⚛️| Архив Physics confession !
83 subscribers
79 photos
8 videos
36 links
𔓕 Архив постов из канала @physicsconf
Download Telegram
⚛️#тейк #физ_инфо от Никита !
— Итак господа, меня зовут Никита и давайте поговорим о квантовой механике! Это первая часть моего рассказа, и в ней я конкретно до квантовой механики не дошёл... Но я рассказал об очень важных вещах из классической механики, которые мне будут нужны далее для разговора о квантах!

Сразу оговорю, что в классической физике самым основным и базовым разделом является механика - она изучает самые простые формы движения, вводит базовые понятия о скорости, ускорении, и применяет геометрию для описания этого движения. Все остальные классические разделы физики так или иначе опираются на механику. Так и квантовая физика состоит из большого числа направлений и штукенций, но её основа - именно квантовая механика. Так вот! Хочу быстренько пробежаться и рассказать вам, в чем основные отличия между классической и квантовой механикой!

Простейшая механическая система - это материальная точка! И это уже идеализация. Как известно, материальная точка - это модель, согласно которой какому-то реальному физческому объекту со своими размерами и осязаемой геометрической формой мы ставим в соответствие одну единственную "математическую" точку. Когда можно применять эту модель? Когда размеры тела достаточно малы для того, чтобы ими можно было пренебречь в рамках рассматриваемой задачи. Физика должна давать нам предсказания будущего! Представим, что материальная точка существует в одномерном мире (размерность - в геометрическом смысле, т. е. она живёт в 1D-измерении - на прямой). Можно в этом одномерном мире провести ось OX, и поставить соответствие нашей точке координату x. По значению координаты x мы всегда можем посмотреть на ось, найти деление соответственной величины и сопоставить с реальным положением точки. Другими словами, от визуального слежения за точкой мы переходим к координате x, численное значение которой даёт нам ТОЧНУЮ информацию о том, где точка находится. Офизичили! То же самое можно сделать со скоростью - вместо визуального наблюдения за движением начнем оперировать физической величиной v - скоростью материальной точки. В эти моменты мы предполагаем, что у нас существуют идеальные измерительные приборы, которые позволяют абсолютно точно измерить и координату, и скорость нашей точки, НЕ ВЛИЯЯ НА САМУ ТОЧКУ. Условно, если у нас протянута длинная линейка под точкой, то от взгляда на линейку частице ни холодно ни жарко.

Теперь обратимся ко второму закону Ньютона!

ma = F.

Рассматриваемая нами система - это материальная точка в 1D-пространстве. И всё. Сил никаких нет, следовательно, ma = 0, и, соответственно, a = 0. Вспоминаем кинематический закон движения! Запускаем секундомер: в данное мгновение у нас на часах время t = 0 секунд! И в это же мгновение измеряем координату x0 и скорость v0 нашей точки. В одномерном случае: x = x0 + v0t + at^2 / 2. У нас ускороения нет, и для простоты положим, что в начальный момент времени точка имела координату x0 = 0 (мы всегда можем передвинуть нашу линейку-рулетку так, чтобы там был ноль). Имеем:

x(t) = v0 t

Что здесь важно? Это закон движения, и в любой момент времени t мы согласно этому закону можем узнать положение частицы. Другими словами, теперь мы предсказываем будущее! Хотим узнать, где будет эта частица через миллион лет? Не беда! Подставляем t = 10^6 лет в наш закон, и вуаля! Кстати, он позволяет полностью восстановить и прошлое частицы: нам нужно лишь подставить отрицательное время (оно соответствует отсчету времени в обратную сторону с того момента, как мы включили секундомер).

Какие нам важно сделать выводы? Если для какого-то произвольного момента времени t мы измерим положение и скорость материальной точки, то это нам позволит полноценно предсказать будущее и прошлое на сколь угодно далёкие времена от настоящего. Круто!

Вот шото мне кажется уже многовато вышло, напишите пожалуйста как вам... Понятно ли? Может, есть какие вопросы? На все отвечу в комментариях! Если будет положительная реакция, дальше про квантусы квантики квантовичи расскажу!


⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️@physicsconf | @phizicbot
#квантфиз #механика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌟#тейк #физ_инфо от Никита !
— Вторая часть серии постов о квантовой механике! Ссылка на первую часть для понимания:
https://t.me/physicsconf/6531

В квантовой же механике подход к описанию эволюции систем во времени другой. Вместо того, чтобы следить за координатами и скоростями материальной точки (а это величины, которые мы измеряем физическими приборами), мы ставим в соответствие системе так называемый вектор состояния. Он не существует в реальности! Это математический объект, есть строгие правила, по которым с этим вектором надо обходиться (то есть это не как таро или астрология, это сугубо строгая математическая техника).

