А вот, кстати, N+1 пересказывает статью о новом измерении протонного радиуса и объясняет, в чём по мнению учёных заключалась проблема предыдущих экспериментов: https://nplus1.ru/news/2017/10/09/proton-radius-puzzle
nplus1.ru
Непостоянство радиуса протона попытались объяснить квантовой интерференцией
Физики из Института квантовой оптики общества Макса Планка, Российского квантового центра и Физического института академии наук им. Лебедева поставили новый эксперимент по измерению зарядового радиуса протона. Полученная величина оказалась несколько меньше…
Для сверхточных измерений спектров, таких как в упомянутой выше работе про радиус протона, используют так называемые оптические гребёнки — лазерные импульсы с особым видом спектра: он напоминает расчёску, поскольку состоит из большого количества узких линий, расположенных с большой точностью на одинаковом расстоянии друг от друга.
Поскольку такие импульсы очень важны, то учёные много работают над тем, чтобы улучшить их свойства, в частности, увеличить интенсивность. Вот ещё одна работа на эту тему.
К источнику лазерных импульсов учёные присоединили микросферу из оксида кремния, в которой и происходило образование гребёнки. Чтобы увеличить её интенсивность, исследователи нанесли на поверхность микросферы золотые наностержни. В наностержнях возбуждались плазмоны, которые и усиливали образование гребёнки.
Чуть больше подробностей у N+1: https://nplus1.ru/news/2017/10/09/nanorods-optical-combs
Поскольку такие импульсы очень важны, то учёные много работают над тем, чтобы улучшить их свойства, в частности, увеличить интенсивность. Вот ещё одна работа на эту тему.
К источнику лазерных импульсов учёные присоединили микросферу из оксида кремния, в которой и происходило образование гребёнки. Чтобы увеличить её интенсивность, исследователи нанесли на поверхность микросферы золотые наностержни. В наностержнях возбуждались плазмоны, которые и усиливали образование гребёнки.
Чуть больше подробностей у N+1: https://nplus1.ru/news/2017/10/09/nanorods-optical-combs
nplus1.ru
Золотые наночастицы увеличили интенсивность оптических гребенок
Покрытые полимерным материалом золотые наностержни могут использоваться в качестве усилителей лазерных частотных гребенок. Группа ученых из США и Мексики показала, что если такими частицами покрыть поверхность оптического резонатора, то необходимую для формирования…
Пару недель назад у меня с коллегами вышла научная статья об экспериментах на сверхмощном лазере PEARL, который построен в нашем институте. Сегодня на N+1 вышла моя научно-популярная заметка по результатам той статьи.
Если вкратце, то нам впервые удалось нагреть твёрдое тело (в нашем случае алюминий) до миллионов градусов прямым воздействием лазерного излучения, и при этом сделать это так, что плотность алюминия в процессе нагрева практически не изменилась. Таким образом, алюминий перешёл в очень интересное состояние, которое называют тёплым плотным веществом — Warm Dense Matter.
Подробности: https://nplus1.ru/news/2017/10/10/more-heat
Если вкратце, то нам впервые удалось нагреть твёрдое тело (в нашем случае алюминий) до миллионов градусов прямым воздействием лазерного излучения, и при этом сделать это так, что плотность алюминия в процессе нагрева практически не изменилась. Таким образом, алюминий перешёл в очень интересное состояние, которое называют тёплым плотным веществом — Warm Dense Matter.
Подробности: https://nplus1.ru/news/2017/10/10/more-heat
N + 1 — главное издание о науке, технике и технологиях
Лазер нагрел алюминий до 3000000 градусов и превратил его в теплое плотное вещество
Все существующие детекторы тёмной материи построены в надежде засечь редкое столкновение «тёмной» частицы с частицей детектора. Но такой подход сработает только если тёмные частицы имеют достаточно большую массу, и их энергии хватит, чтобы мы смогли засечь столкновение.
