Forwarded from ⚛️⚡| Physics confession !
или вымеобразные облака
🪞: вы когда-то видели в небе какие-то пупырки, мешочки, шарики? наверное, если и видели где-то в интернете, подумали, что это картина. а вот и нет! это — мамматусы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ⚛️⚡| Physics confession !
🍐: Всем привет друзья я Никита и это моё вторе физ инфо :з
Подынтегральная функция L — это функция Лагранжа. Она зависит от обобщенных координат q_i и обобщённых скоростей — точкой над величиной в механике принято обозначать производную по времени. Как видно, обобщённые скорости являются производными по времени соответствующих обобщённых координат.
- выбираем обобщённые координаты
- записываем L = T - U, где T - кинетическая энергия системы, U - потенциальная энергия. И T, и U должны быть выражены через выбранные обобщённые координаты.
Поздравляю, вы построили функцию Лагранжа!
Физические теории полностью определяется тем, какой выбрали функцию Лагранжа (или лагранжиан, если речь о теории поля). Записав лагранжиан теории, мы автоматически кодируем в нём всю возможную динамику, которую можно получить для теории. Например, лагранжиан Стандартной Модели элементарных частиц выглядит вот так (картинка 3). Вероятно, многие могли видеть его в мемах. А лагранжиан общей теории относительности выглядит так (картинка 4). Курсивная R в нём — это скалярная кривизна (на всякий случай сказал).
Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь и поднимайте свои большие векторы вверх! #физ_инфо
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ⚛️⚡| Physics confession !
Другим критерием типизации спектров служат категории физических процессов, лежащих в основе их получения. Так, по типу взаимодействия излучения с материей, спектры делятся на эмиссионные (спектры излучения), абсорбционные (спектры поглощения) и спектры рассеяния.
• Атомный спектральный анализ
Оптические методы:
Атомно эмиссионный анализ (АЭС)
По спектрам испускания
Основан на излучении света атомами, возбужденными нагреванием или воздействием плазмы. Регистрация длин волн излучения позволяет определить, какие элементы присутствуют в образце
Атомно флуоресцентный анализ (АФС)
По спектрам испускания
Разновидность спектроскопии которая анализирует возбуждённые ультрафиолетом электроны, излучающие свет. Интенсивность этого излучения позволяет выявлять малые концентрации элементов
Атомно абсорбционный анализ (ААС)
По спектрам поглощения
Метод основан на способности атомов поглощать электромагнитное излучение строго определенной длины волны, соответствующей переходам между энергетическими уровнями
Рентгено спектральный метод:
изучает спектры испускания и поглощения в рентгеновском диапазоне. Рентгеновское излучение взаимодействует с атомами, вызывая выбивание электронов из внутренних оболочек.
• Молекулярный спектральный анализ
Молекулярный подход анализирует свойства молекул: их состав, структуру и типы химических связей. Этот подход включает оптические, радиоспектральные, методы комбинационного рассеяния. Оптический подход включает молекулярно-эмиссионный, молекулярно-флуоресцентный и молекулярно-абсорбционный анализ. Принцип аналогичен атомному спектральному анализу
В астрофизике: для изучения состава космических объектов. Благодаря этому появились спектральные классы звёзд, а также учёные приблизились к пониманию природы колец Сатурна, туманностей, комет, полярного сияния и других явлений
В экологии: для обнаружения соединений загрязняющих атмосферу, землю и воду
В геологии: для изучения химического состава и условий образования руд и минералов
Открытие гелия
1868 астроном Норман Локьер заметил ряд прежде неизвестных спектральных линий, исследуя свет излучаемый атомами в протуберанцах солнца. Получить такие же результаты в лабораторных условиях не удалось, из чего Локьер сделал вывод, что он обнаружил новый химический элемент. Гелий был назван от греческого слова helios - "солнце"
#физ_инфо от Поле 🌽
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ⚛️⚡| Physics confession !
🦕: Предлагаю Вам провести эксперимент – взять обычный игральный кубик и подкинуть его 10 раз, при этом складывая выпавшие числа. Затем повторить это действие много раз. У Вас получится выборка случайных данных, и
если составить диаграмму зависимости плотности вероятности от значения выпавшей суммы, то получится такая кривая, как на рис.1. Замечали, что некоторое распределение разных статистических данных ложится на подобную кривую? Например, распределение IQ или зарплаты людей с одной и той же
профессией. Такое распределение называется нормальным или же распределением Гаусса.
