Необъяснимые явления физические: Явления и вещи, которые физика не может объяснить: 5 необъяснимых учеными фактов

Российский спутник засек необъяснимые физические явления — Газета.Ru

Российский спутник засек необъяснимые физические явления — Газета.Ru | Новости

Эксперты рассказали британским автомобилистам, как сэкономить на топливе 04:44

Байден впервые прокомментировал действия Трасс на посту премьер-министра… 04:32

Эксперт рассказал, как защитить переписки в мессенджере 04:09

Сын подозреваемого в организации теракта на Крымском мосту заявил, что его отца… 04:09

Первый гол Овечкина в сезоне был отменен из-за белорусского нападающего Протаса 04:05

Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание 03:56

Главный тренер «Ахмата» передал привет Галицкому после победы… 03:49

Юрист предупредил о появлении новых дорожных знаков 03:42

The Guardian: высокопоставленные консерваторы на следующей неделе будут решать судьбу… 03:34

Аналитик заявил, что Европа переживает энергетический шок невиданных масштабов 03:16

11 февраля 2019, 03:25 Наука

close

100%

Директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что ультрафиолетовый телескоп на российском спутнике «Ломоносов» зафиксировал в земной атмосфере мощные световые «взрывы», природа которых неизвестна науке, передает РИА «Новости».

По его словам, световой «взрыв» огромной мощности был несколько раз зафиксирован в ходе полета спутника, причем под местом взрыва гроз и облаков не наблюдалось. Ученый подчеркнул, что природу данного явления в настоящее время объяснить не удалось.

«Похоже, мы натолкнулись на новые физические явления… Мы не знаем пока какова их физическая природа…» — сказал Панасюк.

Он подчеркнул, что результаты, полученные с помощью телескопа, превзошли ожидания ученых.

Ранее сообщалось, что первые в истории человечества растения, которые взошли на Луне, погибли.

Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Новостях, Дзен и Telegram.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Новости

Дзен

Telegram

Картина дня

Минобороны сообщило о теракте на полигоне в Белгородской области

ВСУ обстреляли Белгородскую область. Загорелась нефтебаза

Белгородский губернатор Гладков: пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен

Канцлер Германии призвал расширить ЕС и лишить страны права вето

Шольц выступил за реформирование ЕС и отмену принципа единогласия

Аналитик заявил, что Европа переживает энергетический шок невиданных масштабов

The Guardian: высокопоставленные консерваторы на следующей неделе будут решать судьбу Трасс

МИД Китая призвал граждан немедленно покинуть Украину

Сын подозреваемого в организации теракта на Крымском мосту заявил, что его отца подставили

Новости и материалы

Эксперты рассказали британским автомобилистам, как сэкономить на топливе

Байден впервые прокомментировал действия Трасс на посту премьер-министра Великобритании

Эксперт рассказал, как защитить переписки в мессенджере

Первый гол Овечкина в сезоне был отменен из-за белорусского нападающего Протаса

Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание

Главный тренер «Ахмата» передал привет Галицкому после победы над «Краснодаром»

Юрист предупредил о появлении новых дорожных знаков

Нападающий «ПСЖ» Мбаппе призвал одноклубников к единству

Четыре африканских страны подписали меморандум по газопроводу «Нигерия — Марокко»

Президент «Барселоны» Лапорта пообещал подписать новых игроков зимой

Режиссер Егор Кончаловский отреагировал на отъезд Пугачевой из России

В Иране загорелась одна из крупнейших тюрем страны, пострадали восемь заключенных

Президент «Барселоны» Лапорта анонсировал свою встречу с Месси

Олимпийские комитеты восьми стран выступили против участия России в генассамблее АНОК

В Киеве объявили воздушную тревогу

Российский нападающий Кокорин рассказал, как его приняли в «Арисе»

Полузащитник «Барселоны» Де Йонг подтвердил давление на себя со стороны президента клуба

Умерла актриса из фильма «Цыганский барон» Кира Данилова

Все новости

«Встреча была неожиданно теплая». Эшелоны с российскими военными прибыли в Белоруссию

Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии первых эшелонов с российскими военными

Военная операция РФ на Украине. День 234-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 234-й день

Первый сезон «Властелина колец» — все. Сериала дороже еще не было, но так ли он хорош?

Завершился первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

«Черт с ним»: Маск передумал отключать бесплатный интернет на Украине

Маск пообещал продолжить финансировать Starlink на Украине

Детектив на эти выходные: «Карен Пири» — о деле 1996 года, которое раскрывают из-за подкаста

Рецензия на детективный сериал «Карен Пири»

Ирак, Семак и шаурма: интервью о первом частном футбольном клубе в СССР

Режиссер Никола Пророков — о документальном фильме «Асмарал»

Лучшие фотографии недели

180 тысяч за отсрочку от мобилизации. Прокуратура проверяет крупнейший частный вуз России

Университет «Синергия» проверяют по делу о продаже справок для отсрочки от мобилизации

«Хотим, чтобы нас уважали». Президент Таджикистана обратился к Путину

Рахмон призвал Путина не относиться к Центральной Азии как к бывшему СССР

Свое заканчивается, западное еще не поступило: в каком состоянии ПВО Украины

Смогут ли западные поставки качественно усилить ПВО Украины

Тест: угадайте, как зовут девочку из мультфильма СССР

Вспомните, как зовут эту юную героиню из советского мультфильма

«Самолечение усугубляет проблему»: трихологи о перхоти у мужчин и женщин в осенне-зимний период

Трихолог Базылева: мужчины страдают от перхоти чаще женщин из-за активности сальных желез

В Белгороде загорелась подстанция. Что известно про новые обстрелы

Белгородские власти сообщили о ликвидации пожара на подстанции после обстрела ВСУ

Дмитрий Воденников

Люди с особо чувствительной кожей

О писателе, который построил лабиринт

Дмитрий Самойлов

Дым рассеется

Об ожесточенных дискуссиях в сети

10.2022, 07:52

Марина Ярдаева

Не оставляй меня, любимый

О противоречивой женской реакции на мобилизацию

Виталий Тузов

Приумножить и не потерять

О том, во что вложиться этой осенью

Алексей Мухин

Не бейте!

О том, почему ядерный конфликт невозможен

—>

Читайте также

Найдена ошибка?

Закрыть

Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.

Продолжить чтение

Обнаружено необычное явление в рамках международного эксперимента по поиску темной материи

Ученые Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН и Новосибирского государственного университета, участвующие в международной коллаборации по поиску темной материи DarkSide, обнаружили новое явление в физике регистрации ионизирующего излучения, при котором появляются необычные медленные компоненты в регистрируемом сигнале. Данные были получены на оборудовании, изготовленном в ИЯФ СО РАН специально для этого эксперимента.

Специфические исследования космоса показывают, что примерно 25 % от общей массы Вселенной занимает темная материя — форма материи, которая недоступна прямому наблюдению и проявляется только в гравитационном взаимодействии. Обычная материя, состоящая из барионов, занимает только около 5 %. Всё остальное — темная энергия, некая теоретическая величина-константа, описывающая непрерывное расширение Вселенной. Существование темной материи — одна из главных загадок современной физики, поскольку она недоступна прямому наблюдению. По всему миру проводятся эксперименты, нацеленные на поиск частиц темной материи с помощью наземных детекторов. Один из крупнейших в этой области проводит международная коллаборация DarkSide в Национальной лаборатории Гран-Сассо (Италия), где более 10 лет ведется набор данных с помощью детектора DarkSide-50. С 2015 года в эксперименте участвует объединенная группа из ИЯФ СО РАН и НГУ, которая ведет исследования на своем детекторе. С его помощью удалось обнаружить необычное явление, которое предполагается включить в теоретическую модель эксперимента DarkSide.

«Наличие скрытой массы во Вселенной теоретически доказано, но что она на самом деле собой представляет, какова ее природа, — неизвестно. Есть ряд экспериментов по прямому поиску темной материи. Они проводятся на большой глубине под землей, чтобы свести к минимуму воздействие космических лучей, с помощью специальных детекторов на основе благородных газов — аргона и ксенона. Это криогенные двухфазные детекторы, где жидкость служит мишенью для частиц темной материи. При взаимодействии с мишенью эти частицы вызывают физические процессы, приводящие к свету и ионизации. Ионизация регистрируется в виде электролюминесцентного сигнала в двухфазных детекторах. Именно он нас заинтересовал, потому что он может использоваться для регистрации частиц темной материи малой массы. Мы имеем возможность изучать подобные сигналы у себя в институте, на прототипе двухфазного детектора на основе жидкого аргона», — прокомментировал старший лаборант и аспирант ИЯФ СО РАН Егор Алексеевич Фролов.

В ходе исследований группа новосибирских ученых столкнулась с новым явлением в физике регистрации излучения. Речь идет о появлении необычных медленных компонент в сигнале детектора. Их необычность в том, что неизвестно откуда они появляются, и в том, что они возрастают с увеличением электрического поля. Эти компоненты новосибирские физики обнаружили на своем детекторе первыми.

«Что это за эффект, никто не знает, — отметил главный научный сотрудник ИЯФ СО РАН доктор физико-математических наук Алексей Федорович Бузулуцков. — В экспериментах DarkSide при низких энергиях также наблюдаются странные, пока необъяснимые эффекты. Они есть не только в аргоновых, но и в ксеноновых детекторах, и зависят от электрического поля. Возможно, это результат задержек электронов ионизации на метастабильных состояниях атомов при регистрации частиц. DarkSide-50 работает при низком поле, и там такого явления не наблюдается. А наш детектор работает и при низких, и при высоких электрических полях. Последнее измерение показало, что порог появления наших медленных компонент выше рабочих полей эксперимента DarkSide. Но если они поднимут поле, то этот эффект повлиял бы на результаты измерений».

В данный момент ученые находятся на этапе построения теоретической модели. Основная их цель — выяснить природу необычных медленных компонент и описать ее. Для построения теоретической модели необходимо провести еще несколько экспериментов. Полное описание данных, полученные на детекторе, физики планируют представить в течение года. 

Прототип двухфазного детектора изготовлен специально для проекта DarkSide. Объем камеры составляет 10 литров (для сравнения: стандартный детектор по поиску темной материи рассчитан на 100 литров), в нем можно использовать до 4 кг жидкого аргона. Основной плюс детектора в том, что благодаря сравнительно малым габаритам можно быстро менять его конфигурацию: разбирать, собирать, что-то менять. Например, убрать или добавить переизлучатель (сместитель спектра), поменять электроды, катоды и так далее. Это позволяет новосибирским ученым оперативно подстраиваться под задачи эксперимента и проводить исследования на мировом уровне.

«Сегодня в мире насчитывается больше десятка экспериментов по прямой регистрации частиц темной материи, — сказал Алексей Бузулуцков. — Будущее в этом направлении науки за двухфазными детекторами, в частности, аргоновыми. Сейчас в Италии строится фабрика по производству обедненного аргона, очищенного от радиоактивных примесей, и реализуется проект DarkSide-20k. Это детектор, в котором используется 20 тонн жидкого аргона в активной области. К концу текущего десятилетия планируется увеличить этот объем до 400 тонн. Скорее всего, все детекторы по поиску темной материи объединятся в одну глобальную коллаборацию. Мы, как ее часть, продолжим развивать свой сегмент».

Пресс-служба ИЯФ СО РАН
 

При экспериментах с коллайдером зафиксированы необъяснимые явления — 1 ноября 2008

Общество

1 ноября 2008, 15:44

В ходе эксперимента с использованием коллайдера, результаты которого проанализированы физиками в одном из крупнейших ускорительных центров мира, обнаружено аномальное явление.

Как пишет Lenta, рождение мюонов, элементарных частиц, происходило на значительном расстоянии от места столкновения протон-антипротонных пучков. Причем не парами, как предсказывалось, а в виде струй. В опубликованном отчете на arxiv.org уже сказано о невозможности объяснить результат в рамках имеющихся представлений, а в неофициальных источниках новые данные характеризуют как потенциальный переворот в физике.

«Тэватрон» на сегодня является коллайдером с самой высокой энергией частиц. Это почетное звание отберет у него лишь Большой адронный коллайдер, после починки и запуска. Международный коллектив физиков, (статья подписана более чем 400 авторами из 51 научного центра по всему миру) работавший с детектором CDF, провел анализ данных, накопленных в ходе многомесячного эксперимента по столкновению протон-антипротонных пучков.

Поскольку энергия сталкивающихся протонов и их античастиц была достаточно велика (почти 2 триллиона электрон-вольт) — в процессе столкновения начинали проявляться эффекты, связанные с рождением новых частиц (кинетическая энергия протонов переходит в массу рожденных частиц) и взаимодействием кварков. В некоторых процессах, в частности, возникали короткоживущие и распадающиеся с рождением двух мезонов частицы с b-кварком.

Специальный детектор отслеживал такие события и его электронная схема позволяла проследить траектории мюонов с высокой точностью до места их появления. Именно эти данные стали сенсацией.

Мюоны, которые должны были рождаться на расстоянии максимум в пару миллиметров от места столкновения пучков (дальше породившая два мюона короткоживущая частица просто не пролетит), пролетали на порядок больше и даже успевали покинуть вакуумную трубу. Кроме того, их было слишком много для стандартной модели, в ней получение мюонных струй невозможно даже в привычной области вблизи столкновения пучков частиц.

Работающие в области физики высоких энергий ученые пока весьма аккуратны в оценках. Но добросовестность экспериментаторов сомнений не вызывает, они честно описали полученные данные. Воздержавшись от теоретических построений и указав на то, что работы с «Тэватроном» и анализ информации продолжается.

УДИВЛЕНИЕ0

ПЕЧАЛЬ0

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

  • ВКонтакте
  • Телеграм
  • Яндекс.Дзен

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Новости СМИ2

сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

  • Группа вконтакте

Новости компаний

Новости компаний

Форум потребительского рынка Ленобласти пройдет 20 октября в ТРЦ Мега Дыбенко

Хотите быть в курсе всех современных трендов развития, знать все точки роста потребительского рынка региона с учетом новых тенденций и реалий? Приглашаем 20 октября присоединиться к главному региональному отраслевому мероприятию при поддержке Правительства Ленинградской области «Форум потребительского рынка Ленинградской области 2022» Региональный форум потребительского рынка в этом году состоится 20 октября. На этот раз все мероприятия развернутся на площадках торгово-развлекательного центра МЕГА Дыбенко. Форум проводится ежегодно, начиная…

МегаФон развернул 4G для строителей медицинского центра международного уровня

МегаФон построил сеть LTE в зоне строящегося высокотехнологичного многопрофильного медицинского комплекса в поселке Белоостров во Всеволожском районе Ленинградской области. Более 2 тысяч рабочих — абонентов МегаФона, задействованных в подготовке инфраструктуры одной из передовых клиник мира по оснащенности, смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с. Построенная инфраструктура связи работает в четырех диапазонах: 900, 1800, 2100 и 2600 МГц. Новая сеть гарантируют уверенное покрытие 4G, обеспечивая доступ к…

Банк «Санкт-Петербург» представляет нового партнера бонусной программы ЯРКО — Kassir. ru

Участники программы ЯРКО теперь могут возместить накопленными ранее бонусами оплату билетов на любые шоу, представления и мероприятия на сайте национального билетного оператора Kassir.ru — https://www.kassir.ru/. Яркими бонусами можно возместить 100% от стоимости билета. Kassir.ru — это национальный крупнейший и самый популярный билетный оператор, удобный сервис для онлайн-покупки билетов на лучшие мероприятия любого города РФ. Каждый день на KASSIR.RU можно найти билеты на тысячи мероприятий в России и за рубежом: концерты, фестивали…

ТОП 5

1

«Мы где-то в полях, ещё позвоню». Мобилизованный из Петербурга погиб после экспресс-подготовки к бою

373 624

2862

«У каждой парадной по два сотрудника». Петербуржцы сообщают об облавах на резервистов

350 832

3

Пришел за заграном — получи путешествие в военкомат. В Петербурге повестками встречают мужчин, которые собрались за рубеж

136 759

774

В военкомате подтвердили гибель пяти мобилизованных из Челябинской области

126 916

5

Юрист объяснил, как вести себя с «мобилизационными» патрулями в парадных

118 652

Новости компаний

Современная физика и ее пять необъяснимых тайн

Существует легенда, что в 1900 году английский физик лорд Кельвин сказал: «Сейчас в физике нет ничего нового. Остается только производить все более точные замеры». Три десятилетия спустя квантовая механика и теория относительности Эйнштейна произвели революцию в физике. Сегодня ни один физик не посмеет утверждать, что человечество нашло ответы на все вопросы о Вселенной и окружающем нас мире. Это как раз наоборот. Кажется, что каждое новое открытие открывает ящик Пандоры и порождает все новые и новые загадки, над которыми физики-теоретики бьются десятилетиями.

Краткий обзор наиболее нерешенных проблем современной физики. Фото: Unsplash

Специально к Международному дню физики мы составили краткий обзор самых больших нерешенных проблем в физике. Стоит отметить, что в список не вошли такие необъяснимые и странные явления, как темная материя, темная энергия и черные дыры, потому что о них мы писали в статье о самых больших тайнах Вселенной. Но ниже вас ждут другие, не менее интригующие загадки.

Необратимость времени и энтропии

Почему время и энтропия необратимы? Фото: Unsplash

Одним из важнейших свойств Вселенной является течение времени. При этом она движется только «вперед» и этот процесс необратим. Ее еще называют «энтропией», знакомой нам по законам термодинамики. Энтропия означает, что уровень хаоса со временем только увеличивается, и нет никакого способа обратить его вспять. Тот факт, что энтропия увеличивается, является нерешенным вопросом физики: по мере того, как вещи меняются, они имеют тенденцию приходить в беспорядок. Кстати, уборка вашей комнаты — это своеобразная «борьба с энтропией». Но главный вопрос здесь в том, почему в прошлом энтропия была такой низкой? Другими словами, почему Вселенная была такой упорядоченной в начале своего существования, когда огромное количество энергии было сосредоточено в малом пространстве?

Мультивселенная

Мультивселенная и ее тайна. Фото: Unsplash

Астрофизические данные предполагают, что пространство-время может быть «плоским», а не искривленным. Таким образом, он может быть бесконечным. Если это так, то область нашей видимой Вселенной диаметром 93 миллиарда световых лет — всего лишь одно пятно в бесконечно большой мультивселенной. В то же время законы квантовой механики диктуют, что существует конечное число возможных конфигураций частиц в каждой космической области (10 000 000 000 122 различные варианты). В случае бесконечного числа космических пятен расположение частиц внутри них должно повторяться бесконечно много раз. Это означает, что существует бесконечно много параллельных вселенных: космические области в точности такие же, как наша, а также области, отличающиеся положением всего одной частицы, а также области, отличающиеся положением двух частиц, и так далее, вплоть до самых странных Вселенных. в котором даже законы физики другие.

Неравномерность материи и антиматерии

Почему обычной материи было намного больше, чем антиматерии? Фото: Unsplash

Обыкновенной материи гораздо больше, чем ее противоположно заряженного и вращающегося в противоположные стороны «близнеца» антиматерии. Но почему? Ответ на этот вопрос поможет объяснить, почему вообще что-то существует во Вселенной. Теоретически во время Большого взрыва должно было образоваться равное количество материи и антиматерии. Но если бы это произошло, то произошла бы полная аннигиляция и того, и другого: протоны сошлись бы с антипротонами, электроны с позитронами, нейтроны с антинейтронами и т. д. Во Вселенной почему-то осталась лишняя материя, которая не аннигилировала. Из него образовались звезды, галактики, планеты и даже мы. Как и почему это произошло, общепринятого объяснения нет и по сей день.

Какова судьба Вселенной?

Как умрет наша Вселенная? Фото: Unsplash

Судьба Вселенной сильно зависит от фактора неизвестной величины: Ω, или меры плотности материи и энергии во всем космосе. Если бы Ω больше 1, то пространство-время было бы «замкнутым», как поверхность огромной сферы. Если бы не было темной энергии, такая Вселенная в конечном итоге перестала бы расширяться и вместо этого начала бы сжиматься, в конечном итоге коллапсируя сама по себе в событии, названном «Большой контракт». Если Вселенная замкнута, но есть темная энергия, то сферическая Вселенная будет расширяться вечно.

В качестве альтернативы, если Ω меньше 1, геометрия пространства будет «открытой». В этом случае его окончательная судьба — «Большая заморозка», за которой следует «Большой контракт». Во-первых, внешнее ускорение Вселенной в конце концов разорвет галактики и звезды на части через триллионы лет, оставив всю материю холодной и одинокой. Тогда ускорение станет настолько сильным, что пересилит действие сил, удерживающих атомы вместе, и все развалится.

Если бы Ω было равно 1, Вселенная была бы плоской, простирающейся во всех направлениях подобно бесконечной плоскости. Если бы не было темной энергии, такая плоская Вселенная расширялась бы вечно, но с постоянно замедляющейся скоростью, приближаясь к полной остановке. Если бы темная энергия существовала, плоская Вселенная в конечном итоге претерпела бы безудержное расширение, что привело бы к Большому Контракту. Истинное значение Ω — неразрешимая загадка современной физики.

Что такое гравитация?

Что такое гравитация? Фото: Unsplash

Что такое гравитация на самом деле? Другие силы опосредованы частицами. Электромагнетизм, например, представляет собой обмен фотонами. Слабое ядерное взаимодействие переносится бозонами W и Z, а глюоны переносят сильное ядерное взаимодействие, удерживающее атомные ядра вместе. Но гравитация отличается от них. Большинство физических теорий говорят, что гравитация должна переноситься гипотетической безмассовой частицей, называемой гравитоном.

Проблема в том, что гипотетические гравитоны до сих пор не обнаружены. Ученые вообще сомневаются, что какой-либо детектор частиц сможет их обнаружить. Это потому, что если гравитоны существуют, они редко взаимодействуют с материей. Неясно даже, являются ли гравитоны безмассовыми, хотя если они вообще имеют массу, то очень и очень малую — меньше нейтрино, которые входят в число самых легких известных частиц во Вселенной. Поиски гравитонов продолжаются, но пока безуспешно. Поэтому тайна гравитации остается необъясненной.

Следите за нами в Твиттере, чтобы своевременно получать самые интересные космические новости. остаются необъяснимыми. От сложных явлений в физике до таких обычных явлений, как молния. Эта страница охватывает несколько интересных тем и позволяет вам добавить свои предложения или возможные объяснения ниже.

 

Эффект Хатчинсона

Джон Хатчинсон — канадец, случайно обнаруживший весьма необычное физическое явление. Необъяснимое явление, известное как эффект Хатчинсона, на самом деле представляет собой серию различных эффектов из разных экспериментов. Он мог левитировать предметы, превращать металлы в жидкость при комнатной температуре и объединять материалы. Эти эффекты были созданы путем объединения полей с высоким градиентом от катушек Тесла и электростатических машин, таких как Генераторы Van De Graff . Его собственная квартира была битком набита старым оборудованием, которое он спас с кораблей ВМФ. Хатчинсон не является неквалифицированным ученым и проводил свои эксперименты исключительно из интереса. Это отсутствие стандартного научного образования, вероятно, и позволило ему сделать свои открытия, потому что установка, которую он использовал, не имела никакого смысла для стандартной науки, а результаты предположительно были невозможны. Эффекты, которые он произвел, теперь называются «эффектом Хатчинсона», но до сих пор мало объяснений, что именно они собой представляют. Эксперименты Хатчинсона проводились совершенно случайным образом, руководствуясь лишь интуицией. Такого рода эксперименты могут быть очень опасными и не должны проводиться любителями.

v Blaze Labs Статья v
Мы знаем, что состояние материи может быть изменено из одного в другое из четырех состояний в порядке: твердое – жидкое – газ – плазма посредством увеличения или уменьшения внешней энергии, подводимой к структура. Наиболее распространенным примером является вода, которая при нагревании превращается из жидкости в газ, а при охлаждении превращается в твердую глыбу льда. Но нагрев и охлаждение — лишь самые неэффективные способы изменения состояния материи. Сдвиг состояния материи, происходящий при изменении температуры, представляется лишь побочным продуктом нагрева, а это означает, что на ослабление молекулярных связей расходуется лишь часть накопленной в системе энергии, а большая ее часть идет на ослабление молекулярных связей. к броуновской кинетической энергии атомов и молекул как больших тел. Следовательно, обнаружение резонансной частоты (или гармоники) молекулярных связей было бы действительно гораздо более эффективным способом изменения состояния материи.

Эффект Хатчинсона — это совокупность явлений, случайно открытых Джоном Хатчинсоном при попытках изучения продольных волн Теслы еще в 1979 году. Эффект Хатчинсона возникает в результате интерференции радиоволн в 3-х мерной зоне пространственного объема излучается двумя или более источниками высокого напряжения, обычно генератором Ван де Граффа, и двумя или более катушками Тесла. Результатом являются левитация тяжелых предметов, слияние разнородных материалов, таких как металл и дерево (как показано в правом верхнем углу фотографии), аномальное плавление (без нагревания) металлов без сжигания соседнего материала, самопроизвольное разрушение металлов (что разделение путем скольжения вбок), а также временные и постоянные изменения в кристаллической структуре и физических свойствах металлов, как показано выше. Чрезвычайно примечательное слияние разнородных материалов ясно указывает на то, что эффект Хатчинсона оказывает сильное влияние на межмолекулярные силы. Разнородные вещества, такие как сталь, медь или дерево, могут просто «собираться вместе», но отдельные вещества не диссоциируют. Деревянный брусок может просто «утонуть» в металлическом стержне, но ни металлический стержень, ни деревянный брусок не развалятся и не обуглятся. В левом нижнем углу фотографии вы можете увидеть отпечаток, оставленный монетами, которые находились на стальном стержне во время эффекта.

Аномальное плавление металла без каких-либо признаков нагревания, горения или опаления окружающих материалов (обычно дерева) можно легко объяснить, если считать, что внешний высоковольтный источник промежуточной частоты находится в резонансе с молекулярной структурой металла. В таком случае резонанс будет эффективно использовать внешнюю энергию для изменения металлической структуры на структуру следующего более высокого энергетического уровня, которая является жидким состоянием. Таким образом, металлическая структура приобретет свойства жидкости, а любой посторонний твердый материал, например, дерево или другой металл, будет «утонуть» в ней. После отключения колебаний инородный материал навсегда останется в твердой структуре. Радиопомехи, участвующие в создании этих эффектов, создаются как минимум двумя радиоисточниками с правильной разницей частот, оба из которых работают с малой мощностью. Однако зона, в которой происходят помехи, нагружена сотнями киловольт, колеблющимися на промежуточной резонансной частоте. 9

 

Нерешенные проблемы в физике

В науке много необъяснимых явлений. Здесь вы можете найти список лишь некоторых из них. Если у вас есть свои или есть идеи по поводу какой-либо из них, пожалуйста, оставьте сообщение внизу страницы. Часто именно необъяснимое явление делает науку такой интересной!

Из Википедии

Это неполный список некоторых нерешенных проблем в физике. Некоторые из этих проблем являются теоретическими, а это означает, что существующие теории кажутся неспособными объяснить какое-либо наблюдаемое явление или экспериментальный результат. Другие являются экспериментальными, а это означает, что сложно провести эксперимент для проверки предложенной теории или более подробного исследования явления.

 

Есть ответ на любую из этих нерешенных проблем? Оставьте сообщение ниже.

Джеты аккреционных дисков : Почему аккреционные диски, окружающие определенные астрономические объекты, такие как ядра активных галактик, испускают релятивистские джеты вдоль своих полярных осей?

Ускорение Вселенной : Почему расширение Вселенной ускоряется, как мы наблюдаем? Какова природа темной энергии, вызывающей это ускорение? Если это связано с космологической постоянной, то почему эта постоянная такая маленькая, но не равная нулю? Почему оно не велико, как предсказывает большинство квантовых теорий поля, или не равно нулю по какой-то еще неизвестной причине симметрии? Какова окончательная судьба Вселенной?

Аморфные твердые тела : Какова природа перехода между жидкой или обычной твердой фазой и стеклообразной фазой? Какие физические процессы обуславливают общие свойства стекол?

Стрела времени : Почему во Вселенной была такая низкая энтропия в прошлом, что привело к различию между прошлым и будущим и второму закону термодинамики?

Черные дыры : Они действительно существуют? Если нет, то что представляют собой наблюдаемые ультракомпактные сверхмассивные объекты и какая физика ими управляет?

Барионная асимметрия : Почему во Вселенной намного больше материи, чем антиматерии?

Космическая инфляция : Верна ли теория космической инфляции, и если да, то каковы подробности этой эпохи? Какое гипотетическое поле инфлатона вызывает инфляцию?

Темная материя : Какова природа материала, наблюдаемого только благодаря его гравитационным эффектам (например, в задаче о вращении Галактики)? Или такая материя вообще существует? (Альтернативное объяснение может заключаться в том, что уравнения общей теории относительности слегка ошибочны, например, в модифицированной ньютоновской динамике).

Термоядерная энергия : Можно ли построить практический ядерный реактор, работающий на термоядерном синтезе, а не на делении ядер?

Гамма-всплески : Какова природа этих необычайно энергичных астрономических объектов?

Гравитационные волны : Наполнена ли наша Вселенная гравитационным излучением Большого взрыва? Из астрофизических источников, таких как инспирация нейтронных звезд? Что это может сказать нам о квантовой гравитации и общей теории относительности?

Парадокс ГЗК : Почему некоторые космические лучи кажутся обладающими невероятно высокими энергиями, учитывая, что вблизи Земли нет достаточно энергичных источников космических лучей, а космические лучи, испускаемые удаленными источниками, должны были поглощаться космическое микроволновое фоновое излучение?

Высокотемпературные сверхпроводники : Почему некоторые материалы проявляют сверхпроводимость при температурах намного выше, чем около 50 кельвинов?

Магнитные монополи : Существуют ли частицы, несущие «магнитный заряд», и если да, то почему их так трудно обнаружить?
Аномалия Pioneer: что вызывает очевидное остаточное ускорение космического корабля Pioneer по направлению к Солнцу?

Распад протона : Распадаются ли протоны? Если да, то каков их период полураспада?

Квантовая хромодинамика (КХД) в непертурбативном режиме :Уравнения КХД остаются нерешенными в масштабах энергий, необходимых для описания атомных ядер. Как КХД порождает физику ядер и ядерных составляющих?

Квантовые компьютеры : Можно ли сконструировать практичный компьютер, выполняющий вычисления на кубитах (квантовых битах)?

Квантовая гравитация:  Как можно объединить теорию квантовой механики с общей теорией относительности, чтобы создать так называемую «теорию всего»? Остается ли наше нынешнее понимание гравитационной силы правильным на микроскопических масштабах? Какие поддающиеся проверке предсказания делает любая теория квантовой гравитации?

Квантовая механика в пределе соответствия : Есть ли предпочтительная интерпретация квантовой механики? Как квантовое описание реальности, включающее такие элементы, как суперпозиция состояний и коллапс волновой функции, порождает реальность, которую мы воспринимаем?

Параметры Стандартной модели : Что привело к появлению Стандартной модели физики элементарных частиц? Почему массы его частиц и константы связи имеют измеренные нами значения? Действительно ли бозон Хиггса, предсказанный моделью, существует? Почему в Стандартной модели существует 3 класса частиц? Является ли Стандартная модель реальностью, хорошим приближением к реальности или фатально ошибочной?

Теория струн : Является ли теория струн, или теория суперструн, или М-теория, или какой-либо другой вариант этой темы окончательной «теорией всего», шагом на пути или тупиком?

Суперсимметрия:  Является ли суперсимметрия симметрией Природы? Если да, то как нарушается суперсимметрия и почему? Можно ли обнаружить новые частицы, предсказанные суперсимметрией?

Турбулентность : Можно ли создать теоретическую модель для описания поведения турбулентной жидкости (в частности, ее внутренних структур)?

Следующая страница: Цифры и формулы
Предыдущая страница: Астрофизика и космические явления

5 необъяснимых тайн Вселенной

Некоторые вопросы о Вселенной могут быстро уйти от физики в область философии.

Что было до Большого Взрыва? Почему есть нечто, а не ничто?

К счастью, некоторые из самых больших оставшихся без ответа вопросов в физике могут быть довольно аккуратно связаны как явления, не объясняемые Стандартной моделью физики элементарных частиц.

По сути, Стандартная модель — это наилучшая на сегодняшний день теория, объясняющая основные строительные блоки Вселенной. Он объясняет, что вся материя состоит из мельчайших частиц, называемых кварками и лептонами, и то, как другие частицы несут силу.

Но Стандартная модель не все объясняет. Она не объясняет ни гравитацию, ни явления темной материи или темной энергии.

Ниже приведены некоторые из самых выдающихся и до сих пор неразгаданных тайн Вселенной, которые Стандартная модель не объяснила.

Где вся антиматерия?

В начале известной Вселенной произошел Большой Взрыв, событие около 13,8 миллиардов лет назад, из которого, как считается, возникла вся известная материя.

Ученые считают, что Большой взрыв должен был произвести равное количество материи и антиматерии.

Частица антиматерии имеет ту же массу, что и ее аналог из обычной материи, за исключением того, что ее электрический заряд и некоторые другие качества противоположны. Они производятся как пара, и при столкновении превращаются в чистую энергию и уничтожаются.

Но сегодня, куда бы ни посмотрели ученые, они видят вселенную, почти полностью заполненную обычным веществом. До сих пор нет адекватной теории, объясняющей, куда делась вся антиматерия, но эксперименты показали, что законы физики не в равной степени применимы к материи и антиматерии, согласно данным Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН). Физики до сих пор хотят выяснить, почему.

Что такое темная энергия?

В 90-х годах физики думали, что Вселенная со временем сделает одно из двух: во-первых, она в конечном итоге разрушится из-за того, что в ней так много вещества; Во-вторых, он будет продолжать расширяться, но его плотность со временем заставит его замедлиться.

Вот почему они были озадачены, когда наблюдения далеких сверхновых показали, что Вселенная не только продолжает расширяться, но и ускоряется.

Причина этого ускорения до сих пор неизвестна. «Темная энергия» на самом деле просто условное обозначение какой бы то ни было причины.

Ученые когда-то пытались вычислить, что темная энергия возникает из-за того, что частицы появляются и исчезают, но они пришли к такому большому числу, что в нем было 120 нулей, и, как заявляет НАСА: «Трудно получить такой плохой ответ. »

Некоторые теории Эйнштейна утверждают, что возможно появление большего пространства, и что это пространство не пусто, а на самом деле несет энергию, известную как космологическая постоянная. Но неясно, почему это вообще должно быть там, не говоря уже о том, почему у него есть такая сила. Другие считают, что необходима совершенно новая теория гравитации, но как такая теория могла бы объяснить эту недостающую часть, а также точно объяснить, например, как движутся планеты Солнечной системы? Тайна продолжается.

Снимок галактики NGC 1275, сделанный телескопом Хаббл в 2006 году. Похоже, Вселенная расширяется с возрастающей скоростью, и ученые назвали причину темной энергией. НАСА/ЕКА/Гетти

Что такое темная материя?

Затем есть двойник темной энергии, темная материя. Темная материя нужна, чтобы объяснить, почему звезды вращаются вокруг своих галактик быстрее, чем должны, и почему свет искривляется гравитацией невидимых объектов.

НАСА заявляет, что лучше думать о темной материи с точки зрения того, чем она не является: мы знаем, что не видим ее напрямую, поэтому звезды и планеты исключены; это не темная нормальная материя, потому что мы могли бы видеть, как эти облака поглощают излучение; это не антиматерия, потому что мы бы зарегистрировали гамма-лучи, когда эта антиматерия сталкивается с обычной материей; и это не большие черные дыры, судя по тому, сколько гравитационных линз мы видим.

Преобладающая теория состоит в том, что темная материя состоит из некоторых гипотетических экзотических частиц.

Ученые считают, что вместе темная энергия и темная материя составляют около 95 процентов известной Вселенной. Всего 5 процентов — это все, что мы можем наблюдать непосредственно.

Майк Бойлан-Колчин, доцент кафедры астрономии Техасского университета в Остине, сказал Newsweek : «Ограничивающим фактором в исследовании темной материи является то, что единственный подтвержденный способ ее взаимодействия с остальной частью Вселенной — это через гравитацию, а гравитация действительно слаба в масштабах, где мы можем проводить прямые эксперименты.0003

«У нас есть несколько вариантов. Мы можем надеяться, что нам повезет в «прямом обнаружении» темной материи с помощью экспериментов на Земле, но они, как правило, направлены на поиск очень конкретных частиц-кандидатов, которые имеют определенные взаимодействия с обычной материей. Эти эксперименты чрезвычайно чувствительны и впечатляющи, но нет никакой гарантии, что любой из них сможет обнаружить темную материю, поскольку мы не знаем, что это такое!»

Какова масса нейтрино?

Всего пару десятков лет назад ученые думали, что нейтрино — крошечные частицы, которые повсюду, но их чрезвычайно трудно обнаружить, поскольку они почти ни с чем не взаимодействуют — не имеют массы.

Позднее физики обнаружили, что на самом деле они должны иметь массу, поскольку со временем они превращаются в разные типы нейтрино, и они могли бы сделать это только в том случае, если бы была задействована масса, согласно веб-сайту All Things Neutrino Национальной ускорительной лаборатории Ферми.

Затем немецкие ученые установили, что существует верхний предел массы нейтрино — немногим более одного электронвольта, что примерно в 500 000 раз меньше массы электрона.

Но мы до сих пор точно не знаем, сколько они весят. Об этом сообщил Брайс Литтлджон, исследователь нейтрино из Иллинойского технологического института.0226 Newsweek : «Мы даже не знаем, сколько они весят. Это довольно базовая информация, которую мы знаем обо всех других частицах Стандартной модели — даже о бозоне Хиггса, который был впервые измерен всего несколько лет назад!

«Мы знаем, что у них есть масса, так как мы смогли измерить поведение нейтрино по изменению аромата, которое определяется разницей в массах нейтрино, но мы не знаем абсолютную шкалу этих масс».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *