Digital Taxsaq Tayaq (DTT)

Yeni sistem tokamak interyerinin qoruyucu təbəqəsini söndürmədən bərpa edir

Princeton Plazma Fizika Laboratoriyasının (PPPL) tədqiqatçıları, çatdırmaq üçün inkişaf etdirdikləri bir sistemin olduğunu göstərdilər bor tozu birləşmə reaktoruna reaktor divarları davamlı olaraq plazma deqradasiyasını qoruyur və qarşısını alır. Onun volframla tədricən çirklənməsi ümumi reaksiyaya zərər verir və praktiki olanın qurulmasına maneə yaradır. füzyon reaktoru təqdim etmək.

Bu nüvə sintezi ucuz, təmiz və təhlükəsiz enerji istehsal etmək üsuludur. Lakin çoxsaylı texniki çətinliklər üzündən bəşəriyyət hələ də ona veriləndən daha çox enerji istehsal edən və uzun müddət reaksiya prosesini davam etdirən termofusion reaktor qura bilməyib.

Fusion reaktorlarda - ən çox yayılmış növü tokamak - artır Volfram istifadə olunur. Bunun səbəbi bu elementin yüksək temperaturlara çox davamlı olmasıdır. Bu Plazma lakin, reaktorun volfram divarlarını zədələyə bilər, nəticədə volfram plazmaya daxil olur və onu çirkləndirir. Bor volframı mənfi təsirlərdən qoruyur və onun plazmaya daxil olmasının qarşısını alır. Bundan əlavə, kimi arzuolunmaz elementləri udur oksigen, digər mənbələrdən plazmaya daxil ola bilər. Bu elementlər soyuda bilər Plazmalar və reaksiyanın dayandırılmasına səbəb olur.

Şəkil mənbəyi: Wikipedia ; O

Daha ətraflı

Bir qraviton nə qədər ağır ola bilər?

Elm adamları xüsusiyyətlərini təyin etməyə çalışırlar  Qravitonlar müəyyən etmək - hipotetik hissəciyi, bir qravitasiya qarşılıqlı təsiri məşqlər bir im Yüksək Enerji Astrofizikası Jurnalı Professor Marek Biesiada və həmkarları nəşr olunmuş işlərində 12 qalaktika klasterinin təhlili nəticəsində qalaktikanın kütləsində yeni məhdudiyyət aşkar ediblər. Qravitonlar əldə edilmişdir. Bu, müşahidələr nəticəsində yaranan məhdudiyyətlərdən yeddi qat daha güclüdür  Cazibə dalğaları təslim olmaq.

Bu Ümumi Nisbilik (GRT) cazibə haqqında təsəvvürlərimizi dəyişdi. ART əyrilərindən sonra məsələ məkan-zaman, və bütün cisimlər bu əyri məkan-zamanda xüsusi yollar boyunca hərəkət edir geodeziyaçılar digər qeyri-qravitasiya qarşılıqlı təsirlərdən təsirlənmədiyi müddətcə adlandırılır. İşıq sürəti ilə müqayisədə məkan-zamanın çox böyük olmayan əyrilikləri və kiçik sürətlər üçün təkrar istehsal edilmişdir. Eynşteynin nəzəriyyəsi Planetlərin və ya ulduzların hərəkətini izah etmək üçün hələ də uğurla istifadə etdiyimiz Nyutonun universal cazibə qanunu. Qalaktikalar təsvir etmək.

Biz bilirik ki, digər üç əsas qarşılıqlı əlaqə - elektromaqnit qarşılıqlı təsir uzun məsafə ilə, eləcə də zəif və güclü qarşılıqlı əlaqəsubatomik səviyyədə maddəni idarə edən - təbiətdə kvant mexanikidir. İçində kvant təsviri Qarşılıqlı təsir onu daşıyan hissəcik (bozon) mübadiləsini əhatə edir. Elektromaqnetizm üçün bu fotondur - yüngül hissəcik, elektromaqnit dalğasının kvantıdır. Güclü və zəif qarşılıqlı təsir üçün bu, qluonlar və ya Z və W bozonlarıdır. Yüz ildən artıqdır ki, fiziklər universal cazibə eyni şəkildə və kvant nəzəriyyəsini axtarın qravitasiya. Digər qarşılıqlı təsirlərə bənzətməklə, hipotetik qravitasiya daşıyıcı hissəcik qraviton adlanan hissəcik olacaqdır. Məsafənin kvadratı ilə azalan qravitasiya qarşılıqlı təsirinin sonsuz diapazonuna görə bu, olmalıdır. Qraviton - foton kimi - kütləsiz olun. Bununla belə, bunlar eksperimental olaraq yoxlanılması lazım olan yalnız nəzəri proqnozlardır.