Дело в том, что распределение Максвелла является частным случаем распределения Гаусса.
Представьте себе идеальный газ,
находящийся в состоянии равновесия. В таком случае движение его молекул имеет абсолютно хаотичный характер, т.е. каждая отдельно взята молекула может иметь
произвольную скорость и направление в любой момент времени. Выделим некоторую единицу объёма и предположим, что мы хотим найти все молекулы в этом объеме,
чьи скорости лежат в диапазоне vx±dvx, vy±dvy, vz±dvz. Тогда вероятность того, что мы найдём молекулу с заданной скоростью вдоль оси Х равна:
dW(vx) = φ1(vx)dvx
Ввиду хаотичности движения молекул данное выражение справедливо и для осей У и Z.
Тогда вероятность нахождения молекулы, чья скорость удовлетворяет нашим условиям по всем трём осям равна:
dW(vx, vy, vz) = φ1(vx) · φ2(vy) · φ3(vz) · dvx · dvy · dvz
С другой стороны:
dW(vx, vy, vz) = dnv/n = f(ν) · dvx · dvy · dvz
Второе выражение получено следующим образом: n – общее число частиц в объёме, а dnv– число частиц, удовлетворяющих нашему поиску.
v равна корню из суммы квадратов проекций скоростей на оси.
по термодинамике на стр.66) получаем выражение (рис. 2).
Оно называется распределением Максвелла.
Проинтегрировав полученное выражение получаем (рис. 3).
И если представим в виде графика: (рис. 4)
Получившееся очень похоже на то, с чего мы начали во введении. Почему же так?
энергии и зависит скорость наших частиц. Хоть мы и считаем газ идеальным, то есть пренебрегаем взаимодействием между частицами, они всё же сталкиваются и передают друг другу энергию (вспомните упругое столкновение двух шариков), тем самым энергия большей части частиц будет примерно одинакова, следовательно и
скорости их будут лежать в определенном диапазоне.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ⚛️⚡| Physics confession !
❨❍❩ #физ_инфо от Джо !
🪞: бета-распад.
—————————————————
○ всех нас учили в школе, что бета-распад – это когда ядро испускает электрон, а зарядовое число увеличивается на единицу, и также этот распад всегда отрицательный! а если рассматривать это на фундаментальном уровне?🌟
—————————————————
○ при β−-распаде распадается именно нейтрон.
нейтрон состоит из udd кварков. при его распаде происходит слабое взаимодействие при помощи виртуального w-бозона – udd кварки превращаются в uud, то есть нейтрон превращается в протон.
далее виртуальный w-бозон распадается на электрон и электронное антинейтрино.
из чего мы вкратце получаем, что при β−-распаде нейтрон превращается в протон, и также испускается электрон и его антинейтрино.
—————————————————
○ а что же происходит в β+-распаде?
всё с точностью, да наоборот!
протон превращается в нейтрон при помощи того же w-бозона, который распадается на позитрон (положительно заряженный электрон) и нейтрино.
также, в отличии от β−-распада, β+-распад не может происходить вне ядра.
—————————————————
○ теперь вы знаете, что это не просто испускание электрона, а распад нейтрона! а многие учителя даже не знают, что он может распадаться🌟 .
❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
🪞: бета-распад.
—————————————————
○ всех нас учили в школе, что бета-распад – это когда ядро испускает электрон, а зарядовое число увеличивается на единицу, и также этот распад всегда отрицательный! а если рассматривать это на фундаментальном уровне?
—————————————————
○ при β−-распаде распадается именно нейтрон.
нейтрон состоит из udd кварков. при его распаде происходит слабое взаимодействие при помощи виртуального w-бозона – udd кварки превращаются в uud, то есть нейтрон превращается в протон.
далее виртуальный w-бозон распадается на электрон и электронное антинейтрино.
из чего мы вкратце получаем, что при β−-распаде нейтрон превращается в протон, и также испускается электрон и его антинейтрино.
—————————————————
○ а что же происходит в β+-распаде?
всё с точностью, да наоборот!
протон превращается в нейтрон при помощи того же w-бозона, который распадается на позитрон (положительно заряженный электрон) и нейтрино.
также, в отличии от β−-распада, β+-распад не может происходить вне ядра.
—————————————————
○ теперь вы знаете, что это не просто испускание электрона, а распад нейтрона! а многие учителя даже не знают, что он может распадаться
❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ⚛️⚡| Physics confession !
❨❍❩ #физ_инфо от Фил Серафимов !
❤️ Доброго времени суток, друзья! Добро пожаловать на мой вечерний эфир. На этот раз обсуждаем Сонолюминесценцию. ❤️
🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹
Правда сложное название? Сонолюминесценция — явление, при котором свет образуется при быстром сжатии пузырьков в жидкости — когда звуковые волны вызывают коллапс пузырьков, они начинают светиться.
➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿
Интересные факты о Сонолюминесценции:
1. Добавление небольшого количества благородного газа (такого как гелий, аргон или ксенон) к газу в пузырьке увеличивает интенсивность излучаемого света.
2. Пузырьки очень маленькие, когда они излучают свет — около 1 микрометра в диаметре — в зависимости от окружающей жидкости (например, воды) и газосодержания пузырька.
3. Свет, исходящий от пузырьков, длится от 35 до нескольких сотен пикосекунд, с пиковой интенсивностью порядка 1-10 мегаватт.
➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿
🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹
Этот удивительный механизм, по-прежнему остается загадкой. Некоторые предполагают, что это связано с экстремальными условиями внутри пузырьков, но точных данных до сих пор нет.
❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
Правда сложное название? Сонолюминесценция — явление, при котором свет образуется при быстром сжатии пузырьков в жидкости — когда звуковые волны вызывают коллапс пузырьков, они начинают светиться.
Сонолюминесценция может возникать, когда звуковая волна достаточной интенсивности вызывает быстрое сжатие газовой полости внутри жидкости. Эта полость может иметь форму ранее существовавшего пузырька или может образоваться в результате процесса, известного как кавитация.
Сонолюминесценцию в лаборатории можно сделать стабильной, чтобы отдельный пузырь периодически расширялся и сжимался снова и снова, испуская вспышку света каждый раз, когда он сжимается. Чтобы это произошло, в жидкости создается стоячая акустическая волна, и пузырь будет находиться в пучности давления стоячей волны. Частоты резонанса зависят от формы и размера контейнера, в котором содержится пузырь.
Интересные факты о Сонолюминесценции:
1. Добавление небольшого количества благородного газа (такого как гелий, аргон или ксенон) к газу в пузырьке увеличивает интенсивность излучаемого света.
2. Пузырьки очень маленькие, когда они излучают свет — около 1 микрометра в диаметре — в зависимости от окружающей жидкости (например, воды) и газосодержания пузырька.
3. Свет, исходящий от пузырьков, длится от 35 до нескольких сотен пикосекунд, с пиковой интенсивностью порядка 1-10 мегаватт.
Эффект сонолюминесценции был впервые обнаружен в Кельнском университете в 1934 году в результате работы над гидролокатором. Герман Френцель и Х. Шультес поместили ультразвуковой преобразователь в резервуар с фотографической жидкостью для проявки. Они надеялись ускорить процесс проявления. Вместо этого они заметили крошечные точки на пленке после проявления и поняли, что пузырьки в жидкости излучают свет при включенном ультразвуке. В ранних экспериментах было слишком сложно проанализировать эффект из-за сложного окружения большого количества короткоживущих пузырьков. Это явление теперь называется многопузырчатой сонолюминесценцией (MBSL).
В 1960 году Питер Джарман из Имперского колледжа Лондона предложил наиболее надежную теорию явления сонолюминесценции. Он пришел к выводу, что сонолюминесценция в основном имеет тепловое происхождение и что, возможно, она может возникать в результате микроударов с разрушающимися полостями.
В 1990 году Гайтан и Крам сообщили об экспериментальном прогрессе, который обеспечил стабильную однопузырчатую сонолюминесценцию (SBSL).[6] В SBSL одиночный пузырь, захваченный акустической стоячей волной, излучает импульс света при каждом сжатии пузырька внутри стоячей волны. Этот метод позволил провести более систематическое изучение явления, поскольку он объединил сложные эффекты в один стабильный, предсказуемый пузырь.
Было обнаружено, что температура внутри пузырька была достаточно высокой, чтобы расплавить сталь, как видно из эксперимента, проведенного в 2012 году; температура внутри пузырька при его сжатии достигла целых 12 000 К! Или около того.
Этот удивительный механизм, по-прежнему остается загадкой. Некоторые предполагают, что это связано с экстремальными условиями внутри пузырьков, но точных данных до сих пор нет.
❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ⚛️⚡| Physics confession !
❨❍❩ #физ_инфо от Фил Серафимов !
❤️ Доброго времени суток, друзья! Добро пожаловать на мой вечерний эфир. На этот раз обсуждаем парадокс «Загрязнение вверх по течению». ❤️
🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹
➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿
Это явление наблюдал в 2008 году аргентинец Себастьян Бьянчини во время приготовления чая мате, изучая физику в Гаванском университете.
Это быстро привлекло интерес профессора Алехандро Лаге-Кастелланоса, который совместно с Бьянчини провел серию контролируемых экспериментов. Позже профессор Эрнесто Альтшулер завершил трио в Гаване, результатом чего стала дипломная работа Бьянчини и короткая оригинальная статья, размещенная в веб-arXiv и упомянутая как удивительный факт в некоторых онлайн-журналах.
(❤️ ) Дипломная работа Бьянчини показала, что это явление можно воспроизвести в контролируемых лабораторных условиях с использованием листьев мате или порошка мела в качестве загрязняющих веществ, и что температурные градиенты (горячие сверху, холодные снизу) не являются необходимыми для создания эффекта.
🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹
Позже это явление было независимо подтверждено другими. Вопрос о том, играет ли роль динамическое поведение падающей воды, остается открытым.
❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
Если заварить чай, в котором фрагменты трав не тонут, и подливать воду, держа носик чайника близко к поверхности, то можно заметить, как чаинки поднимаются по струе. Этот парадокс работает и с любыми другими частицами, которые плавают на поверхности жидкости.
Это явление наблюдал в 2008 году аргентинец Себастьян Бьянчини во время приготовления чая мате, изучая физику в Гаванском университете.
Это быстро привлекло интерес профессора Алехандро Лаге-Кастелланоса, который совместно с Бьянчини провел серию контролируемых экспериментов. Позже профессор Эрнесто Альтшулер завершил трио в Гаване, результатом чего стала дипломная работа Бьянчини и короткая оригинальная статья, размещенная в веб-arXiv и упомянутая как удивительный факт в некоторых онлайн-журналах.
(
Позже это явление было независимо подтверждено другими. Вопрос о том, играет ли роль динамическое поведение падающей воды, остается открытым.
❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ⚛️⚡| Physics confession !
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❨❍❩ #физ_инфо от Фил Серафимов !
❤️ Доброго времени суток, друзья! Добро пожаловать на мой вечерний эфир. На этот раз обсуждаем эффект Ребиндера. ❤️
🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹
Эффект открыт Петром Александровичем Ребиндером в 1928 году. Он представляет собой понижение прочности твёрдых тел в адсорбционно-активной среде вследствие физического и химического взаимодействия в поверхностном слое.
Примеры эффекта Ребиндера:
➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿
Для проявления эффекта Ребиндера необходимы следующие условия:
1. Контактирование твёрдого тела с жидкой средой.
2. Наличие растягивающих напряжений.
➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿
Основные характерные черты, отличающие эффект Ребиндера от других явлений:
1. Быстрое появление — немедленно после контакта тела со средой.
2. Достаточность мизерного объёма действующего на твёрдое тело вещества, но только с механическим воздействием.
3. Возвращение тела к начальным характеристикам после удаления среды. Однако стоит учесть, что существуют ряды случаев, где это не так. Например — при самодиспергировании.
🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹
❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
Эффект открыт Петром Александровичем Ребиндером в 1928 году. Он представляет собой понижение прочности твёрдых тел в адсорбционно-активной среде вследствие физического и химического взаимодействия в поверхностном слое.
Примеры эффекта Ребиндера:
1. Пластина поликристаллического цинка, на воздухе складываемая пополам без трещин, после нанесения капли ртути или галлия и слабой попытке согнуть в этом месте, трескается и ломается.
2. Проволока из монокристаллического цинка, на воздухе растягивающаяся в два раза, после окунания в раствор нитрата ртути при слабой попытке растянуть разламывается с образованием гладких поверхностей излома.
Для проявления эффекта Ребиндера необходимы следующие условия:
1. Контактирование твёрдого тела с жидкой средой.
2. Наличие растягивающих напряжений.
Основные характерные черты, отличающие эффект Ребиндера от других явлений:
1. Быстрое появление — немедленно после контакта тела со средой.
2. Достаточность мизерного объёма действующего на твёрдое тело вещества, но только с механическим воздействием.
3. Возвращение тела к начальным характеристикам после удаления среды. Однако стоит учесть, что существуют ряды случаев, где это не так. Например — при самодиспергировании.
❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ⚛️⚡| Physics confession !
❨❍❩ #физ_инфо от фил серафимов !
○ энтропия - это своеобразная "мера беспорядка" в физике.
-----------------
представь, у тебя есть коробка с пазлом, и пазл разбросан по всей коробке. когда ты начинаешь собирать пазл, он постепенно становится упорядоченным, и энтропия уменьшается.
• теперь представь, что энтропия - это как тыркающий тебя младший брат, который постоянно перемешивает твои пазлы, усложняя задачу. когда он это делает, энтропия увеличивается, и тебе становится сложнее управлять порядком в коробке.
-----------------
в мире энтропия связана с тем, что вещи часто стремятся к более беспорядочному состоянию. например, если ты разливаешь краску в воду, она расплывается и становится более хаотичной - это тоже проявление энтропии.
-----------------
теперь представь, что энтропия также связана с идеей тепловой смерти вселенной. это как если бы все пазлы в твоей коробке постепенно собирались в один угол, создавая настоящий беспорядок.
• согласно этой идее, со временем энтропия во вселенной увеличивается, подобно тому, как беспорядок в коробке с пазлом неуклонно растет.
-----------------
тепловая смерть вселенной - это как предсказание конечного состояния, когда энтропия достигнет своего максимума, и вся вселенная станет хаотичной и неупорядоченной.
• интересно, что даже в этом хаосе общая энергия системы не уменьшается, просто меняет свою форму, поддерживая некий порядок внутри вселенной, пока она не придет к своему конечному состоянию.
🪞: спасибо, что просветили!!!
❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
○ энтропия - это своеобразная "мера беспорядка" в физике.
-----------------
представь, у тебя есть коробка с пазлом, и пазл разбросан по всей коробке. когда ты начинаешь собирать пазл, он постепенно становится упорядоченным, и энтропия уменьшается.
• теперь представь, что энтропия - это как тыркающий тебя младший брат, который постоянно перемешивает твои пазлы, усложняя задачу. когда он это делает, энтропия увеличивается, и тебе становится сложнее управлять порядком в коробке.
-----------------
в мире энтропия связана с тем, что вещи часто стремятся к более беспорядочному состоянию. например, если ты разливаешь краску в воду, она расплывается и становится более хаотичной - это тоже проявление энтропии.
-----------------
теперь представь, что энтропия также связана с идеей тепловой смерти вселенной. это как если бы все пазлы в твоей коробке постепенно собирались в один угол, создавая настоящий беспорядок.
• согласно этой идее, со временем энтропия во вселенной увеличивается, подобно тому, как беспорядок в коробке с пазлом неуклонно растет.
-----------------
тепловая смерть вселенной - это как предсказание конечного состояния, когда энтропия достигнет своего максимума, и вся вселенная станет хаотичной и неупорядоченной.
• интересно, что даже в этом хаосе общая энергия системы не уменьшается, просто меняет свою форму, поддерживая некий порядок внутри вселенной, пока она не придет к своему конечному состоянию.
🪞: спасибо, что просветили!!!
❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
Forwarded from ⚛️⚡| Physics confession !
❨❍❩ #физ_инфо от Фил Серафимов !
○ возможна ли добыча энергии через черную дыру? (ч.1)
———————————————
это зависит от того, насколько велика черная дыра. если она больше определенного размера, мы можем извлекать энергию с помощью процесса пенроуза. если она меньше этого размера, мы можем извлекать энергию с помощью излучения хокинга.
• черные дыры поглощают космическое микроволновое фоновое излучение и становятся больше. но черные дыры также испускают излучение Хокинга и уменьшаются в размерах. на данный момент эти процессы встречаются и нейтрализуются, когда черная дыра имеет массу около 10-22 килограмма.
———————————————
можно с уверенностью сказать, что ни одна современная черная дыра не весит столько. черные дыры формируются в эпических тиглях звезд-гигантов, превращающихся в сверхновую, и в результате получается в миллиарды раз тяжелее того размера, который мы ищем. другими словами, для любой черной дыры, которую мы находим в природе, мы будем использовать процесс пенроуза.
❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
○ возможна ли добыча энергии через черную дыру? (ч.1)
———————————————
это зависит от того, насколько велика черная дыра. если она больше определенного размера, мы можем извлекать энергию с помощью процесса пенроуза. если она меньше этого размера, мы можем извлекать энергию с помощью излучения хокинга.
• черные дыры поглощают космическое микроволновое фоновое излучение и становятся больше. но черные дыры также испускают излучение Хокинга и уменьшаются в размерах. на данный момент эти процессы встречаются и нейтрализуются, когда черная дыра имеет массу около 10-22 килограмма.
———————————————
можно с уверенностью сказать, что ни одна современная черная дыра не весит столько. черные дыры формируются в эпических тиглях звезд-гигантов, превращающихся в сверхновую, и в результате получается в миллиарды раз тяжелее того размера, который мы ищем. другими словами, для любой черной дыры, которую мы находим в природе, мы будем использовать процесс пенроуза.
❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
Forwarded from ⚛️⚡| Physics confession !
❨❍❩ #физ_инфо от Фил Серафимов !
○ возможна ли добыча энергии через черную дыру? (ч.2)
———————————————
процесс Пенроуза включает в себя выброс протонов, огибающих эргосферу черной дыры, после чего она распадается на два протона — один с отрицательным импульсом, другой с гораздо большим импульсом, чем был в начале. отрицательный протон попадает в черную дыру. положительный протон улетает в бесконечность.
• на дальней стороне черной дыры вы можете взять протон, превратить его избыточный импульс в электричество и запустить его по кругу, чтобы начать процесс заново.
чем больше протонов вы пропустите мимо эргосферы одновременно, тем больше будет ваша выходная мощность, но выход энергии очевиден: этот процесс может превратить до ~ 25% массы черной дыры в полезную энергию.
• для отверстия разумного размера это почти 10^48 Джоули энергии - в десять тысяч раз больше энергии, выделяемой Солнцем за всю его жизнь.
❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
○ возможна ли добыча энергии через черную дыру? (ч.2)
———————————————
процесс Пенроуза включает в себя выброс протонов, огибающих эргосферу черной дыры, после чего она распадается на два протона — один с отрицательным импульсом, другой с гораздо большим импульсом, чем был в начале. отрицательный протон попадает в черную дыру. положительный протон улетает в бесконечность.
• на дальней стороне черной дыры вы можете взять протон, превратить его избыточный импульс в электричество и запустить его по кругу, чтобы начать процесс заново.
чем больше протонов вы пропустите мимо эргосферы одновременно, тем больше будет ваша выходная мощность, но выход энергии очевиден: этот процесс может превратить до ~ 25% массы черной дыры в полезную энергию.
• для отверстия разумного размера это почти 10^48 Джоули энергии - в десять тысяч раз больше энергии, выделяемой Солнцем за всю его жизнь.
❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
Forwarded from ⚛️⚡| Physics confession !
❨❍❩ #физ_инфо от Фил Серафимов !
○ возможна ли добыча энергии через черную дыру? (ч.3)
———————————————
а что касательно излучения Хокинга?
для него нам нужна искусственная маленькая черная дыра. такую в вселенной не встретишь.
• процесс излучения Хокинга недостаточно изучен на местном уровне, и можно сказать что достаточно маленькая черная дыра будет испускать фотоны, а мы сможем собрать эту энергию и превратить ее в работу. если она становится слишком маленькой, мы можем просто бросить чуток мусора и продолжить цикл.
———————————————
обычные черные дыры недостаточно малы. ни в миллиардный раз. возможно, существуют первичные черные дыры, но найти их чуть легче чем найти иглу в планете из сена.
☆ мы также могли бы попробовать создать наши собственные черные дыры, ибо некоторые модели квантовой гравитации предсказывают, что черные дыры не испаряются полностью, а вместо этого оставляют крошечные “реликтовые дыры”. они действуют как черные дыры, но не испускают излучение Хокинга, если их не подпитывать.
такой источник перевернул бы мир. это похоже на аннигиляцию, но без использования антивещества. просто добавьте несколько нежелательных частиц и наблюдайте, как они на ваших глазах превращаются в полезную энергию. при этом реликтовое отверстие не используется.
🪞: спасибо за тейки! как обычно, очень интересно!!:)
❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
○ возможна ли добыча энергии через черную дыру? (ч.3)
———————————————
а что касательно излучения Хокинга?
для него нам нужна искусственная маленькая черная дыра. такую в вселенной не встретишь.
• процесс излучения Хокинга недостаточно изучен на местном уровне, и можно сказать что достаточно маленькая черная дыра будет испускать фотоны, а мы сможем собрать эту энергию и превратить ее в работу. если она становится слишком маленькой, мы можем просто бросить чуток мусора и продолжить цикл.
———————————————
обычные черные дыры недостаточно малы. ни в миллиардный раз. возможно, существуют первичные черные дыры, но найти их чуть легче чем найти иглу в планете из сена.
☆ мы также могли бы попробовать создать наши собственные черные дыры, ибо некоторые модели квантовой гравитации предсказывают, что черные дыры не испаряются полностью, а вместо этого оставляют крошечные “реликтовые дыры”. они действуют как черные дыры, но не испускают излучение Хокинга, если их не подпитывать.
такой источник перевернул бы мир. это похоже на аннигиляцию, но без использования антивещества. просто добавьте несколько нежелательных частиц и наблюдайте, как они на ваших глазах превращаются в полезную энергию. при этом реликтовое отверстие не используется.
🪞: спасибо за тейки! как обычно, очень интересно!!:)
❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
Forwarded from ⚛️⚡| Physics confession !
❨❍❩ #физ_инфо от Фил Серафимов !
❤️ Доброго времени суток, друзья! Добро пожаловать на мой вечерний эфир. На этот раз обсуждаем Эффект Джозефсона. ❤️
🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹
Этакий Эффект Джозефсона заключается в том, что электрический ток протекает между двумя сверхпроводниками, разделенными тонким изолирующим барьером, без какого-либо приложенного напряжения. Или, если сказать чуть сложнее — явление протекания сверхпроводящего тока через тонкий слой диэлектрика, разделяющий два сверхпроводника. Такой ток называют джозефсоновским током, а такое соединение сверхпроводников — джозефсоновским контактом.
➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿
Расскажу небольшую предысторию.
Британский физик Б. Джозефсон (кто не понял, наш великий владелец физ кф Джо /ш) в 1962 году на основе теории сверхпроводимости Бардина — Купера — Шриффера предсказал стационарный и нестационарный эффекты в контакте сверхпроводник-диэлектрик-сверхпроводник. Экспериментально стационарный эффект был подтверждён американскими физиками Ф. Андерсоном и Дж. Роуэллом в 1963 году.
➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿
Различают два эффекта — станционарный и нестанционарный.
:: Станционарный эффект Джозефсона проявляется при пропускании через контакт тока, величина которого не превышает критическую. В этом случае падение напряжения на контакте отсутствует, несмотря на наличие слоя диэлектрика.
:: Нестанционарный эффект Джозефсона возникает при пропускании через контакт тока, величина которого превышает критическую. В этом случае на контакте возникает падение напряжения, и он начинает излучать электромагнитные волны.
➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿ ➿
Используя нестанционарный эффект Джозефсона, можно измерять напряжение с очень высокой точностью.
❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
Этакий Эффект Джозефсона заключается в том, что электрический ток протекает между двумя сверхпроводниками, разделенными тонким изолирующим барьером, без какого-либо приложенного напряжения. Или, если сказать чуть сложнее — явление протекания сверхпроводящего тока через тонкий слой диэлектрика, разделяющий два сверхпроводника. Такой ток называют джозефсоновским током, а такое соединение сверхпроводников — джозефсоновским контактом.
Расскажу небольшую предысторию.
Британский физик Б. Джозефсон (кто не понял, наш великий владелец физ кф Джо /ш) в 1962 году на основе теории сверхпроводимости Бардина — Купера — Шриффера предсказал стационарный и нестационарный эффекты в контакте сверхпроводник-диэлектрик-сверхпроводник. Экспериментально стационарный эффект был подтверждён американскими физиками Ф. Андерсоном и Дж. Роуэллом в 1963 году.
Различают два эффекта — станционарный и нестанционарный.
:: Станционарный эффект Джозефсона проявляется при пропускании через контакт тока, величина которого не превышает критическую. В этом случае падение напряжения на контакте отсутствует, несмотря на наличие слоя диэлектрика.
:: Нестанционарный эффект Джозефсона возникает при пропускании через контакт тока, величина которого превышает критическую. В этом случае на контакте возникает падение напряжения, и он начинает излучать электромагнитные волны.
Используя нестанционарный эффект Джозефсона, можно измерять напряжение с очень высокой точностью.
❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM