Кафедра физики колебаний
471 subscribers
314 photos
15 videos
44 files
253 links
Новости кафедры физики колебаний физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Download Telegram
Для многих оказалось неожиданным, что Никола Тесла тоже "колебатель". Однако именно Тесла был первопроходцем в беспроводной передаче энергии, а тут не обойтись без индуктивно связанных колебательных контуров. 🖇 Помимо открытия "тайн Вселенной" и магических "Тесла-шоу" изыскания Теслы про "энергию и частоту" имели и вполне практические следствия: беспроводная зарядка всякого рода устройств от автобусов до телефонов тоже основана на индуктивной связи. 🛜

Энергичного вам начала рабочих недели и года! 💥

#осцопрос
👍53🤝1
В журнале Physical Review B вышла статья аспиранта кафедры Алексея Каминского и проф. А.П. Пятакова, написанная совместно с коллегами из Шанхайского Университета 🀄️ и Словацкой Академии Наук 🇸🇰.

Статья посвящена флексомагнитному эффекту — возникновению намагниченности при изгибе материала 🎞. В работе предсказывается стократное ☝️увеличение флексомагнитного эффекта в двойном молекулярном слое (ван-дер-ваальсовом бислое) антиферромагнетика CrI3, по сравнению с объемными материалами.

"На пальцах" механизм эффекта можно пояснить так: при изгибе верхний слой с намагниченностью вверх сжимается, его атомы сближаются, и магнитное взаимодействие между ними возрастает, а нижний слой, напротив, растягивается, и его намагниченность, направленная вниз, по модулю уменьшается. В результате возникает раскомпенсация ↕️ магнитных моментов верхних и нижних атомов. Чем сильнее зависит намагниченность одиночного слоя от деформации и чем дальше друг от друга слои, тем сильнее эффект!

#acta_oscillatoria
👏6👍211🔥1🤩1
Поздравляем многократного лауреата конкурса "Семинарист" (фонд "Базис") доцента кафедры физики колебаний С.Е. Стрыгина с очередным подтверждением титула "лучшего преподавателя физического факультета МГУ, ведущего семинарские занятия"!
👏133🥰1
От названия этого простого приспособления по-немецки пошло у нас выражение "волшебный пендель";
на болгарском оно зовётся "махало", а на языке зулу (внимание, подсказка!) пишется словно одно из модных устройств:
i - pendulum.

А ведь он, действительно, в некотором смысле волшебный ... маятник!

Кто догадался с первого ... намека, ставьте ⚡️, кто после болгарского "махала" - ставим 🤓, а кому помогли зулусы (с их обыкновением ставить префикс "i с черточкой" перед языковыми заимствованиями), могут отметить сообщение значком 🤩

#осцопрос
6🤓3🤩2🍓1
А сегодня - снова о маятнике! В этом маятнике заключена не только механическая, но и внутренняя энергия.

Старший преподаватель кафедры Татьяна Борисовна Косых давно и с большим искусством фотографирует птиц.

Перейдя по ссылке над фото на канал Татьяны Борисовны, можно увидеть, как синички соревнуются за право получить заключённые внутри калории.

Поздравляем Татьяну Борисовну и всех Татьян с именинами, сотрудников и аспирантов с днём рождения Университета, а студентов - ещё и с окончанием сессии и началом зимних каникул! ☺️
7🎉2😍1
Forwarded from Кстати, о птичках (Kosykh Tatyana)
😍4👍1
И снова наши имена под деревом издательства Elsevier!

В журнале Optics Communications появилась статья аспиранта Григория Слинькова, доц. Н.В. Поликарповой, проф. С.Н. Манцевича и проф. В.И. Балакшия, о том, как с помощью оптоэлектронной системы обратной связи компенсировать нежелательные следствия расходимости светового пучка в акустооптических фильтрах.

Принцип действия рассматриваемых устройств основан на коллинеарной акустооптической дифракции, при которой волновые векторы ультразвуковой волны и света, дифрагирующего на ней, коллинеарны. При этом неизбежная расходимость светового пучка нарушает условие коллинеарности, а значит, ухудшает эффективность акустооптического взаимодействия и снижает спектральное разрешение прибора.

Введение системы обратной связи, преобразующей оптический сигнал на выходе ячейки в сигнал управления пьезоэлектрическим источником ультразвука на входе, позволяет получать характеристики даже лучше, чем в случае коллимированных световых пучков!

#acta_oscillatoria
👏5👍32
Какое слово объединяет эти три картинки? И к какому из упоминавшихся ранее эффектов оно имеет отношение? Чтобы отгадать этот глагол не обязательно быть любителем латыни, достаточно хорошо знать английский или ... молодёжный сленг.

Всем отличных выходных, а студентам - весёлого продолжения каникул! 🥳

#осцопрос
👍1😁1🤔1
На выбор три эффекта, относящиеся к слову, загаданному на картинках выше:
Anonymous Quiz
8%
Коллинеарная дифракция
76%
Флексомагнитный эффект
16%
Оптомеханическое взаимодействие
Итак, большинство правильно выбрало ответ. Здесь мы видим эволюцию смыслов слов flectere (сгибать) и flexura (изгиб) от Ромула до наших дней. 

  Самые эрудированные узнали из Энеиды два стиха: "Если богов не склоню, Ахерон сподвигну" (т.е. замутить в аду). Получается, уже у Вергилия "flectere" употребляется в переносном значении - склонить на свою сторону.

В английском to flex означает применять свои умения (to flex one's skills), а также напрягать мускулы (to flex muscles). 

  Вот тут-то и возникает негативная коннотация: "выставлять на показ", а в сочетании с извилистыми движениями при танце ещё и современное "флексить". 

Примечательно, что именно жаргонное словцо лучше всего подходит для объяснения механизма флексомагнитного эффекта: при изгибе выходит наружу скрытый в материале магнетизм. 🧲

Кто догадался по цитате Вергилия -ставьте 🤓, кому помог догадаться моряк Попай - ставьте 🫡, а кому флексер - 😎 .
😎5🤓2👍1🫡1
Наша вариация на известную тему. Говорят, что линейная экстраполяция на больших временных интервалах всё -таки неприменима. Хотя ...

Что бы то ни было, а мы не следуем слепо трендам. Добротных задач и солидных формул хватит на всех!

Бодрого начала весеннего семестра!
😁13🔥3🤩21
Во вторник начинается чтение курса Теории Колебаний. При подготовке первой лекции возникла вот такая бытовая задача: во сколько раз изменится рабочая частота радиочастотной магазинной метки, а также карточки метро, если сделать их из тех же материалов, но прямоугольниками в два раза меньших размеров?

🤗 Обсуждение приветствуется!

#осцопрос
👍4🤔1
Это был ещё один пример задачи на масштабирование, но в отличие от предыдущих опросов, она не предполагает единственно  правильного ответа, поскольку результат зависит от дополнительных условий.

Вот ход наших рассуждений: RFID-метка представляет собой колебательный контур, собственная частота которого обратно пропорциональна √(LC).

Изменение размеров прежде всего скажется на индуктивности, поскольку именно границами "улитки" лимитированы размеры метки. Если число витков остаётся неизменным, то индуктивность просто пропорциональна размеру витка, т.е. она уменьшится в два раза.

С ёмкостью все сложнее...
🤯3
... Если считать, как в задаче про лилипутов, что все размеры уменьшаются пропорционально,  то ёмкость, как и индуктивность, уменьшилась бы в два раза, а частота возросла бы в два раза. Именно таков закон масштабирования для резонансных элементов в метаматериалах при частотах далёких от плазменной.

Однако в нашем планарном случае латеральные размеры (в плоскости метки) могут уменьшаться независимо от размеров элементов по глубине. Так что при использовании тех же материалов (фольги и изолирующих пленок той же толщины), следует учитывать только изменение площади обкладок: ёмкость уменьшается сильнее чем индуктивность - уже в четыре раза, а частота возрастает в 2√2раз! 🤷‍♂️

Наконец, если мы считаем, что ёмкостные свойства сосредоточены на размерах, занимающих относительно небольшую часть площади (как в карточке 💳), то  тогда ёмкость при миниатюризации карты можно вовсе не менять, а частота будет зависеть только от уменьшившейся индуктивности и возрастёт в корень из двух раз - так ответило большинство.
🤓3🤯2
🚁 Что общего у квадрокоптера и двухподрешеточного антиферромагнетика?
⚡️ Возможен ли эффект Эйнштейна-де-Гааза в электрическом поле?
🔬Что происходит с резонансными свойствами кантилевера при его истончении до молекулярного уровня?

Об этом в докладе А. Пятакова и М. Колюшенкова на научном семинаре кафедры физики колебаний:
«Эффект Эйнштейна — де Гааза в микро-электромеханической системе на основе ван-дер-ваальсова магнетика»

🕰Когда? 14 февраля в 15:20;
📍Где? Аудитория 5-50.
5🤔1🦄1