными законам квантовой физики, вероятность появления запрещённых линий в спектре не имеет абсолютного запрета, но крайне мала. Это подтверждено на опытах с доступной нам энергией. Но в космосе и, конкретно, на примере спектров галактик типа MCG-01-24-014 повсеместно происходит нечто маловероятное — запрещённые линии в спектрах имеют ту же ширину, что и разрешённые. Ядра галактик типа MCG-01-24-014 имеют в центре активное галактическое ядро. В общем случае — это активная чёрная дыра, которая постоянно поглощает множество вещества и в результате этого падающее на неё вещество излучает энергию в широком электромагнитном спектре. И этот спектр отлично улавливается нашими приборами. Более того, он показывает возможность процессов и явлений, осуществимость которых едва можно себе представить, включая «запрещённый» свет, который можно изучить и сделать из его наблюдения фундаментальные выводы о природе нашего мира. Такие батареи будут работать вне привычной причинно-следственной логики, и обещают превзойти классические химические элементы при накоплении электрической энергии и даже тепла. Источник изображений: Chen et al. CC-BY-ND Многим наверняка известно, что при покупке некоторых недорогих аккумуляторов китайского производства логику тоже можно смело отключать. Но учёные из Токийского университета и Пекинского исследовательского центра вычислительных наук по-настоящему заинтересовались возможностью квантовых явлений в аккумуляторах. Интересно, что проблемой занялись специалисты в сфере информационных технологий, а не материаловеды. И немудрено, затронутая проблематика тесно связана с квантовой природой информации или, по крайней мере, в значительной степени её касается. По мнению учёных, квантовые аккумуляторы могут найти применение в различных портативных устройствах с низким энергопотреблением, особенно когда возможностей для подзарядки недостаточно. На это были нацелены первые опыты, и они увенчались успехом. Одно из открытых преимуществ квантовых батарей заключается в том, что они должны быть невероятно эффективными, но это зависит от способа их зарядки. Нас особенно интересует то, как квантовые частицы могут нарушать одно из наших самых фундаментальных ощущений — восприятие времени». Учёные провели серию экспериментов со способами зарядки квантовой батареи с использованием оптических устройств, таких как лазеры, линзы и зеркала. Представленная выше схема лабораторной установки была далека от чего-либо, напоминающего привычный аккумулятор. В конечном итоге удалось добиться зарядки батареи способом, который потребовал проявления квантового эффекта вне повседневной логики. Заряд проходил в состоянии квантовой суперпозиции, когда условно два зарядных устройства одновременно заряжали один аккумулятор. В обычной жизни нужно было заряжать аккумулятор сначала одним, затем подключать другое зарядное устройство, а первое отключать. Опыт показал, что с учётом квантовых явлений обе зарядки могут работать одновременно. Более того, эксперимент подтвердил явную абсурдность процесса. Оказалось, что маломощное зарядное устройство быстрее и эффективнее заряжает аккумулятор, чем более мощное. Феномен неопределенного причинно-следственного порядка или ICO, который исследовала команда, может найти применение не только для зарядки нового поколения маломощных устройств. Лежащие в их основе принципы, включая раскрытый здесь эффект обратного взаимодействия, могут улучшить выполнение других задач, связанных с термодинамикой или процессами, которые включают передачу тепла. Одним из многообещающих примеров являются солнечные панели, где тепловые эффекты могут снизить их эффективность, но вместо этого можно использовать ICO, чтобы смягчить этот негативный эффект и привести к повышению эффективности. На создание предложений ушло свыше трёх лет, в течение которых собирались и анализировались предложения американских физиков. От выбора руководства США будет зависеть, вернёт ли американская наука себе место лидера или продолжит отставать. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3. Предыдущий план был представлен в 2014 году и срок его исполнения истекает. Не секрет, что после запуска Большого адронного коллайдера на территории Швейцарии и Франции центр изучения физики элементарных частиц сместился в Европу. В США собирались строить свой коллайдер, но в 1993 году Конгресс не дал на это денег. США снова вернёт себе мировое лидерство в этой сфере, если создаст на своей территории «коллайдер мечты» — ускоритель на мюонах. Мюоны в современном представлении физиков — это неделимые частицы в отличие от протонов , которые сталкивают на БАК , поэтому при столкновении мюонов будет выделяться больше энергии и, как следствие, можно будет изучать более тяжёлые частицы и искать следы тёмной материи. В то же время следует понимать, что в течение следующих десяти лет такой проект физически неосуществим. Если по нему будет принято решение, то эти годы уйдут на проектирование и доказательство осуществимости проекта. Впрочем, рабочий проект такого масштаба — это рывок вперёд как по науке, так и по технологиям. Фактически это будет следование за инфляцией, но угрозы смелым проектам такое финансирование нести не будет, что позволит физикам в США оставаться впереди учёных в других странах. Эти средства помогут продолжить уже реализуемые проекты, например, такие как обсерватория им. Тем самым урон может быть нанесён даже мировой фундаментальной физике, которая включает работы американских учёных. БАК близок к исчерпыванию своих возможностей. После открытия бозона Хиггса там не осталось пространства для резкого движения вперёд. Для прорывных открытий нужно что-то новое и определённый объём старого, а именно денег. Но результат того стоит, добавил он: «Физика элементарных частиц привела к революциям в медицинских приложениях, материаловедении и даже к созданию iPhone и Всемирной паутины». Проблески в понимании вопроса уже есть , но исследования продолжаются и открывают всё новые и новые необъяснимые свойства вещества. Свежее исследование показало, что электрический ток в странных металлах течёт с нарушением известной нам физики и учёные пока не понимают, почему это происходит. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 2. У них уже есть свободные электроны, способные переносить электрический заряд обеспечить течение тока , но они пока ещё не становятся проводниками в полном смысле этого слова.

Сегодня завершился второй день работы выездной программы "Многоборье по физике" в г. За два дня на двух площадках г. Балаково Лицей 1 и Лицей 2 в программе многоборья приняло участие 230 старшеклассников, а также был проведен тимбилдинг для учителей физики "Связанные одной целью" 532 views.

Физика: 10 научных прорывов 2023 года со всего мира

The latest news in physics, materials science, quantum physics, optics and photonics, superconductivity science and technology. Updated Daily. Выдержки из текста. Экстренное сообщение учёным мирового научного сообщества о революционном открытии в фундаментальной теоретической физике. Институт физики полупроводников СО РАН получил 113 миллионов — на что потратят деньги. Команда ученых Института физики Казанского федерального университета спроектировали метод прогнозирования вспышек различных эпидемий в будущем. RuPAC'23: последние новости ускорительной физики. Главное по теме «Физика» – читайте на сайте

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий