• +7 (499) 250-14-74

Category Archives: Квантово-механические элементы

  • -
холодный ядерный синтез начальное развитие Пространственное преобразование

Холодный ядерный синтез

Tags : 

холодный ядерный синтез — чтоэто?

 Ядерные загадки, которые решили люди (Как Google и студент разобрались с 1200-летней ядерной тайной; Красная краска обошлась вам не так дорого, как прочие цвета. В чем подвох?)

Ядерная энергия поставляет человечеству бесчисленное количество загадок, и благо, что на некоторые из них у нас уже есть ответы.

Как Google и студент разобрались с 1200-летней ядерной тайной

После изучения годичных колец деревьев, ученые выяснили, что 1200 лет назад Землю поразил интенсивный взрыв, связанный с излучением с высоким уровнем энергии. Примерно в 775 году уровень радиоактивного изотопа углерода-14 повысился на 1,2%, что превысило обычный уровень радиации почти в двадцать раз. Причиной этих перемен могли стать лишь сверхновая или солнечная буря, случившаяся от гигантской вспышки на Солнце. Однако исторические летописи не зафиксировали никаких последствий этого события.

Джонатан Аллен, старшекурсник-биохимик из Калифорнийского университета, прослышал о необычной находке ученых в подкасте Nature. В отличие от прочих исследователей, несомненно, умудренных опытом, юноша подошел к новости по-современному и решил, что называется, «погуглить». Поисковик привел его к дверям проекта «Авалон», онлайн-библиотеки документов юридического и исторического характера. Рассматривая копию англо-саксонских хроник, датирующихся восьмым веком, молодой человек обнаружил упоминания о «красном распятии», что возникло на небе, когда зашло солнце. Этим явлением вполне могла оказаться так и незарегистрированная сверхновая. Наблюдатели заметили необычный объект в западном небе, сразу после заката. До этого он мог быть невидим из-за солнца, и, как следствие, не записан. Позже он мог утонуть в облаке межзвездной пыли, что объясняет его красный оттенок.

Событие это, конечно, произошло более тысячелетия назад, и загадку вряд ли удастся решить так, чтобы каждый знал – ответ однозначный и обжалованию не подлежит, факт… однако объяснение студента Аллена устроило многих ученых.

Красная краска обошлась вам не так дорого, как прочие цвета. В чем подвох?

Должно быть некоторым из вас приходилось отмечать, что именно красная краска меньше прочих своих цветных товарищей ударяет по вашему карману. С чем же это связано? Как ни странно, с ядерным синтезом. Красный тон краске дает ни что иное, как красная охра – соединение железа. Известна она так же как Fe2O3. А дешевле такая краска потому, что ее получают благодаря межзвездному ядерному синтезу.

Каждая звезда проходит несколько стадий ядерного деления и постепенно сокращается, в соответствие с рассеянием уровня ее мощности. Звезда уменьшается, ее давление растет, как и температура. И сей цикл проходит через всю звездную жизнь, создавая все более тяжелые элементы, углубляясь в периодическую таблицу.

Процесс длится пока общее количество протонов и нейтронов ни станет 56 – в этот миг звезду настигает коллапс. С 56 в завершение цикла, звезда создаёт больше веществ с 56 нуклонами. Железо, которое используют для создания красной краски, содержит как раз 56 нуклонов. Иными словами, красная краска обходится дешевле, потому что создана множеством мертвых звезд нашей Вселенной.


Японский концерн TOYOTA поставили на поток двигатели в автомобилях на холодном ядерном синтезе, взяли на себя смену всей энергетики страны

на новые экологическое направление. Что из этого вышло? Почему пострадала Фокусима, где был расположен исследовательский центр и завод TOYOTA? Смотрите видео:


  • -
Куб выдерживает равновесие на острие своего угла... и просто прогуливается по поверхности

Куб — физика

Tags : 

Гиробус был созданн русским инженером Шиловским в 1906 году. Он был оснащен системой гироскопов, которые позволяли автобусу удерживать равновесие, даже при поворотах и на неровных дорогах.

гиробус Шиловского

Сегодня Гиробус Шиловского является историческим изобретением и не используется на практике. В дальнейшем, после создания Гиробуса Шиловским, были сделаны попытки использования устройств на основе гироскопов для стабилизации и управления транспортными средствами, но они оказались непрактичными и неэффективными.

В настоящее время перспективы использования гироскопической стабилизации в автомобильной промышленности остаются неясными. Современные технологии, такие как электрические автобусы и автопилоты, развиваются и применяются в перспективных проектах в области общественного транспорта на 4 х колёсах

По этому принципу, чтобы облегчить понимание изобретения, Куб выдерживает равновесие на острие своего угла… и просто прогуливается по поверхности

оригинал взят на ютубе


  • -
Куб выдерживает равновесие на острие своего угла... и просто прогуливается по поверхности

Квантово-механические элементы

Tags : 

Квантово-механические элементы цифровых вычислительных машин. Общая характеристика квантово-механических систем как элементов вычислительных устройств дискретного действия. В основе работы квантово-механических логических и запоминающих элементов лежит фундаментальное свойство явлений микромира, вытекающее из законов квантовой механики, — их дискретность (квантованность). Для целей представления двоичной информации в этом случае могут быть использованы основной (0) и возбужденный (1) энергетические уровни квантовой макро- или микроскопической системы.

Запись и считывание информации, требующие обеспечения перехода частиц из одного энергетического состояния в другое, могут осуществляться с помощью внешнего электромагнитного возбуждения, например, с помощью оптически стимулированных переходов частиц в квантовой системе с одного энергетического уровня на другой.

Работа устройств рассматриваемого типа основана на следующих физических закономерностях. При отсутствии внешнего возбуждения в условиях термодинамического равновесия в квантовой системе отношение числа частиц, находящихся на двух энергетических уровнях (населенность уровней), определяется законом Больцмана и экспоненциально убывает с увеличением порядкового номера уровня.

Квантово-механические элементы

Квантово-механические элементы

Внутренняя энергия любой квантовой системы может изменяться только дискретно, т. е. частицы, составляющие систему (молекулы, атомы, ионы, электроны и т.п.), могут находиться в энергетических состояниях, образующих дискретный ряд. Переход квантовой системы из одного энергетического состояния Еп в другое Ет сопровождается поглощением (Еп Ет) или излучением (Еп Ет) отдельной порции — кванта hv электромагнитной энергии строго определенной частоты v.

В квантовой системе могут иметь место поглощение энергии внешнего электромагнитного поля, самопроизвольное (спонтанное) и вынужденное (индуцированное, стимулированное) излучение энергии. Эти процессы, характеризуемые вероятностями соответствующих переходов, подчиняются законам квантовой статистической физики.

Квантовая система, выведенная из состояния равновесия, при отсутствии внешнего возбуждения будет самопроизвольно (спонтанно) переходить в основное состояние. Этот процесс протекает во времени но экспоненциальному закону и характеризуется постоянной времени, называемой временем релаксации. В квантовой системе может быть искусственно создана инвертированная населенность уровней, при которой число частиц на верхнем энергетическом уровне будет превышать число частиц на нижнем уровне.

Квантово-механические элементы

Квантово-механические элементы

Страницы: 1 2 3 4 5 6