Если же тёмные частицы легки, то проще будет засечь их как волны. Ведь, как мы знаем, согласно квантовой физике все частицы должны проявлять и волновые свойства. Именно эту идею заложили экспериментаторы из Института Кавли по астрофизике частиц и космологии в своё устройство — своеобразное радио для тёмной материи: https://zen.yandex.ru/media/physh/radio-dlia-temnoi-materii-59de1701168a9190388d7cd3
Если же тёмные частицы легки, то проще будет засечь их как волны. Ведь, как мы знаем, согласно квантовой физике все частицы должны проявлять и волновые свойства. Именно эту идею заложили экспериментаторы из Института Кавли по астрофизике частиц и космологии в своё устройство — своеобразное радио для тёмной материи: https://zen.yandex.ru/media/physh/radio-dlia-temnoi-materii-59de1701168a9190388d7cd3
Яндекс Дзен | Платформа для авторов, издателей и брендов
Радио для тёмной материи
Учёные тестирует прототип устройства, которое, возможно, позволит уловить волны загадочной тёмной материи. Вот так выглядит этот прототип. © Dawn Harmer/SLAC Тёмная материя представляет собой невидимое вещество неизвестной природы, которое проявляет себя…
И ещё небольшая заметка про поиск частиц тёмной материи, и тоже лёгких. В Fermilab в течение года запустят проект SENSEI, в котором тёмную материю будут ловить сверхчувствительные ПЗС-матрицы. Интересно, что сама технология таких матриц была предложена ещё 30 лет назад, но реализовать её смогли только сейчас. Пока что испытывают прототип, но вскоре должен заработать полноразмерный детектор: https://zen.yandex.ru/media/physh/sensei-v-pogone-za-legkoi-temnoi-materiei-59de2fb48c8be32b96fdfb21
Яндекс Дзен | Платформа для авторов, издателей и брендов
SENSEI в погоне за лёгкой тёмной материей
Технология, предложенная 30 лет назад для поиска тёмной материи, наконец-то увидела свет. Учёные построили новый тип детектора для тёмных частиц. Проект, получивший названия SENSEI, основан на инновационных сенсорах, называемых Skipper CCD (CCD расшифровывается…
Одно из перспективных направлений в современной физике — это получение всё более коротких импульсов электромагнитного излучения. Когда люди научились получать фемтосекундные лазерные импульсы (напомню, что 1 фемтосекунда = 10¯¹⁵ секунд), они смогли наблюдать за тем, как двигаются в ходе химических реакций атомы — возникла фемтохимия.
Но электроны двигаются ещё быстрее, и для их наблюдения требуются аттосекундные импульсы (1 аттосекунда = 10¯¹⁸ секунды). Сейчас их получают в основном при облучении мощным лазерным излучением газов. Но при этом импульсы получаются ультрафиолетовыми, а пространственного разрешения ультрафиолета не хватает, чтобы увидеть отдельные атомы — для этого нужен рентген.
Поэтому учёные, работающие с ренгеновским лазером на свободных электронах LCLS в Стэнфорде, заморочились и придумали, как уменьшить длительность импульсов этой машины с нескольких фемтосекунд до сотен аттосекунд. Подробности: https://zen.yandex.ru/media/physh/attosekundnye-vspyshki-rentgena-59de3f42168a9174526bb2bd
Но электроны двигаются ещё быстрее, и для их наблюдения требуются аттосекундные импульсы (1 аттосекунда = 10¯¹⁸ секунды). Сейчас их получают в основном при облучении мощным лазерным излучением газов. Но при этом импульсы получаются ультрафиолетовыми, а пространственного разрешения ультрафиолета не хватает, чтобы увидеть отдельные атомы — для этого нужен рентген.
Поэтому учёные, работающие с ренгеновским лазером на свободных электронах LCLS в Стэнфорде, заморочились и придумали, как уменьшить длительность импульсов этой машины с нескольких фемтосекунд до сотен аттосекунд. Подробности: https://zen.yandex.ru/media/physh/attosekundnye-vspyshki-rentgena-59de3f42168a9174526bb2bd
Яндекс Дзен | Платформа для авторов, издателей и брендов
Аттосекундные вспышки рентгена
Учёным удалось получить с помощью лазера на свободных электронах импульсы жёсткого рентгеновского излучения длительностью всего в 200 аттосекунд (1 аттосекунда = 10¯¹⁸ секунды). Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.…
В конце сентября у нас в Нижнем Новгороде прошёл научный фестиваль, в организации которого я принимал участие. Сейчас мы начинаем по-тихоньку выкладывать видеозаписи прошедших лекций. И вот буквально только что выложили лекцию Олега Верходанова — доктора наук, сотрудника САО РАН и замечательного популяризатора, слушать которого всегда безумно интересно.
Лекция посвящена современным взглядам на устройство и историю Вселенной. Кроме того, в лекции присутствует прямое включения с детектора LIGO! В общем, добавляем в закладки, и на досуге наслаждаемся: https://www.youtube.com/watch?v=OU3CeCdD5J4
Лекция посвящена современным взглядам на устройство и историю Вселенной. Кроме того, в лекции присутствует прямое включения с детектора LIGO! В общем, добавляем в закладки, и на досуге наслаждаемся: https://www.youtube.com/watch?v=OU3CeCdD5J4
YouTube
Олег Верходанов. Генетический код Вселенной
29 сентября 2017
ГЦСИ Арсенал (Нижний Новгород)
Олег Верходанов — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН, Нижний Архыз.
Лекция организована при поддержке ИЦАЭ.
ГЦСИ Арсенал (Нижний Новгород)
Олег Верходанов — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН, Нижний Архыз.
Лекция организована при поддержке ИЦАЭ.
Ох, что-то будет!
16 октября в конференц-зале пройдут научная сессия «Обсерватория ИНТЕГРАЛ: 15 успешных лет на орбите» и пресс-конференция. Здесь будет объявлено о выдающемся научном результате, совместно полученном гравитационно-волновыми обсерваториями LIGO/Virgо и космическими обсерваториями «Интеграл» и «Ферми», а также работающими с ними в координации наземными телескопами. http://www.iki.rssi.ru/events.htm
Совместная пресс-конференция коллаборации LIGO и Глобальной сети телескопов-роботов МАСТЕР МГУ состоится 16 октября в 16:00 в конференц-зале ГАИШ под эгидой общемосковсковского семинара астрофизиков имени Я. Б. Зельдовича. МАСТЕР представит свой пресс-релиз, включая статьи в Nature, ApJL, которые будут опубликованы в тот же день. http://www.sai.msu.ru/news/2017/10/09/news1.html
16 октября 2017 года в 16:00 CEST в своей штаб-квартире в Гархинге в Германии ESO устраивает пресс-конференцию, на которой будут представлены результаты революционных наблюдений никогда прежде не регистрировавшегося астрономического явления. http://www.eso.org/public/russia/announcements/ann17071/
Ходят слухи, что речь о гравитационно-волновом сигнале от слившихся нейтронных звёзд, но поскольку вовлечены ещё и другие телескопы, то возможно поймали от них же одновременно и ещё какой-нибудь сигнал — гамма-всплеск, например (Интеграл и Ферми — это гамма-телескопы). Каким боком здесь ESO и МАСТЕР, правда, непонятно — видимо, они тоже что-то увидели в свои наземные телескопы.
У меня есть знакомый, который в курсе, по какому поводу кипиш, но он отказывается колоться, так что остаётся только ждать понедельника.
16 октября в конференц-зале пройдут научная сессия «Обсерватория ИНТЕГРАЛ: 15 успешных лет на орбите» и пресс-конференция. Здесь будет объявлено о выдающемся научном результате, совместно полученном гравитационно-волновыми обсерваториями LIGO/Virgо и космическими обсерваториями «Интеграл» и «Ферми», а также работающими с ними в координации наземными телескопами. http://www.iki.rssi.ru/events.htm
Совместная пресс-конференция коллаборации LIGO и Глобальной сети телескопов-роботов МАСТЕР МГУ состоится 16 октября в 16:00 в конференц-зале ГАИШ под эгидой общемосковсковского семинара астрофизиков имени Я. Б. Зельдовича. МАСТЕР представит свой пресс-релиз, включая статьи в Nature, ApJL, которые будут опубликованы в тот же день. http://www.sai.msu.ru/news/2017/10/09/news1.html
16 октября 2017 года в 16:00 CEST в своей штаб-квартире в Гархинге в Германии ESO устраивает пресс-конференцию, на которой будут представлены результаты революционных наблюдений никогда прежде не регистрировавшегося астрономического явления. http://www.eso.org/public/russia/announcements/ann17071/
Ходят слухи, что речь о гравитационно-волновом сигнале от слившихся нейтронных звёзд, но поскольку вовлечены ещё и другие телескопы, то возможно поймали от них же одновременно и ещё какой-нибудь сигнал — гамма-всплеск, например (Интеграл и Ферми — это гамма-телескопы). Каким боком здесь ESO и МАСТЕР, правда, непонятно — видимо, они тоже что-то увидели в свои наземные телескопы.
У меня есть знакомый, который в курсе, по какому поводу кипиш, но он отказывается колоться, так что остаётся только ждать понедельника.
www.eso.org
Сообщение для прессы: на пресс-конференции в штаб-квартире ESO будет объявлено об открытии чрезвычайной важности
Ну что, как и ожидалось, зафиксировано слияние нейтронных звёзд!
17 августа детекторы гравитационных волн LIGO и VIRGO зафиксировали приход сигнала, и определили направление его прихода с точностью около 35 квадратных градусов. Уже через 2 секунды (!) детекторы космических гамма-телескопов Fermi и ИНТЕГРАЛ поймали оттуда же гамма-сигнал. Эта информация мгновенна была доведена до всех обсерваторий мира, которые, изменив свои программы, начали наблюдения за этим событием. Одни из них прекращали наблюдения, поскольку участок наблюдения скрывался за горизонтом, но тут же включались другие. Тут работали и оптические наземные телескопы типа VLT, и космические телескопы типа Hubble, и радиотелескопы типа ALMA.
В итоге мы имеем огромное количество информации о событии, которое до этого никто и никогда не наблюдал.
Что уже удалось установить? Это было слияние нейтронных звёзд с массой всего в 1,1 и 1,6 солнечных. Событие произошло на расстоянии около 130 млн световых лет от нас в галактике NGC 4993 в созвездии Гидры. Его сопровождал всплеск излучения, которые был предсказан теоретикам много лет назад и назван «килоновой».
Что нам всё это даст? Мы сможем извлечь много нового об устройстве нейтронной материи — по сути состоянии, в котором находятся атомные ядра. Кроме того, мы скорее всего найдём ответ на вопрос, откуда во Вселенной так много тяжёлых элементов. Раньше считалось, что они появляются во время взрыва сверхновых, но оценки не сходились с реально наблюдаемым количеством. А некоторое время назад возникла идея, что их источником являются как раз слияния нейтронных звёзд в процессе которых идёт чрезвычайно эффективный процесс «утяжеления» ядер, известный как r-процесс. Теперь теоретики смогут сравнить свои расчёты с наблюдениями, и сказать, насколько эта идея близка к жизни.
Поскольку событие было поймано вскоре после запуска VIRGO (чувствительности одних только LIGO для регистрации нейтронных звёзд не хватало), то можно ожидать, что оно далеко не последнее, и теперь у нас подобные слияния будут регистрироваться регулярно.
В общем, это хорошая заявка на Нобелевскую премию. Новая эра астрофизических исследований началась!
17 августа детекторы гравитационных волн LIGO и VIRGO зафиксировали приход сигнала, и определили направление его прихода с точностью около 35 квадратных градусов. Уже через 2 секунды (!) детекторы космических гамма-телескопов Fermi и ИНТЕГРАЛ поймали оттуда же гамма-сигнал. Эта информация мгновенна была доведена до всех обсерваторий мира, которые, изменив свои программы, начали наблюдения за этим событием. Одни из них прекращали наблюдения, поскольку участок наблюдения скрывался за горизонтом, но тут же включались другие. Тут работали и оптические наземные телескопы типа VLT, и космические телескопы типа Hubble, и радиотелескопы типа ALMA.
В итоге мы имеем огромное количество информации о событии, которое до этого никто и никогда не наблюдал.
Что уже удалось установить? Это было слияние нейтронных звёзд с массой всего в 1,1 и 1,6 солнечных. Событие произошло на расстоянии около 130 млн световых лет от нас в галактике NGC 4993 в созвездии Гидры. Его сопровождал всплеск излучения, которые был предсказан теоретикам много лет назад и назван «килоновой».
Что нам всё это даст? Мы сможем извлечь много нового об устройстве нейтронной материи — по сути состоянии, в котором находятся атомные ядра. Кроме того, мы скорее всего найдём ответ на вопрос, откуда во Вселенной так много тяжёлых элементов. Раньше считалось, что они появляются во время взрыва сверхновых, но оценки не сходились с реально наблюдаемым количеством. А некоторое время назад возникла идея, что их источником являются как раз слияния нейтронных звёзд в процессе которых идёт чрезвычайно эффективный процесс «утяжеления» ядер, известный как r-процесс. Теперь теоретики смогут сравнить свои расчёты с наблюдениями, и сказать, насколько эта идея близка к жизни.
Поскольку событие было поймано вскоре после запуска VIRGO (чувствительности одних только LIGO для регистрации нейтронных звёзд не хватало), то можно ожидать, что оно далеко не последнее, и теперь у нас подобные слияния будут регистрироваться регулярно.
В общем, это хорошая заявка на Нобелевскую премию. Новая эра астрофизических исследований началась!
Факт про рождение тяжёлых элементов:
При одном взрыве килоновой может возникнуть огромное количество золота — до десяти масс Луны.
Отсюда: https://nplus1.ru/news/2017/10/16/kilonova
При одном взрыве килоновой может возникнуть огромное количество золота — до десяти масс Луны.
Отсюда: https://nplus1.ru/news/2017/10/16/kilonova
nplus1.ru
Астрономы впервые услышали гравитационные волны от слияния нейтронных звезд
Ученые впервые в истории зафиксировали гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд — сверхплотных объектов массой с наше Солнце и размером с Москву. Возникшие затем гамма-всплеск и вспышку килоновой наблюдали около 70 наземных и космических обсерваторий —…
А у меня тут новый #конкурс для вас!
На этот раз мы разыгрываем книги совместно с фондом «Эволюция» и порталом «Антропогенез.ру»
Большой проблемой современного общества, не только в России, но и в мире, является рост влияния лженаучных концепций. Большой адронный коллайдер был под угрозой закрытия из-за необоснованных опасений, что он уничтожит Землю. Нас пытаются лечить «структурированной» водой. В Академию наук проникают адепты гомеопатии. Малообразованные матери отказываются прививать своих детей. С телеэкранов нам рассказывают о «гипотезе» плоской Земли и о чудодейственных умениях экстрасенсов.
Эта проблема, к сожалению, не осознаётся в полной мере, и потому так важны любые инициативы по акцентированию на них внимания. Такой инициативой является антипремия «Почетный академик ВРАЛ», учреждённая совместно «Эволюцией» и «Антропогенез.ру»
Пусть хорошая научно-популярная литература победит мракобесную беллетристику — в течение недели мы разыграем среди подписчиков канала 2 книги: «Квантовая случайность» Николя Жизана и «Космос Эйнштейна» Митио Каку.
Для участия в розыгрыше надо:
— подписаться на паблик фонда «Эволюция» https://vk.com/evolutionfund,
— подписаться на паблик «Антропогенез.ру» https://vk.com/antropogenez_ru,
— заполнить небольшую анкету здесь: https://goo.gl/forms/Gsb3SKpveuikGJWx2 .
Два победителя будут выбраны среди заполнивших анкету генератором случайных чисел 21 октября, в день подведения итогов антипремии «Почетный академик ВРАЛ» (трансляцию церемонии можно смотреть онлайн: http://antropogenez.ru/scientists-against-myths).
На этот раз мы разыгрываем книги совместно с фондом «Эволюция» и порталом «Антропогенез.ру»
Большой проблемой современного общества, не только в России, но и в мире, является рост влияния лженаучных концепций. Большой адронный коллайдер был под угрозой закрытия из-за необоснованных опасений, что он уничтожит Землю. Нас пытаются лечить «структурированной» водой. В Академию наук проникают адепты гомеопатии. Малообразованные матери отказываются прививать своих детей. С телеэкранов нам рассказывают о «гипотезе» плоской Земли и о чудодейственных умениях экстрасенсов.
Эта проблема, к сожалению, не осознаётся в полной мере, и потому так важны любые инициативы по акцентированию на них внимания. Такой инициативой является антипремия «Почетный академик ВРАЛ», учреждённая совместно «Эволюцией» и «Антропогенез.ру»
Пусть хорошая научно-популярная литература победит мракобесную беллетристику — в течение недели мы разыграем среди подписчиков канала 2 книги: «Квантовая случайность» Николя Жизана и «Космос Эйнштейна» Митио Каку.
Для участия в розыгрыше надо:
— подписаться на паблик фонда «Эволюция» https://vk.com/evolutionfund,
— подписаться на паблик «Антропогенез.ру» https://vk.com/antropogenez_ru,
— заполнить небольшую анкету здесь: https://goo.gl/forms/Gsb3SKpveuikGJWx2 .
Два победителя будут выбраны среди заполнивших анкету генератором случайных чисел 21 октября, в день подведения итогов антипремии «Почетный академик ВРАЛ» (трансляцию церемонии можно смотреть онлайн: http://antropogenez.ru/scientists-against-myths).
ВКонтакте
Фонд «Эволюция»
Просветительский фонд «Эволюция» создан в 2015 году. Наши цели — популяризация науки, научного мировоззрения и рационального мышления. Мы занимаемся как созданием собственных некоммерческих просветительских проектов, так и поддержкой на конкурсной основе…
Друзья, хочу пригласить вас на Фестиваль кино о науке и технологиях 360°, который пройдёт с 20 по 29 октября в Москве. Я, кстати, буду в этом году его участником. В субботу, 21 октября, мы с Анатолием Витальевичем Красильниковым поговорим о термоядерной энергетике и проекте ITER.
Перед нашим разговором мы посмотрим фильм «Да будет свет» (Let there be light), посвящённого этому проекту. А. В. Красильников — директор «ИТЭР-Центра», фактически, руководитель российской части программы ITER.
Для беседы я подобрал ряд вопросов, которые мне показались особо интересными с точки зрения широкой публики:
- Самый главный вопрос: почему так долго? Почему от первых обсуждений до начала строительства прошло больше 20 лет? Почему сроки окончания ITER несколько раз переносились? Это проблема в первую очередь политическая или техническая?
- В каком состоянии ITER сейчас? Когда стоит ожидать первую плазму и выхода на расчётную мощность? Велика ли вероятность, что эти сроки в очередной раз сдвинутся?
- Какой вклад в ITER России? Сколько мы вложили в этот проект с точки зрения финансов? Откуда берутся эти деньги? Куда они направляются? Остаются в России или идут и зарубеж тоже? Какие технологии предоставила для ITER Россия? Почему именно России были поручены эти направления?
- Что дальше? После завершения ITER насколько реально финансирование DEMO? Не проиграли ли уже токамаки альтернативным источникам энергии? Кому в мире могло бы быть реально выгодно вложиться в термоядерную энергетику?
- Можно ли ожидать прорывов от альтернативных концепций термоядерных реакторов? Могут ли стеллараторы потеснить токамаки? Есть ли промышленные перспективы у лазерного термояда? Можно ли ожидать более компактных и дешёвых реакторов от концепций типа диномака и т. п.? Возможен ли ренессанс открытых ловушек?
У нас будет всего час, и вряд ли мы успеем обсудить всё из намеченного, но услышать ответ хотя бы на некоторые из этих вопросов от «главного по ITER в России» будет, как мне кажется, интересным.
В общем, если эта тема вам близка, обязательно приходите!
Просмотр фильма начнётся в 17:00. Дискуссия — около 18:30. Место — площадка зала «Экстрополис» в офисе Яндекса (ул. Льва Толстого, 16). Участие бесплатное, но требуется регистрация.
Информация о фильме и регистрация: http://360.polymus.ru/ru/program/films/da-budet-svet/
Странички фестиваля в соцсетях:
https://vk.com/fest_360
https://www.facebook.com/events/491272061251764/
Перед нашим разговором мы посмотрим фильм «Да будет свет» (Let there be light), посвящённого этому проекту. А. В. Красильников — директор «ИТЭР-Центра», фактически, руководитель российской части программы ITER.
Для беседы я подобрал ряд вопросов, которые мне показались особо интересными с точки зрения широкой публики:
- Самый главный вопрос: почему так долго? Почему от первых обсуждений до начала строительства прошло больше 20 лет? Почему сроки окончания ITER несколько раз переносились? Это проблема в первую очередь политическая или техническая?
- В каком состоянии ITER сейчас? Когда стоит ожидать первую плазму и выхода на расчётную мощность? Велика ли вероятность, что эти сроки в очередной раз сдвинутся?
- Какой вклад в ITER России? Сколько мы вложили в этот проект с точки зрения финансов? Откуда берутся эти деньги? Куда они направляются? Остаются в России или идут и зарубеж тоже? Какие технологии предоставила для ITER Россия? Почему именно России были поручены эти направления?
- Что дальше? После завершения ITER насколько реально финансирование DEMO? Не проиграли ли уже токамаки альтернативным источникам энергии? Кому в мире могло бы быть реально выгодно вложиться в термоядерную энергетику?
- Можно ли ожидать прорывов от альтернативных концепций термоядерных реакторов? Могут ли стеллараторы потеснить токамаки? Есть ли промышленные перспективы у лазерного термояда? Можно ли ожидать более компактных и дешёвых реакторов от концепций типа диномака и т. п.? Возможен ли ренессанс открытых ловушек?
У нас будет всего час, и вряд ли мы успеем обсудить всё из намеченного, но услышать ответ хотя бы на некоторые из этих вопросов от «главного по ITER в России» будет, как мне кажется, интересным.
В общем, если эта тема вам близка, обязательно приходите!
Просмотр фильма начнётся в 17:00. Дискуссия — около 18:30. Место — площадка зала «Экстрополис» в офисе Яндекса (ул. Льва Толстого, 16). Участие бесплатное, но требуется регистрация.
Информация о фильме и регистрация: http://360.polymus.ru/ru/program/films/da-budet-svet/
Странички фестиваля в соцсетях:
https://vk.com/fest_360
https://www.facebook.com/events/491272061251764/
360.polytech.one
Политех 360 — один из ключевых просветительских проектов Политехнического музея
Международный фестиваль о науке и технологиях Политех 360 в восьмой раз пройдет в Москве с 22 ноября по 2 декабря.
Однажды у меня родилась идея нового метода генерации гамма-излучения. Я её теоретически обосновал и даже успел написать черновик статьи. Но тут вдруг вышла статья, где эта идея была уже реализована экспериментально, так что черновик пришлось выкинуть. Было обидно.
Думаю, ещё обиднее авторам вот этой работы https://nplus1.ru/news/2017/10/19/gravity-speed которые провели полный анализ, написали статью, прошли все стадии рецензирования, но статья вышла в тот момент, когда их результат оказался уже никому не нужен.
Они измеряли отличие скорости гравитационных волн от скорости света по трём первым событиям, зарегистрированным LIGO, и получили их совпадение с точностью около 50%. А на той неделе объявили об одновременной регистрации гратационного и электромагнитного сигналов от слияния нейтронных звёзд — и это дало совпадение этих скоростей уже с точностью 10¯¹³ %.
Думаю, ещё обиднее авторам вот этой работы https://nplus1.ru/news/2017/10/19/gravity-speed которые провели полный анализ, написали статью, прошли все стадии рецензирования, но статья вышла в тот момент, когда их результат оказался уже никому не нужен.
Они измеряли отличие скорости гравитационных волн от скорости света по трём первым событиям, зарегистрированным LIGO, и получили их совпадение с точностью около 50%. А на той неделе объявили об одновременной регистрации гратационного и электромагнитного сигналов от слияния нейтронных звёзд — и это дало совпадение этих скоростей уже с точностью 10¯¹³ %.
N + 1 — главное издание о науке, технике и технологиях
Физики запретили гравитации разгоняться выше 1,4 скорости света
Напоминаю, что на этой неделе мы с фондом «Эволюция» и порталом «Антропогенез.ру» проводим #конкурс и разыгрываем две книги.
Розыгрыш уже завтра, так что если хотели принять участие, но забыли — поторопитесь!
Подробности: https://news.1rj.ru/str/physh/460
Розыгрыш уже завтра, так что если хотели принять участие, но забыли — поторопитесь!
Подробности: https://news.1rj.ru/str/physh/460
Telegram
physħ
А у меня тут новый #конкурс для вас!
На этот раз мы разыгрываем книги совместно с фондом «Эволюция» и порталом «Антропогенез.ру»
Большой проблемой современного общества, не только в России, но и в мире, является рост влияния лженаучных концепций. Большой…
На этот раз мы разыгрываем книги совместно с фондом «Эволюция» и порталом «Антропогенез.ру»
Большой проблемой современного общества, не только в России, но и в мире, является рост влияния лженаучных концепций. Большой…
Вечером в пятницу нет ничего лучше, чем подумать, о чём-нибудь вечном. Например, о проблемах.
Я имею ввиду, конечно, фундаментальные проблемы физики. Вот топ-3 от известного теорфизика Эмиля Ахмедова: https://postnauka.ru/longreads/81417
Я имею ввиду, конечно, фундаментальные проблемы физики. Вот топ-3 от известного теорфизика Эмиля Ахмедова: https://postnauka.ru/longreads/81417
postnauka.ru
3 нерешенные проблемы фундаментальной физики — все самое интересное на ПостНауке
Физик Эмиль Ахмедов о проблеме конфайнмента кварков, космологической постоянной и квантовой гравитации
А вот и результаты нашего конкурса с фондом Эволюция и порталом Антропогенез.ру.
«Квантовая случайность» Николя Жизана достаётся Виктории Петуховой из Москвы.
А «Космос Эйнштейна» Митио Каку — Наталье Стрекун из Южно-Сахалинска.
Поздравляю победителей!
Чтобы получить книги напишите Татьяне Шутовой вконтакте (https://vk.com/id2157981) или на e-mail: t.shutova@evolutionfund.ru
Ссылка на розыгрыш: http://randomus.ru/num4847126
«Квантовая случайность» Николя Жизана достаётся Виктории Петуховой из Москвы.
А «Космос Эйнштейна» Митио Каку — Наталье Стрекун из Южно-Сахалинска.
Поздравляю победителей!
Чтобы получить книги напишите Татьяне Шутовой вконтакте (https://vk.com/id2157981) или на e-mail: t.shutova@evolutionfund.ru
Ссылка на розыгрыш: http://randomus.ru/num4847126
randomus.ru
Число № 4847126. Рандомус
Сервис генерации и хранения случайных чисел для лотерей и розыгрышей
Весной 2019 года НАСА планирует отправить в космос самый дорогой в истории телескоп — «Джеймс Уэбб». Отобрал для вас 10 самых важных фактов об этом мегапроекте стоимостью около 10 млрд долларов https://zen.yandex.ru/media/physh/10-faktov-o-samom-dorogom-teleskope-v-istorii-59f09ca3ad0f22225c32e181
Яндекс Дзен | Платформа для авторов, издателей и брендов
10 фактов о самом дорогом телескопе в истории
Весной 2019 года в космос должен отправиться самый дорогой телескоп из когда-либо созданных человечеством. Речь идёт о Телескопе НАСА имени Джеймса Уэбба стоимостью около 10 млрд долларов США. Я отобрал самые интересные факты об этом мегапроекте.
Помните в «Звёздных войнах» момент, когда «Звезда смерти» уничтожает мирную планету Альдераан выстрелом из своего суперлазера? Несколько лучей сошлись вместе и объединились в один супермощный луч.
В общем, в N+1 вышла моя заметка о том, как эту фантастику учёные пытаются сделать явью. Им удалось объединить в плазме в один луч восемь других с потерей общей мощности всего в два раза (это очень неплохо, на самом деле).
Подробности: https://nplus1.ru/news/2017/10/26/superlaser
В общем, в N+1 вышла моя заметка о том, как эту фантастику учёные пытаются сделать явью. Им удалось объединить в плазме в один луч восемь других с потерей общей мощности всего в два раза (это очень неплохо, на самом деле).
Подробности: https://nplus1.ru/news/2017/10/26/superlaser
N + 1 — главное издание о науке, технике и технологиях
Плазма помогла объединить несколько мощных лазерных пучков в суперлуч
Что-то я увлёкся темой телескопа Джеймса Уэбба, и попытался подробнее разобраться в его отличиях от легендарного Хаббла. Вот что из этого получилось https://zen.yandex.ru/media/physh/uebb-vs-habbl-59f20e34c5aa5775b629a2e4
Яндекс Дзен
Уэбб vs Хаббл
Весной 2019 года НАСА планирует запустить в космос телескоп имени Джеймса Уэбба, который станет самым дорогим подобным проектом в истории. Многие называют его заменой телескопу Хаббла, хотя, возможно, правильнее всё же называть его наследником. По крайней…