Еще раз: мы говорим, что существует некоторый математический объект, который соответствует исследуемой системе. В этом объекте "зашифрована" вся информация, характеризующая систему. Если система меняется (в ней происходят какие-то процессы, например, движение материальной точки может быть примером такого процесса), то меняется и вектор состояния, который ей соответствует.

Наверное, самое главное, что всегда ломает мозг и интуицию людям - то, что конкретные значения физических величин с точки зрения квантовой механики существуют не всегда. В классической механике мы всегда можем измерить координату материальной точки линейкой. В квантовой механике мы тоже можем "измерить координату линейкой", но важно вот что: при процедуре измерения физической величины система ВСЕГДА переходит в состояние, в котором измеряемая величина СУЩЕСТВУЕТ. Это происходит скачкообразно и мгновенно.

Явление, при котором вектор состояния при измерении физической величины мгновенно становится таким, что у такого состояния системы, которое соответствует новому вектору, измеряемая величина заведомо существует, называется коллапсом волновой функции. Возможно, читателя удивит внезапно появившийся термин "волновая функция", но это название просто исторически такое сложилось.

И так как это происходит мгновенно и при любом измерении, мы никогда не можем восстановить то, каким был вектор состояния до начала измерения: то есть в квантовой механике мы никак не можем рассчитать прошлое, в отличие от классической.

Мы можем приготовить какое-то конкретное состояние и предсказывать эволюцию такой системы только при условии, что никто и никак не будет "вмешиваться" в неё, потому что любое внешнее воздействие приведет к новому скачкообразному коллапсу. Хотя это, наверное, похоже на классическую механику: кинематический закон движения не подразумевает, что движущуюся материальную точку внезапно шандарахнут так, что она сменит свою траекторию.

Уже все читая это наверное подумали про кота Шрёдингера, который одновременно "и жив, и мёртв". Так вот на самом деле пока ящик не открыт (пока мы не произвели измерение физической величины), они не жив и не мёртв (не существует конкретного значения физической величины в состоянии до проведения измерения).

Может потом будет третий пост ыыыыыыыы) комментарии и вопросы приветствуются


⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️@physicsconf | @phizicbot
#квантфиз
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💜💜💜💜💜💜
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
🪞: слышали байку о летучем голландце? а о летающих городах в Китае? а об оазисах в пустынях? сейчас узнаем, что это на самом деле. что такое миражи?🎼
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️Начнём с небольшого введения, погрузившись в школьную оптику. Переходя из одной среды в другую, луч меняет своё направление — преломляется. Потому что каждое вещество имеет свою оптическую плотность. Чем она выше — тем выше показатель преломления, и тем сильнее преломляются в ней лучи. В двух словах всё, а теперь приступим к миражам!
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
🌟Мираж — оптическое явление в атмосфере, которое возникает тогда, когда воздух у поверхности земли и выше различаются по плотности и температуре. Как следствие, луч света движется не прямолинейно (как бы он двигался в среде с постоянным показателем преломления), а криволинейно, дугой, плавно преломляясь. Наш мозг не способен видеть траекторию луча, он видит только конечную точку, то, что попало на сетчатку глаза, и поэтому сам достраивает прямую от ближайшего преломлённого луча так, если бы он распространялся прямолинейно, из-за чего видит мнимое изображение — мираж. Для визуалов — схему искривления лучей вы можете видеть на картинках 1, 3, 5. Ну а мы идём дальше, теперь поговорим о типах миражей!
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️Верхний мираж — явление, при котором температура воздуха у поверхности земли меньше, чем над ней. В горячем воздухе луч преломляется немного, в тёплом уже сильнее, в холодном вообще жесть, и таким образом луч отклоняется вниз, мозг продолжает луч вверх и в небе мы видим то, что на самом деле находится на земле (или в воде), схема на картинке 1. Обычно верхние миражи случаются именно у морей: холодное море и жаркое солнце образуют разность температур. Верхний мираж — это тот самый летучий голландец и те самые летающие города в Китае! Пример можно наблюдать на картинке 2.
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
🌟Также часто верхние миражи бывают двойными. Это происходит из-за того, что лучи, исходящие от объекта, преломляются немного по-разному: то верхние лучи и нижние лучи идут как надо, то нижние каким-то чудом так отклоняются, что становятся выше верхних, из-за чего мы видим два изображения — прямое и перевёрнутое. Думаю, понятнее будет по схеме на картинке 3. А пример вы можете видеть на картинке 4.
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️Нижний мираж — явление, при котором температура воздуха у поверхности земли больше, чем над ней. В холодном воздухе луч преломляется очень сильно и устремляется вниз, а там тёплый воздух, он преломляется меньше, начиная немного подниматься, и пройдя много таких всё более и более тёплых слоёв, он заостряется вверх (схема на картинке 5). Наш мозг продолжает луч вниз и на земле мы видим то, что находится вверху — кусочек неба, который выглядит как лужа или целое озеро. Происходит это явление, в общем, везде — в пустынях, например, сильно накаляется песок, создавая у поверхности резко высокую температуру. А у нас то же самое можно сказать про асфальт на дорогах — тоже сильно нагревается. На картинке 6 пример того, как это выглядит — "лужи" на дороге.
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
🌟Боковой мираж – явление, при котором, например, нагревается стена, из-за чего свет преломляется около неё. В результате человек может видеть, себя рядом с собой как в зеркале, стоящие рядом объекты и т.д. Пример с машиной можно наблюдать на картинке 7.
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️Фата-моргана — пожалуй, самое интересное и малоизученное явление. При нём (по одной из версий) в атмосфере чередуются разные по плотности и температуре слои воздуха: холодный - тёплый - прохладный - горячий - ледяной и так далее. В результате мы видим рядом друг с дружкой по-разному искривлённые изображения одного и того же объекта, или вообще разорванное на кусочки изображение. Пример этого чуда-юда на картинке 8. Удивительно то, что изображения мы видим не по вертикали, а по горизонтали — то есть разные слои воздуха находятся не выше-ниже, а, по всей видимости, правее-левее. Ну и жуть...
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️ На этом всё! Очень надеюсь, что вам было интересно, а что самое главное — понятно. Спасибо за прочтение!🎼 #физ_инфо
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜  
                 💜💜💜💜💜
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
⚛️Поляризация света - процесс, при котором световые волны направляются в определённой плоскости, ограничиваясь одним направлением колебаний
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
🌟разновидности поляризации

Линейная поляризация - вид поляризации, при которой вектор напряжённости ограничен строго одним направлением и плоскостью

Круговая (или циркулярная) поляризация - вид поляризации, при которой вектор напряжённости вращается в плоскости поляризации и его конец описывает окружность

Эллиптическая поляризация - вид поляризации, при которой конец вектора напряжённости описывает эллипс и калбасица в плоскости поляризации
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
⚛️Поляризация света используется во многих областях, например:

поляризационные фильтры используются в фотографии для устранения бликов

в минералогии, биологии, металлографии (и не только) применяется поляризационная микроскопия

с помощью поляризационно-оптического метода исследования напряжений (или метод фотоупругости) изучают распределение механических напряжений в прозрачных телах
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
🌟Способы поляризовать свет

С помощью поляроидов
Одинаково направленные кристаллики в поляроидах пропускают одну составляющую луча и практически полностью поглощают вторую. Естественный свет проходящий через поляроид становится линейно поляризованным

Турмалин вырезанный параллельно его оптической оси тоже даёт линейно поляризованный свет

Поляризация так же происходит при отражении и преломлении.
При падении на границу двух диэлектриков свет частично поляризуется. В отражённом луче преобладают колебания перпендикулярные плоскости падения, а в преломлённом наоборот, параллельные этой плоскости

Ещё для получения поляризованного света используют поляризационные призмы. Они состоят из двух или более трёхгранных призм из одноосных кристаллов, которые склеены между собой или разделены воздушной прослойкой

Поляризационные призмы бывают:
Однолучевые
Из них выходит один пучок линейно поляризованного света и они работают по принципу полного отражения
Двулучевые
Пропускают обе линейно поляризованные компоненты исходного пучка, разделяя их
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
#физ_инфо от Поле 🌽
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💜💜💜💜💜💜 💜
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
💜💜💜💜💜💜💜
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
🪞: брокенский призрак и глория – явления, которые всегда идут комплектом🤩.
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️Брокенский призрак и глория – это явление, при котором человек или другой объект видит свою тень на облаке или тумане, вокруг которой есть радужное гало, называемое глория. Сие явление может произойти только в горах или на большой высоте, при чём объект должен стоять чётко напротив солнца (ну или луны). А как они образовываются?
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
🌟С тенью, думаю, всё понятно: обычная тень, которая падает на облако или туман. С глорией тоже всё просто: луч света, попадая в каплю, преломляется в ней, раскладывается на спектр и, благодаря эффекту полного внутреннего отражения, отражается обратно уже в виде радуги. На картинке 1 есть схема. А что за названия такие интересные?
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️Явление "брокенский призрак" называется именно так, потому что чаще всего это наблюдали в горах Брокена. Вокруг него всегда был словно нимб — кольцо из радуги, которое будто пытается показать величие тени. Отсюда и название "глория" — "ореол" в переводе с латинского или "слава" (glory) в переводе с английского.
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️ Явление простенькое, но очень красивое. А на сегодня всё! Спасибо за прочтение!🤩 #физ_инфо
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💜💜💜💜
⚛️💜💜💜💜💜💜💜
⚛️⚛️⚛️⚛️💜💜💜💜💜
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
🪞: вступление не придумала, но anyway огни святого Эльма!🎼
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️Огни святого Эльма – это явление, которое выглядят как разряды тока (плазмы) в виде пучков/кисточек, также часто сопровождается треском. Сие явление обычно можно наблюдать в грозу, шторм, метель, песчаную бурю, также может произойти на обшивке самолёта, который пролетел в облаке вулканического пепла. А в основном эти разряды тока можно наблюдать на острых объектах на высоте: мачты, башни, деревья, острые скалы и тому подобное. Кстати, дома вы его тоже можете создать благодаря синтетическому, например, свитеру и иголке. Иголка в темноте будет немного светиться. Но из-за чего происходит это явление?
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
🌟Возникает оно, как мы уже сказали, на острых концах при очень высокой напряжённости электрического поля в атмосфере (порядка 100кВ/м) и обычно в грозу, когда воздух уже достаточно ионизирован (заряжен). Чем меньше площадь поверхности – тем больше плотность электрического заряда. На острие есть избыток отрицательных электронов, которые притягивают положительные частицы. Те при столкновении со всей дури вышибают эти электроны с острого кончика. Под действием поля они летят в сторону и, сталкиваясь с другими молекулами и друг другом, ионизируют ещё больше молекул газа. Этот ионизированный газ и есть плазма (электрические разряды), которую мы видим.
Если в кратце: в остром кончике есть электроны, положительные частицы в них влетают и выталкивают из этого острого кончика, вот вам и огни святого Эльма.
Также они работают как молниеотвод, ибо из-за высокой ионизации вокруг острия напряжённость электрического поля рядом уменьшается и шанс, что в предмет попадает молния, значительно уменьшается.
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️Назвали эти фееричные штуки в честь Святого Эльма – покровителя моряков в католицизме. Для них увидеть это явление было чем-то хорошим: святой Эльм защищает их от попадания молнии в корабль и даёт об этом знать.
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️ На сегодня всё! Очень надеюсь, что было хоть немного понятно. Спасибо за прочтение!🤩 #физ_инфо
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💜💜💜💜💜💜
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
🪞: я опять не придумала вступление, но вы когда-то видели, чтоб объект летел, потом развернулся, летел дальше, снова развернулся и вот так много раз? нет? тогда почитайте про эффект Джанибекова!🎼
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️25 июня 1985 года Владимира Джанибекова отправили на миссию по спасению космической станции "Салют-7". Когда он скручивал гайку-барашек, он заметил, что она, вращаясь, пролетает немного, разворачивается на 180°, ещё немного пролетает, вращаясь в таком положении, а потом снова разворачивается.
В земных условиях, если сообщить телу прямолинейное движение с вращением, оно обычно не переворачивается, так ведь? И что здесь не так?
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
🌟Начнём с того, что у каждого тела есть момент инерции относительно оси. Если прям очень просто говорить: момент инерции характеризует инерцию тела при вращении (инерция — способность тела сохранять своё движение и не изменять его, когда на него не действуют силы или их действие скомпенсировано). То есть, чем больше момент инерции, тем труднее привести тело во вращательное движение и тем труднее его остановить, если оно уже вращается. Момент инерции зависит от оси, относительно которой происходит вращение. У каждого тела есть три главные оси вращения: две с макс./мин. моментами инерции и одна промежуточная. Будем рассматривать их на примере теннисной ракетки. Первая ось проходит вдоль ракетки, и масса ракетки относительно этой оси вращения распределена наиболее близко к оси, вокруг неё момент инерции минимальный — ракетка вращается быстро и устойчиво. Третья ось проходит перпендикулярно плоскости ракетки, масса сконцентрирована далеко от оси, так что её момент инерции максимален — ракетка вращается медленно, но всё ещё устойчиво. И вторая ось, промежуточная. Она лежит в плоскости ракетки и перпендикулярна первой оси, масса распределена неравномерно. Таким образом, эта ось представляет из себя что-то среднее между первой и третьей осями — её момент инерции промежуточный и вращение вокруг неё неустойчиво. Ничего не поняли из вышесказанного про оси? Тогда посмотрите третье видео, на нём очень хорошая визуализация всего этого осебесия.
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️Итак, теперь, когда мы разобрались со всем этим ужасом, подведём итог. Эффект Джанибекова — проявление неустойчивости вращения вокруг промежуточной оси инерции. Вращение тела относительно главных осей с максимальным и минимальным моментами инерции устойчиво, а вращение вокруг главной оси с промежуточным моментом инерции — нет. Причина переворотов — воздействие центробежной силы на нестабильную (промежуточную) ось вращения. Когда объект крутится в воздухе, на него действует центробежная сила, которая как бы "тянет" его массу от центра. Вокруг устойчивых осей вращения оно устойчиво потому, что там центробежная сила компенсируется центромтремительной. А вот на нестабильной оси центробежная сила сильнее, в какой-то момент она действует на тело всё значительнее и значительнее, пока не переворачивает его. Математическое обоснование явления можно посмотреть на википедии, пролистнув немного вниз.
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️ Надеюсь, что объяснение хоть немного дошло до вас! Было достаточно трудно... Спасибо за прочтение!🎼 #физ_инфо
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💜💜💜💜💜 💜
💜💜💜💜💜💜💜💜
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
⚛️Радиотелескоп
Это астрономический инструмент для обнаружения радиоизлучения небесных объектов и исследования их характеристик
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
🌟Как работает
Большое параболическое зеркало отражает поступающие радиоволны в одну точку, которая называется фокусом. В этой точке располагается маленькое вторичное зеркало, оно отражает сфокусированные радиоволны в центр главного зеркала, где находится рупор который принимает отражённые радиоволны. Дальше они попадают в приёмник (или несколько приёмников) где радиоволны преобразуются, усиливаются и передаются на компьютер
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
⚛️первые радиотелескопы
История радиоастрономии началась в 1931 году с экспериментов Карла Янского. Он построил вертикально поляризованную однонаправленную антенну для исследования направления прихода грозовых помех. В декабре 1932 года Янский сообщал об обнаружении "постоянного шипения неизвестного происхождения" которое "трудно отличить от шипения, вызываемого шумами самой аппаратуры. Направление прихода шипящих помех меняется постепенно в течение дня, делая полный оборот за 24 часа"
В следующих работах 1933 и 1935 года Янский пришёл к тому что источником помех является центральная область млечного пути.
Увы его работы не нашли отклика и в 1938 году Янский прекратил исследования космического радиоизлучения

Но в 1937 году его работой заинтересовался Гроут Ребер и собрал на заднем дворе дома у своих родителей радиотелескоп с рефлектором диаметром 9,5 м. Антенна ребера была управляема только по углу места, изменение положения лепестка диаграммы по прямому восхождению достигалось за счёт вращения земли. Эта антенна была меньше чем у Янского, но работала на более коротких волнах и её диаграмма направленности была значительно острее. Весной 1939 года Ребер обнаружил излучение с заметной концентрацией в плоскости млечного пути. В 1944 году он опубликовал первые радиокарты неба, на которых отчётливо видны центральные области нашей галактики и яркие радиоисточники в некоторых созаездиях.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
⚛️3 самых больших радиотелескопа

  1. РАТАН - 600
Крупнейший в мире радиотелескоп с незаполненной 576 - метровой апертурой. Расположен в Карачаево - Черкесии на высоте 970 метров над уровнем моря Основные преимущества - высокая чувствительность по яркостной температуре и многочастотность

  2. FAST "небесное око Китая"
Огромный миска рис с заполненной апертурой диаметром 500 метров. Расположен на юге Китая в провинции Гуйчжоу
Используется для изучения формирования и эволюции галактик, тёмной материи, исследования объектов эпохи реионизации и не только

  3. Обсерватория Аресибо
Главный радиотелескоп диаметром 305 метров был в числе крупнейших телескопов, но в 2020 из за износа несущей конструкции разрушился. Находится в Пуэрто - Рико на высоте 497м над уровнем моря
Использовался для исследования объектов солнечной системы, пульсаров и не только

Про остальные можете почитать самостоятельно на википедии

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
#физ_инфо от Поле 🌽
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM