Digital Taxsaq Tayaq (DTT)

Elm tankı

“Elm Tankı” bölümümüzə xoş gəlmisiniz. Veb mövcudluğunun bu sahəsindəki elm dünyasından (fizika, riyaziyyat, kompüter elmləri, tibb və daha çox) kəşflər ilə fənlərarası bir şəkildə məşğul oluruq. Göttingendəki elmi mühitə xüsusi diqqət ayıraraq dünyadakı mühüm nailiyyətləri dərc edirik. Əylən və maraqlan.     

Alimlər kainatdakı maddə miqdarını dəqiq hesablamışlar

Astronomiyada ən vacib hədəflərdən biri, kainatdakı maddənin ümumi miqdarını dəqiq ölçməkdir. Bu, ən inkişaf etmiş riyaziyyatçı üçün belə çox çətin bir işdir. Riverside'deki Kaliforniya Universitetindən bir qrup elm adamı bu cür hesablamalar apardı Astrofizika Jurnalı sərbəst buraxıldı. Alimlər qrupu, bilinən maddənin kainatdakı maddə və enerjinin ümumi miqdarının yüzdə 31-i təşkil etdiyini tapdı. Qalan yüzdə 69-u qaranlıq maddə və enerjidir.

Qaranlıq məsələ

- Kainatdakı bütün maddələr kosmosda bərabər şəkildə paylansaydı, bir kubmetr üçün ortalama yalnız altı hidrogen atomu olardı "dedi. Riverside Kaliforniya Universitetindən araşdırma müəllifi Məhəmməd Abdullah. Alim vurğulayır əksər maddənin əslində qaranlıq olduğu Maddədir .. - Deməli, hidrogen atomlarından, kosmoloqların hələ başa düşmədiklərindən danışa bilmərik. Qaranlıq maddə işıq yaymır və əks etdirmir, belə ki, görməyi çox çətinləşdirir. Ancaq varlıqlarına cazibə təsirləri xəyanət edir. Alimlər qalaktikaların fırlanma anomaliyalarını və qalaktika qruplarında qalaktikaların hərəkətini belə izah edirlər. Alimlər hələ də qaranlıq maddənin təbiətinin nədən ibarət olduğunu və onu yaradan şeyləri anlamağa çalışırlar, lakin illərlə davam edən araşdırmalara baxmayaraq, yerində dururlar.
Kainatdakı qaranlıq maddənin baryonik olmadığına inanılır. Çox güman ki, hələ kəşf olunmamış subatomik hissəciklərdən ibarətdir. Ancaq normal maddə kimi işıqla qarşılıqlı əlaqədə olmadığı üçün, yalnız cazibə qüvvəsi təsirləri ilə müşahidə edilə bilər ki, göründüyündən daha çox maddə olmadığı təqdirdə izah edilə bilməz. Bu səbəbdən də əksər mütəxəssislər qaranlıq maddənin kainatda hər yerdə olduğu və quruluşuna və təkamülünə güclü təsir göstərdiyinə inanırlar.
Abdullah, kainatdakı maddənin ümumi miqdarını təyin etmək üçün yaxşı üsullardan birinin, seçilmiş həcm vahidlərinə və riyazi modellərə görə müşahidə olunan qalaktika sayını müqayisə etmək olduğunu izah edir. Müasir qalaktikalar cazibə qüvvəsi sayəsində milyardlarla il ərzində dəyişmiş maddələrdən meydana gəldiyindən, kainatdakı maddə miqdarını əvvəlcədən təxmin etmək mümkündür.

Daha ətraflı

Çap E-Mail

Parlaq qravitonlar?

Dünyaya kifayət qədər kiçik miqyasda baxsaq, onun dənəli bir quruluşa sahib olduğunu görərik. Fiziklər maddə hissəciklərini, işığı və əksər qarşılıqlı təsirləri nümayiş etdirdilər - lakin heç bir təcrübə cazibə hissəciklərinin xüsusiyyətlərini ortaya qoymadı.

Bir çox fizik, cazibə qüvvəsini kütləvi olmayan "cazibə qüvvələri" ilə aparmaq lazım olduğuna inanır, lakin məlum hissəciklərlə qarşılıqlı təsir sübut olunmaq üçün çox zəifdir. Bəzi nəzəriyyəçilər, qara dəliklərin birləşməsi kimi güclü cazibə hadisələri zamanı çox sayda cazibə qüvvəsi toplandıqda cazibə qüvvəsinin mövcudluğunun təsdiqlənə biləcəyi fikri ilə çıxış etdilər. Mart ayında Physical Review Letters bu cür şiddətli fəlakətlərin qravitonları kölgədən çıxara biləcəyini göstərən bir analiz nəşr etdi.

Enerji olan yerdə cazibə də var. Yeni bir işdə iştirak etməyən bir Kaliforniya Dövlət Universitetinin fiziki Douglas Singleton, fotonların - kütləvi radiasiya enerjisi paketlərinin son dərəcə nadir hallarda özbaşına cazibə hissəciklərinə çevrilə biləcəyini iddia edir. Bunun əksi də ola bilər: Gravitonlar foton olur. Yeni analiz, qravitonların əvvəlki tədqiqatlarda göstərildiyi kimi milyardlarla dəfə foton sərbəst buraxma mexanizminə baxır ki, bu da onların mövcudluğunu təsdiqləməyi asanlaşdıracaqdır.

California Santa Barbara Universitetinin iş müəllifi və fiziki Raymond Sawyer, qara dəlik toqquşma yeri yaxınlığında cazibə sıxlığına əsaslanan təxmini bir təxminin aşkar edilə bilən şüa çıxaracaq sayına yaxın olduğunu söylədi.

Daha ətraflı

Çap E-Mail

Kosmik böhran

Kainatın genişlənmə sürətinin müxtəlif ölçmələrinin iki nəticəsindən biri səhv olmalıdır - bəs hansi?


XXI əsrin əvvəllərində standart kosmoloji model tam görünürdü. Əlbəttə ki, bir çox sirləri ehtiva edir - əlbəttə ki, gələcək tədqiqatlar üçün münbit sahələrlə də doludur - qətiliklə. Ancaq ümumilikdə hər şey bir "yığında" idi: kainatın üçdə ikisi qaranlıq enerji (genişlənməsini sürətləndirən sirli şey), təxminən dörddə biri qaranlıq maddəydi (quruluşunun inkişafını təyin edən sirli şey) və 4% və ya 5% "adi" maddəydi (yəni biz, planetlər, ulduzlar, qalaktikalar və hər zaman düşündüyümüz hər şey, son bir neçə onilliyi tam bir kainat hesab etmədən). Məntiqi bir bütün idi.

...O qədər də sürətli deyil. Və ya daha doğrusu, çox tez!

Son illərdə kainatın genişlənmə sürətini ölçmənin iki yolu - bilinən bir kəmiyyət arasında bir uyğunsuzluq var Hubble sabit (H0) təyin edilmişdir. Bugünkü kainatdakı ölçmələrdən başlayaraq əvvəlki və əvvəlki mərhələlərə qayıtmaqdan ibarət olan metod, ardıcıl olaraq H0 dəyərini verdi. Bununla birlikdə, kainatın ilk mərhələlərində başlayan və günümüzə qayıtmış olan ölçmələr, ardıcıl olaraq fərqli bir dəyər təmin etdi - kainatın düşündüyümüzdən daha sürətli genişləndiyini göstərən bir dəyər.

Şəkil mənbəyi: Pixelbay

Daha ətraflı

Çap E-Mail

Tezliklə yeni superheavy izotoplar istehsal edilə bilər

Superheavy elementlərin yeni izotoplarını yaratmaq şansınız nədir? Tədqiqatçılar, atom nömrələri 112 ilə 118 arasında olan geniş izotopların istehsalı üçün ən perspektivli kanalları vurğuladılar.
Polşalı alimlər tərəfindən Dubnadan (Rusiya) bir qrup elm adamı ilə birlikdə aparılan hesablamalar, əvvəllər mövcud olmayan dəqiqliklə superheavy elementlərin yeni izotoplarının yaranma ehtimalını proqnozlaşdırmağa imkan verir. Elm adamları, meydana gəlməsinə səbəb olan müxtəlif nüvə toqquşması konfiqurasiyalarında atom nömrələri 112 ilə 118 arasında olan geniş izotopların istehsalı üçün ən perspektivli kanalları təqdim etdilər. Proqnozlar, əla uyğunluqla, artıq sınaqdan keçmiş metodlar üçün mövcud eksperimental məlumatları təsdiqləyir.

Daha ətraflı

Çap E-Mail

WO2020060606 Bədən Fəaliyyəti Verilərindən İstifadə Kriptovalyuta Sistemi

Bu gün patent dünyasından bir lətifə. Bir çox insandan, xüsusilə WO2020060606-ya dair bəzi açıqlamalarla bağlı sualları eşidirik. Tamamilə dürüst olmaq üçün, mövzu ilə bağlı hazır fikirlərdən daha az sualdırlar. Sözügedən patent spesifikasiyası, müxtəlif sosial media portallarında qəribə "məlumat" və şərhlər də təqdim edir.   

Mənbə şəkli: WO2020060606 

Bu, MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC-nin patent müraciətidir. Hər şeydən əvvəl bəlkə də "suallar" ın fonu haqqında. 606060 nömrəli bürc çoxları üçün qeyri-adi bir şeydir və çox sürətlə 666-ya çevrilir ki, bu da ümumiyyətlə pislərin sayı kimi qəbul edilir ....

Bundan əlavə, istənilib istənilməsə də, bu patent müraciətinin mahiyyəti tamamilə səhv başa düşülür və hətta müxtəlif mənbələr tərəfindən səhv təqdim olunur. Patent iddialarında insanlara yerləşdiriləcək və onları izləyən bir mikroçip təsvir edildiyi iddia edilir. Şriftin açıqlanması 26.03.2020 Mart 19-ci il tarixində baş verdi, yəni COVID-XNUMX vəziyyəti ilə olduqca eyni vaxtda. Sual verənlərin və publisistlərin ayələri düzgün oxumaqdan belə narahat olmamaları bir az kədərlidir.

Məsələni aydınlaşdıracaq bir neçə fakt:

Daha ətraflı

Çap E-Mail

Robotlar alkoqolla işləyirlər

Ənənəvi olaraq kiçik robotların "əzələləri" xarici enerji mənbələri və ya batareyalarla işləyirdi. İkinci halda, bu robotun ağırlığını və ölçüsünü xeyli artırdı. Ən yaxşı batareyaların kiloqram başına təxminən 1,8 megajoul enerji sıxlığı var. Bu, heyvan yağından hazırlananların 38 MJ / kq civarında hissəsidir. RoBeetle tərəfindən istifadə olunan metanolla çalışan əzələlər, katalitik yanma sayəsində 20 MJ / kq-a qədər enerji səviyyəsinə çata bilər.


Daha ətraflı

Çap E-Mail

Canibekov təsiri

Bu gün maraq göstərənlər üçün fizika sahəsindən bir şey: Canibekov təsiriTenis raketi teoremi olaraq da bilinən, üç fərqli ətalət anı ilə fırlanan cisimlərin qeyri-sabitliyini izah edir. Atalet momenti, cismin fırlanma hərəkətindəki dəyişikliklərə müqavimətini göstərir. Xüsusi fırlanma oxundan və həndəsədən asılıdır. Klassik Hamilton sistemlərinin dinamikasını başa düşmək, riyazi təsvirlərindən dəfələrlə çox sayda tətbiqetmə ilə hələlik həlledici bir hədəfdir. Bir neçə azadlıq dərəcəsi olan inteqrasiya edilə bilən sistemlər halında, səmərəli bir yanaşma mexaniki sistemin dinamik xüsusiyyətlərini xarakterizə etmək üçün həndəsi bir təhlilə əsaslanır. Bu cür həndəsi fenomenlər bir qayda olaraq təcrübə yolu ilə müşahidə edilə bilən müəyyən effektlərin möhkəmliyinin mənşəyidir. bunlardan biri sözdədir. Canibekov təsiri ya da tennis raket effekti adlanır.




BSS-nin çəkisizliyində Canibekov təsiri

Fenomenin mükəmməl və detallı bir nəzəri çıxışı burada tapıla bilər (https://arxiv.org/pdf/1606.08237.pdf). Biz burada bir az daha kobud, lakin buna baxmayaraq fenomeni izah edən biri ilə işləyirik. Təəssüf ki, sərt cisimlərin dinamikası haqqında əvvəlcədən biliklərin olması lazımdır:

Daha ətraflı

Çap E-Mail

Mühəndislər interaktiv bir kağız yaratdılar

Bəlkə də yaxın gələcəkdə noutbuk və ya planşet kimi cihazlarımızı adi bir vərəqlə idarə edə biləcəyik. Mühəndisləri Purdue Universiteti kağızdan interaktiv klaviatura düzəltməyimizə imkan yaradan bir texnologiya inkişaf etdirdi. Purdue Universitetinin mühəndisləri, kağız və ya kartonun "yüksək dərəcədə florlanmış molekullarla" örtülməsini mümkün edən bir proses inkişaf etdirdilər. Bu, kağızın tozuna, yağına və suya davamlı olmasını təmin edir, yəni mürəkkəb ləkələnmədən üzərinə bir neçə təbəqə lövhə çap edə bilərsiniz.

Daha ətraflı

Çap E-Mail

Ulduz Döyüşlərindəki kimi hologramlar.


Diqqətlə hazırlanmış nanomateriallardan istifadə edərək Tokyo Kənd Təsərrüfatı və Texnologiya Universitetinin alimləri lazer şüasını elə bir şəkildə “əyilməyə” nail oldular ki, əvvəllər əlçatmaz xüsusiyyətlərə malik holoqrafik görüntü yaradıldı və müşahidəçilər “Ulduz Döyüşlər” seriyasından məlum olan hologramlarla müqayisə etdilər. . Yeni texnologiya sayəsində fırlanan bir kürənin təsviri yaradıldı. Yapon tədqiqat qrupunun işi "Optics Express" jurnalında təsvir edilmişdir.

Youtube-da video https://youtu.be/O1fHIcPXEjE

Daha ətraflı

Çap E-Mail

Daha davamlı soyutma üçün elektronikanın mikrofluidlərlə birlikdə dizaynı

Termal idarəetmə elektronikanın gələcəyi üçün ən vacib problemlərdən biridir. Ardıcıl artan məlumatların istehsalı və rabitə sürətinin, eləcə də sənaye çevirici sistemlərinin ölçüsünü və qiymətini azaltmaq üçün davamlı istəyi ilə elektronikanın güc sıxlığı artdı. Nəticədə, böyük enerji və su istehlakı ilə soyutma ətraf mühitə daha çox təsir göstərir və istiliyin daha davamlı bir şəkildə - yəni daha az su və enerjidən istifadə edilməsi üçün yeni texnologiyalara ehtiyac var. Maye soyuducunun birbaşa çipə daxil edilməsi, daha səmərəli istilik idarəetməsi üçün perspektivli bir yanaşmadır. Bununla birlikdə, ən müasir yanaşmalarda belə, elektronika və soyutma ayrı-ayrılıqda müalicə olunur, beləliklə yerləşmiş soyuducunun tam enerji qənaət potensialı istifadə olunmur.

Birgə hazırlanmış mikrofluid soyudulmuş elektrik cihazı

Mənbə şəkli: təbiət 585, 211-216 (2020)

Daha ətraflı

Çap E-Mail

Alman Gələcəyi Mükafatı 2020: TRUMPF, ZEISS və Fraunhofer-dan EUV inkişaf etdiriciləri namizəd oldu!

Federal Prezident Aparatı bu gün Münihdəki Deutsches Muzeyinin Fəxri Salonunda Alman Gələcəyi 2020 Mükafatına namizədləri açıqladı. Ən yaxşılar dairəsində - Federal Prezidentin Texnologiya və İnnovasiya Mükafatının final mərhələsi üçün üç layihə - TRUMPF, ZEISS və Fraunhofer IOF mütəxəssislərindən ibarət bir qrupdur: "EUV litoqrafiyası - Rəqəmsal dövr üçün yeni işıq" ", Dr. Peter Kurz, ZEISS Yarıiletken İstehsalat Texnologiyası (SMT) şöbəsi, Dr. Michael Kösters, Yarıiletken İstehsalı üçün TRUMPF Lazer Sistemləri və Dr. Sergiy Yulin, Jena'daki Fraunhofer Tətbiqi Optik və Hassas Mexanika IOF İnstitutu namizəd göstərildi.

EUV litoqrafiyasını təmin etmək üçün işıq yaratmaq üçün istifadə olunan dünyanın ən güclü impulslu sənaye lazerinin qarşısındakı mütəxəssislər qrupu (soldan): Dr. Peter Kurz, ZEISS SMT şöbəsi, Dr. Michael Kösters, Yarıiletken İstehsal üçün TRUMPF Lazer Sistemləri və Dr. Sergiy Yulin, Fraunhofer Tətbiqi Optiklər və Həssas Mexanika IOF İnstitutu
Daha ətraflı burada

Çap E-Mail