Кафедра физики колебаний
468 subscribers
312 photos
15 videos
43 files
252 links
Новости кафедры физики колебаний физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Download Telegram
Со времени открытия графеноподобных магнитных материалов прошло около пяти лет, однако эти ультратонкие чешуйки, липнущие друг к другу не столько из-за магнетизма, сколько за счет сил ван-дер-Ваальса (отсюда их английское название "van der Waals magnets"), изучают так интенсивно, что впору по ним писать обзоры.

Как двумерная геометрия сказывается на взаимосвязи магнитных, электрических и механических степеней свободы кристалла? Об этом статья в журнале Journal of Magnetism and Magnetic Materials с обзором результатов исследований сотрудников кафедры физики колебаний, а также работ других исследовательских групп.

На картинке: лёгким движением ножниц конфигурация спинов типа "отвес" превращается ... конфигурация превращается ... в элегантную спиновую циклоиду!

#acta_oscillatoria
🔥62
Кстати о циклоиде. Эту кривую классики науки называли "возлюбленной математиков", а изучали более столетия. Сходство спиновой циклоиды из зелёных стрелок и траектории точки на ободе колеса с ребордой поясняет рисунок. Циклоида также связана с задачами об изохронном маятнике, о скорейшем спуске и о ходе лучей в неоднородной среде.
Об этом и многом другом соавтор статьи про 2D магниты- проф. А. П. Пятаков расскажет на очередном занятии семинара ЗЗФ "Приключения одной замечательной кривой или зачем щёчки Гюйгенсу" (3-62, 26 октября в 17:05)
🔥3🥰1
Новые виды волн открывают не каждый год, и даже не каждое столетие: более чем полтора века разделяет первое наблюдение электромагнитного излучения Генрихом Герцем и первое детектирование гравитационных волн Международным научным сообществом LIGO в 2015 году.

Путь к открытию занял полвека, и мы не без гордости можем сказать, что среди тех немногих ученых в мире, кто осилил эту дорогу от начала до конца - сотрудники нашей кафедры!

В эту субботу заведующий кафедрой физики колебаний, профессор Сергей Петрович Вятчанин читает публичную лекцию «Открытие гравитационных волн: как измерить смещение в тысячи раз меньше размера протона?»

🤾 как ученые ловили гравитационные волны полвека назад и как поймали совсем недавно?
🧘‍♀️лайфхаки по преодолению стандартного квантового предела
🤸‍♀️как открытие гравитационных волн перевернет наш мир в будущем?

🕐Когда: 28 октября 2023 года в 17-00
📌Где: Физический факультет МГУ, СФА.
👍8👏2🤗1
С первым снегом! Викторина внизу (при решении трением пренебречь)

#осцопрос
👍2🔥1🤨1
Подведем итоги викторины про хорды Галилея. Действительно, тела придут в нижнюю точку одновременно. Скатывание тел по наклонному желобу – это остроумная находка Галилея, позволившая ему открыть законы равноускоренного движения и измерить ускорение свободного падения: не имея высокоскоростной камеры, он просто слегка наклонял желоб и наблюдал медленное движение шара, а звоночки, которые задевал шар при скатывании, заменяли Галилею датчики положения.

Сюжет с окружностями был навеян постоянными размышлениями ученого об изохронном маятнике, у которого период колебаний не зависит от амплитуды (еще на 3-м курсе студента-медика Галилео поразила размеренность качания люстры в соборе - смотрите, на картинке он измеряет по пульсу!). Увидев здесь аналогию, он рассчитал период колебаний маятника как учетверенное время скатывания шара. Зависимость от длины l и ускорения g Галилей угадал правильно, а в коэффициенте ошибся: движение по окружности несводимо к движению по хорде даже при самых малых углах отклонения.
🔥3🤓31
А всё-таки, зачем щёчки Гюйгенсу, и причем здесь циклоида?

Исправить ошибку Галилея было суждено Христиану Гюйгенсу. Спустя полвека уже стало ясно, что математический маятник не является изохронной системой, а значит, не годится для задач навигации (которые, как и сейчас, сводились к точному измерению времени).

Гюйгенс понял, что изохронный маятник должен двигаться по циклоиде - для этого им были изобретены специальные «щёчки» - ограничители, на которые налетала нить маятника:  длина свободной части нити  укорачивалась, компенсируя увеличение периода колебаний за счет большой амплитуды.
Размышляя над формой «щёчек» (на языке математиков  - эвольвенты), он понял, что это тоже циклоида!  Изохронный маятник был создан и даже прошел испытания, но уступил в конкуренции часам с пружинным балансиром, изобретённым тем же Гюйгенсом.

Побочным продуктом этих изысканий стала правильная формула для математического маятника, а впоследствии - создание механических носимых устройств – карманных и наручных часов.
👍2🔥1🤩1
Вернёмся, однако, в XXI век.

1 ноября на семинаре кафедры в аудитории 5-50 на четвертой паре (начало 15:20) профессор Сергей Николаевич Манцевич расскажет о тенденциях развития оптической электроники по впечатлениям от конференции "SPIE/COS Photonics Asia 2023" (Пекин).

Приходите, и Вы узнаете:

🔎 что общего у зеркала микрорезонатора полупроводникового лазера и дверцы от микроволновки?

🔦как с помощью жидкокристаллических модуляторов спроецировать голограмму?

📲 как сделать спектрограф в каждом мобильном телефоне?

PS. A если у Вас есть соображения зачем спектрограф нужен в каждом мобильнике - просьба писать в комментарии 😏
🔥41🤯1
Внимание! Кафедра физики колебаний приглашает на экскурсию в Российский Квантовый Центр (Сколково), в лабораторию Когерентной Микрооптики и Радиофотоники под руководством проф. Игоря Антоновича Биленко.

Данная лаборатория нашей кафедры занимается исследованием нелинейной динамики в оптических микрорезонаторах, созданием различных устройств на их основе, квантовой оптикой.

🕰️Когда? 3 ноября в 17:10;
📍Где? Сбор в холле первого этажа физфака МГУ.

Трансфер от факультета и обратно будет организован на заказном транспорте.

Для регистрации пишите sms или WhatsApp на номер +7 (903) 781-53-87 в формате «на экскурсию в РКЦ — фамилия имя отчество» до 13:00 третьего ноября.
👍42🔥1😍1
Экскурсия в РКЦ прошла успешно! 👏. Спасибо организаторам и гостям! 🤗
👍11🔥32
По просьбам участников экскурсии выкладываем фото с более высоким разрешением. Бодрого настроя на предстоящей укороченной неделе!
🔥3👍2