 Şəkil mənbəyi: Pixabay / O

Daha ətraflı

W bozonunun kütləsinin ən dəqiq ölçülməsi Standart Modeldən kənara çıxır

10 illik təhlil və çoxsaylı təsdiqləmələrdən sonra CDF-nin birgə layihəsinin tədqiqatçıları rəhbərlik etdilər Fermi Milli Sürətləndirici Laboratoriya (Fermilab) kütlənin ən dəqiq ölçülərinə sahib olduqlarını açıqladı W bozonları, dörd əsas fiziki qarşılıqlı əlaqədən birinin daşıyıcısı. Nəticələr göstərir ki, standart model təkmilləşdirilməli və ya genişləndirilməlidir.

Biz dörd əsas fiziki qarşılıqlı əlaqəni bilirik: qravitasiya, zəiflik, elektromaqnit und güclü qarşılıqlı əlaqə. w-Boson zəif qarşılıqlı əlaqənin daşıyıcısıdır. Məlumatlarına əsasən Collider Detektoru Fermilabda (CDF) Fermilab alimləri W bozonunun kütləsini 0,01% dəqiqliklə təyin etdilər. Ölçmə əvvəlkindən iki dəfə daha dəqiqdir. Müəyyən edildikdən sonra elm adamları standart modeli sınaqdan keçirmək üçün yeni dəyərdən istifadə etdilər.

 Şəkil mənbəyi: Pixabay / O

Daha ətraflı

Webb təyinat yerinə çatdı və nəzərdə tutulan orbitə çıxdı

Bir aylıq yoldan sonra budur James Webb Kosmik Teleskopu (JWST) düz ətrafında orbitə Laqranj nöqtəsi L2 baş verdi. Növbəti beş ay ərzində Webb əməliyyatlar üçün hazırlanacaq və elmi araşdırmalar iyun ayında başlayacaq

Güzgülər və elmi alətlər Webb hələ tələb olunan sabit işləmə temperaturuna çatmamışdır. Hələ bir az soyumaq lazımdır. Və teleskop görən kimi çox tez soyumağa başladılar istilik qoruyucusu açılmış. Lakin bu proses təkcə təbiətin ixtiyarına buraxılmır. Teleskopun strateji nöqtələrində elektriklə qızdırılan zolaqlar yerləşdirməklə ona ciddi nəzarət edilir. Bunun sayəsində həm də vahid büzülmə mümkün oldu teleskopik quruluş həm nəzarət etmək, həm də yerin udduğu rütubətin buxarlanmasını və elmi tədqiqatlara mane ola biləcək optika və ya sensorlara donmamasını təmin etmək.

Daha ətraflı

Tarixin ən böyük buraxılışı və son 30 ilin ən vacib buraxılışı olan James Webb Kosmik Teleskopu bu gün buraxılır

Ariane 5 raketi bu gün Almaniya vaxtı ilə 13.20:13.52 və XNUMX:XNUMX arasında buraxılmalıdır. James Webb Space Telescope (JWST) qalxın. Bu, insanlar tərəfindən indiyə qədər kosmosa buraxılan ən böyük elmi alət və Hubble teleskopunun buraxılmasından sonra 31 il ərzində ən mühüm elmi alət olacaq. Möhtəşəm inancın əksinə olaraq, Webb teleskopu Hubble-ı əvəz etmək üçün deyil, əksinə əlavədir. Dünyanın hər yerindən gələn elm adamlarının rəsədxanadan, onun strukturundan və ondan böyük gözləntiləri var NASA Avropa Kosmik Agentliyi və Kanada Kosmik Agentliyi də iştirak edir.

Qeyri-adi teleskopun buraxılışını YouTube kanalında canlı izləmək olar NASA izlənilməlidir.

 Şəkil mənbəyi: Wikipedia / O

Daha ətraflı

Qravitasiya dalğaları maddə ilə antimaddə arasındakı asimmetriyanı izah etməyə kömək edə bilər

İnsanlar, yer və ya ulduzlar kainatın varlığının ilk saniyəsində daha çox meydana gəldiyi üçün meydana gəldi məsələ kimi Antimatter istehsal olundu. Bu asimmetriya çox kiçik idi. Hər 10 milyard antimaddə hissəciyi üçün 10 milyard + 1 maddə hissəcikləri var. Bu minimal balanssızlıq maddi kainatın yaranmasına gətirib çıxardı ki, bu da müasir fizikanın izah edə bilmədiyi bir hadisədir.

Çünki nəzəriyyədən belə nəticə çıxır ki, tam eyni sayda maddə və antimaddə hissəcikləri yaranmalıdır. Bir qrup nəzəri fizikaSiker müəyyən etdi ki, bizim qeyri-optik solitonlar - Q-topları istehsal edə biləcəyimizi istisna etmək olmaz. kəşf etmək və onların kəşfi bizə Böyük Partlayışdan sonra niyə antimaddədən daha çox maddənin meydana gəldiyi sualına cavab verməyə imkan verəcək.

Hazırda fiziklər güman edirlər ki asimmetriya maddənin və Antimatter Böyük Partlayışdan sonra ilk saniyədə meydana gəldiyini və yaranan kainatın bu müddət ərzində sürətlə ölçüsünü artırdığını. Bununla belə, kosmoloji inflyasiya nəzəriyyəsini yoxlamaq olduqca çətindir. Onları sınamaq üçün bizdə böyük olanlar olmalıdır Hissəcik sürətləndiricisi və onları istehsal edə biləcəyimizdən daha çox enerji ilə təmin edin.

 Şəkil mənbəyi: Pixabay / O

Daha ətraflı

Molekulyar işıq transformatoru: əvvəllər görə bilmədiyinizi görmək

Bir neçə Avropa universitetinin və Çinin Uhan Texnologiya İnstitutunun tədqiqatçıları dərin infraqırmızı diapazonda işığı aşkar etmək üçün yeni üsul hazırlayıblar. tezlik görünən işığa çevrilir. Cihaz görünən işıq üçün həssas detektorların "görünüş sahəsini" görə bilir İnfraqırmızı diapazon genişləndirmək. Təməlqoyma kimi təsvir edilən kəşf jurnalda edilib Elm nəşr.

Bu Tezliyin dəyişdirilməsi asan iş deyil. səbəbiylə Enerjiyə qənaət İşığın tezliyi, işığı səthdən əks etdirməklə və ya onu material vasitəsilə istiqamətləndirməklə asanlıqla dəyişdirilə bilməyən əsas xüsusiyyətdir. Daha aşağı tezliklərdə işığın nəql etdiyi enerji enerjini yaratmaq üçün kifayət deyil Fotoreseptorlar 100 THz-dən aşağı tezlik diapazonunda, yəni orta və uzaq infraqırmızıda çox şey baş verdiyi üçün bu, problemdir, gözlərimizdə və bir çox sensorlarda aktivləşdirmək. Məsələn, səthi temperaturu 20 ° C olan bir bədən 10 THz-ə qədər tezlikli infraqırmızı işıq saçır, bu da termal görüntünün köməyi ilə "görə bilər". Bundan əlavə, kimyəvi və bioloji maddələrin orta infraqırmızı diapazonda tələffüz udma zolaqları var, yəni biz onları infraqırmızı şüaların köməyi ilə istifadə edə bilərik.spektroskopiya qeyri-dağıdıcı şəkildə müəyyən edir.

 Şəkil mənbəyi: Pixabay / O

Daha ətraflı

Qalaktikalara qaranlıq maddə lazım deyilmi? Nəzəriyyə ilə müşahidə arasında artan uçurum

Hollandiyadan olan alimlərin rəhbərlik etdiyi beynəlxalq tədqiqatçılar qrupu bildirir ki, onlar bu ölkədədir Galaxy AGC 114905 qaranlıq maddənin izlərini tapmadı. İndi geniş yayılmış hesab olunur ki, qalaktikalar ancaq onları bir yerdə saxlayan qaranlıq maddə sayəsində mövcud ola bilər.

İki il əvvəl Pavel Mancera Piña və Qroningen Universitetindən olan komandası qaranlıq maddənin az və ya heç olmadığı altı qalaktika tapdıqlarını bildirdilər. O zaman onlara həmkarları dedilər ki, daha yaxşı axtarsınlar, sonra orada olmaq lazım olduğunu öyrənəcəklər. İndi isə 40 saatlıq müşahidədən sonra Çox Böyük Massiv (VLA), elm adamları əvvəllər qurduqlarını - qaranlıq maddə olmayan qalaktikaların mövcudluğunu təsdiqləyiblər.

 Şəkil mənbəyi: Pixabay / O

Daha ətraflı

Hamısını idarə edən biri. Fiziklər fotonik kvant kompüterinin arxitekturasını sadələşdiriblər

Müasir Kvant kompüteri qurulması çətin, miqyası çətin olan və işləmək üçün son dərəcə aşağı temperatur tələb edən çox mürəkkəb cihazlardır. Bu səbəbdən alimlər uzun müddətdir optik kvant kompüterləri ilə maraqlanıblar. Fotonlar asanlıqla məlumat ötürə bilər və fotonik kvant kompüteri otaq temperaturunda işləyə bilər. Problem ondadır ki, siz fərdi şəkildə necə davranacağınızı bildiyiniz halda Kvant məntiq qapıları fotonlar üçün, lakin çoxlu sayda qapıların yaradılması və onları kompleks hesablamalar aparıla biləcək şəkildə birləşdirmək böyük problemdir.

Bununla belə, optik kvant kompüteri daha sadə arxitekturaya malik ola bilər, deyə Stenford Universitetinin optika üzrə tədqiqatçıları iddia edirlər. a-nın köməyi ilə tək bir atom təklif edirlər Lazerlər manipulyasiya etmək, bu da öz növbəsində - kvant teleportasiya fenomeninin köməyi ilə fotonun vəziyyətini dəyişdirir. Belə bir atom sıfırlana bilər və bir neçə Kvant qapıları istifadə oluna bilər ki, müxtəlif fiziki qapıların qurulmasına ehtiyac qalmasın, bu da öz növbəsində kvant kompüterinin arxitekturasını xeyli sadələşdirəcək.

 Şəkil mənbəyi: Pixabay / O

Daha ətraflı