Сообщество - Инженерные знания

Инженерные знания

71 пост 381 подписчик

Популярные теги в сообществе:

2

Добро пожаловать!

Добро пожаловать в пикабу-сообщество проекта "Инженерные знания"!

Мы изучаем физику и инженерные науки в простой и интересной форме без стандартных скучных клише, которые обычно отталкивают учеников. Меня зовут Юрий Трифонов и я пишу для вас авторские научно-популярные заметки, и иногда снимаю интересные ролики. Познавать мир через физику - неплохой путь ;)

Ещё у проекта есть:

  • ДЗЕН-канал, где выходят эксклюзивные материалы

  • Сайт, где периодически появляются оригинальные статьи

  • Telegram-канал, который тоже содержит эксклюзивы

  • Второй канал в телеге с интересными научно-познавательными картинками

Изначально проект задумывался как способ преподнести полезные и интересные знания в новом формате и был посвящен университетским дисциплинам: материаловедение, техническая физика и прочие инженерные науки.

В процессе развития проекта оказалось, что любой материаловед (или инженер другого профиля) рано или поздно сталкивается с такими необычными вопросами, как "что находится между атомами" и "существует ли пустота как таковая". Или что дальше бозона Хиггса? Поэтому, львиная доля материалов теперь связана с теоретической физикой, космологией и подобными более глубокими изысканиями. Это ответ на вопрос для тех, кто обычно спрашивает: где же тут ИНЖЕНЕРНЫЕ знания?

Друзья, я думаю, что если вы сможете понять логику работу, скажем машины времени, то инженерное применение этих знаний не заставит себя ждать :)...

17

Методы поиска элементарных частиц - это обман?

Идея о том, что всё состоит из частиц, воспринимается современной физикой очень даже хорошо. Регулярно «зоопарк частиц» пополняется и вот уже даже элементарные частицы (которые по идее не подлежат разделению) оказываются тоже состоящими из ещё меньших «кирпичиков». У тех, кто видит в новостях, что постоянно обнаруживаются всё новые и новые частицы появляется справедливый вопрос:

А почему вы решили, что эти частицы вообще есть? Можно ли их как-то увидеть?!

И тут начинается самое интересно!

Сразу хотелось бы обозначить, что для существования той или ной частицы нам не обязательно её видеть. Не стоит тут переигрывать с эффектом наблюдателя, да и сводить всё к принципу, что «если я это не вижу, то этого нет» тоже не нужно.

Обычно скептикам я отвечаю, что мы не видим, например, ветер. Но можете ли вы сказать при этом, что ветра совсем не существует?! Восприятие, увы, вещь сильно ограниченная и ориентироваться только на него (даже с учётом техники) совсем-таки не научно.

Методы поиска элементарных частиц - это обман? Научпоп, Наука, Физика, Исследования, Познавательно, НаукаPRO, Эксперимент, Видео, YouTube, Длиннопост

Модель атома

Однако, с учетом того, что научпоп издания часто манипулируют теми или иными результатом, а реальность преподносится не совсем-таки научно, в разумной части общества созрел, как это модно сейчас говорить, запрос на некоторую справедливость.

Давайте попробуем проанализировать как можно обнаружить или даже увидеть ту или иную частицу или хотя бы детектировать её. Ведь действительно, самая первая и даже правильная мысль человека — если я это не вижу, то этого нет. Такова наша природа и логика работы сознания, (если опустить научную составляющую). Вникать детально в каждую конкретную методику не будем. Посмотрим на базовый физический принцип групп методов.

С «увидеть частицу» нас ждёт особый сюрприз. Так уж получилось, что даже атом разглядеть своими глазами уже невозможно. Множество тех фотографий, которые путешествуют по разным источникам — это не сами атомы, а компьютерное моделирование предполагаемого образа атома. Это косвенный результат измерений, а не прямая съемка.

Как дела у оптики?

Главное ограничение для оптики в возможности наблюдения атома и всего, что может быть меньше атома — это сами законы физики.

Когда длина волны видимого света становится большей, чем размер самого объекта изучения, объект является невидимым для наблюдения. Этот принцип получил название дифракционного предела Аббе.

Это примерно как с прутьями решётки, которые с некоторого расстояния невозможно увидеть через объектив. Поэкспериментируйте на досуге.

Методы поиска элементарных частиц - это обман? Научпоп, Наука, Физика, Исследования, Познавательно, НаукаPRO, Эксперимент, Видео, YouTube, Длиннопост

Предел Аббе

Оптическая микроскопия с использованием даже самых «серьезных» микроскопов точно не подходит для наблюдения атомов (и всего того, что мельче них). В крайнем случае можно увидеть макромолекулы полимеров, да и то в редких случаях. Но есть целая группа самых разных микроскопов электронного типа.

На каждом из них останавливаться не будем, но попробуем уловить основную суть метода. Может быть с их помощью можно увидеть ту или иную частичку или хотя бы сам атом?

Пару слов про электронный микроскоп

По общему принципу работы электронный микроскоп напоминает оптический, но вместо света здесь работают электроны, фокусируемые магнитными линзами. Пучок электронов, проходя через тонкий образец, взаимодействует с ним тем или иным образом, а затем попадает на люминесцентный экран, делающий картину видимой для человеческого глаза.

Вы, скорее всего спросите, зачем заменять свет на поток электронов. Ведь базовые принципы примерно одинаковые. Но есть одно принципиальное различие. Электромагнитную волну можно взять с очень короткой длиной волны. Это позволит обмануть пресловутое ограничение оптического микроскопа.

Методы поиска элементарных частиц - это обман? Научпоп, Наука, Физика, Исследования, Познавательно, НаукаPRO, Эксперимент, Видео, YouTube, Длиннопост

Карта рефлексов

Дальше уже идут разные варианты электронной микроскопии. Просвечивающая, рассеивающая, силовая, туннельная. Во всех этих случаях можно надеяться нащупать атом. И, внимание, ключевое слово! Именно нащупать. Не увидеть.

Слово «увидеть» применительно к работе электронного микроскопа подходит уже не очень хорошо. Всегда это будут те или иные рефлексы. Когда поток электронов встретит атом на своем пути он или отразится, или рассеется, или заблокируется. На экране наблюдения мы получим рефлексы. Если речь идёт про изучение структуры металла, то слово "увидеть" ещё подходит, но для узлов решётки нет.

Все эти примеры больше похожи на поиск выключателя в темной комнате, нежели на наблюдение за птицей в бинокль. Но это не означает, что все методики эти антинаучные!

Модель изображения частицы, которую мы восстановили по результату рассмотрения карты рефлексов микроскопа не является фейком или голым моделированием. Это всё-таки некоторая реальная схема. Поэтому, говорить, как это обычно бывает в комментариях, что «вот, частицу-то никто не видел!» как минимум безграмотно. Всё, что удалось воссоздать по результату анализа на электронном микроскопе вполне себе научно.

Другое дело, что не всегда ясно какой именно объект мы увидели (или лучше — обнаружили).

Если посмотреть на карту рефлексов от рассеяния на узлах кристаллической решетки, то мы можем лишь предположить, согласно нашей модели, что нащупали мы именно атом, который там находится. Там может оказаться и что-то иное. Также в темной комнате можно найти взведенную мышеловку, играя рукой по столу, а можно нажать клавишу включателя света.

Кстати про слово «нащупали» — есть зондовые электронные микроскопы, которые буквально-таки нащупывают объекты. Но единичный атом они практически никогда не нащупывают. Зонд перемещается по поверхности, а полученная топология фиксируется.

Но, увы и ах, электронный микроскоп в его классической интерпретации не сможет показать даже модель самого атома. Впрочем, если доработать методику, то можно увидеть более интересную картинку.

Тепловое движение

Методы поиска элементарных частиц - это обман? Научпоп, Наука, Физика, Исследования, Познавательно, НаукаPRO, Эксперимент, Видео, YouTube, Длиннопост

Свежая фотография атома

В интернете можно увидеть изображения атомов, которые считаются вполне себе достоверными и датируются «свежими числами». Всё это тоже результат работы того или иного алгоритма. Иногда этот алгоритм базируется на показаниях электронного микроскопа.

Например, есть методика, называемая электронная птихография. Она отталкивается от фиксации энергии, испускаемой при тепловом движении частиц, и фиксирует точки с наибольшей насыщенностью этой энергией. Так получены наиболее новые снимки атомной структуры. По факту это тоже косвенный метод измерения, но не самый точный. Много лишних шумов, поэтому финальная версия изображения ещё и сверяет свои «мысли» с математической моделью объекта.

Методика позволяет увидеть группы атомов и довольно точно смоделировать форму и вид атома.

Методы поиска элементарных частиц - это обман? Научпоп, Наука, Физика, Исследования, Познавательно, НаукаPRO, Эксперимент, Видео, YouTube, Длиннопост

Фотография атома

Но а как же получаются картинки, где атом как будто бы планетарная система?

Наиболее простой способ — бомбардирование атома частичками и предсказание отклонения частиц того или иного типа по той или иной схеме. Это целая группа методов, которая объединена общей логикой. По сути дела ещё Резерфорд использовал такой физический подход при построении планетарной модели.

Что делать, если ожидаемая частичка меньше атома?

Гораздо интереснее дело обстоит с субатомными частицами. Само по себе их существование предсказывается сначала посредством математического моделирования или…чутья.

Ну а затем косвенными методами эта частица ищется. Вы не ослышались! Появление тех же мюонов — это результат обработки математической модели, в которой явно чего-то не хватало изначально. И только потом был построен детектор.

Аналогичная судьба была у нейтрино — их нашли значительно позже, чем было предположено их реальное существование в природе. Многие ученые-ядерщики буквально-таки говорили, что тут должно быть нечто такое, чего пока мы не видим и находим. Когда нейтрино нашли вся логика складно уложилась в одну общую модель.

И тут, объективности ради, стоит отметить, что буквально все методики поиска субатомных частиц косвенные. Причем, косвенные методики в случае электронной микроскопии куда себе боле объективные, чем в случае с поиском этих невероятных мелких частиц.

Стоит ли говорить, что электронный микроскоп тут уже не поможет.

Поэтому, используются другие, совсем-таки косвенные, варианты. Их довольно много, поэтому перечислим те, которые используются наиболее часто. А точнее, опишем принцип работы группы методов и выявим их условность. Итак.

Частица разыскивается по её ожидаемому воздействию на тот или иной «физический индикатор».

Как правило это два основных действия — свечение и ионизация.

Ионизация рассматривается в камере Вильсона и в пузырьковой камере, а свечение — это счётчик Гейгера или фотоэмульсии. Только этими методами границы использования этих физических принципов не ограничиваются.

Метод ионизации

Методы поиска элементарных частиц - это обман? Научпоп, Наука, Физика, Исследования, Познавательно, НаукаPRO, Эксперимент, Видео, YouTube, Длиннопост

Слева трек частицы

Сама по себе методика довольно забавная. Она применяется как в камере Вильсона, так и в пузырьковой камере. Различие в них только в среде, которая ионизируется.

Если через некоторую среду проходит заряженная частица, то она ионизирует пространство вокруг своего трека. Значит, трек можно «подсветить». Он покрывается или обрастает пузырьками газа/воды. В случае пузырьковой камеры — там не ионизация, а кипение на треке и появление пузырьков.

Форму траектории фиксируют и сравнивают с ожидаемой по мат.модели.

Если частица отклонилась в таком-то поле на столько-то, то можно предположить, что она детектирована.

Траектория высчитывается, исходя из ожидаемой массы частицы и её энергии. Остаётся сравнивать.

Что же…Всё хорошо и методика очень активно применяется. Но главный вопрос!

А что, если трек оставляет ни эта частица? Когда анализируешь эту логику, то не покидает ощущение, что сову натянули на глобус. Однако, в целом метод вполне себе научный.

Остаётся добавить, что с помощью этой камеры обнаружили практически все субатомные частицы — электроны, позитроны и прочие представители фауны. "Засветятся" все, кто влияет на среду прохождения.

Разные виды свечений

Эта группа методик используется как для поиска самых простых «привычных» частичек, так и для обнаружения невероятных нейтрино и мюонов.

Когда частичка будет проходить через некоторое поле или объект, то будет появляться квант света. Примерно так работает сложный современный детектор нейтрино.

Он представляет из себя огромную конструкцию, которая закопана под Землю, а внутри расположен бассейн с водой. Под водой и на стенах есть детекторы.

Методы поиска элементарных частиц - это обман? Научпоп, Наука, Физика, Исследования, Познавательно, НаукаPRO, Эксперимент, Видео, YouTube, Длиннопост

Детектор

Под Землю всё это спрятано для того, чтобы исключить попадание в детектор других космических лучей. Ведь только нейтрино способны проходить практически через все объекты и только они могу оказаться под Землей на такой глубине.

Дальше, когда они оказываются в воде, себя проявляет сонолюминисценция — эффект свечения, происходящего в результате взаимодействия нейтрино со средой. Эти вспышки фиксируются сверхточной аппаратурой. Их существование говорит о том, что там были нейтрино.

И вот опять, казалось бы, что косвенный метод показывает существование там частички.

Но уверены ли мы, что фиксируется именно та частица, которая ожидалась? Увы, нет.

Всё это только гипотеза и прогноз, и проверка этого прогноза посредственным методом. К сожалению, тут можно согласиться и со скептиками. Хотя, на мой взгляд методика остаётся близкой к научным способам поиска.

Рассеяния того или иного

Если предыдущая группа методик была ещё более или менее косвенно-механической и казалась точной, то есть ещё более странная группа методов.

Все методы этого типа ориентируются на фиксацию результата взаимодействия нескольких объектов элементарного типа. При этом результат, как правило, фиксируется методиками, которые были описаны раньше.

Логика, которая тут применяется, простая. Например, объект бомбардируется теми или иными частицам и мы ожидаем, что получатся позитрон и электрон.

Мы проводим это действие, а позитрон и электрон потом ищем способами, описанными выше. Неточностей тут может быть гораздо больше. Да и вообще всё очень эфемерное.

Используется не только логика гипотез, но ещё и методы дальнейшей фиксации процесса выбраны посредственные.

Если опустить все математические выкладки, то мы ищем непонятно что непонятно каким образом. Однако, при некоторой доле приближения группу методов можно считать даже научными.

Подобным способом искали кварки. Сразу скажу, что официально экспериментальное подтверждение существования кварков не признано. Но отталкиваются от очень сильно косвенных методик.

Одним из решающих экспериментов, подтверждающих кварковую модель, является аннигиляция электронов и позитронов (e⁺+ e⁻) при высоких энергиях. В результате аннигиляции могут образоваться пары мюон-антимюон (μ⁺μ⁻) или кварк-антикварковые пары, которые, в свою очередь, порождают адроны. Адронные события и являются свидетельством рождения кварков. Эти события можно зафиксировать любым методом, начиная от появления полей и кончая фиксацией трека в пузырьковой камере.

Вместо итога

Несмотря на то, что все методики, которые перечислены после «электронного микроскопа» являются сильно «притянутыми за уши», я бы не сказал, что они абсолютно безнадежны и ненаучны. Скорее правильно тут говорить о точности.

Понятно, что нельзя считать высокоточной методику, которая базируется на поиске косвенным методом того, что мы ожидали увидеть. Но и абсолютно безнадежной с научной точки зрения её считать нельзя.

По всей видимости сейчас мы находимся где-то на пороге осознания. Повторяется картина, которую мы наблюдали при становлении теории строения атома. Сначала это была булка с изюмом Томпсона, а потом получился шарик с вероятностным расположением электронов вокруг единого центра. Вместе с развитием науки развивались и методики исследования.

И вот сегодня мы уже можем утверждать, что модель атома Шрёдингера правильная. Также будет и с элементарными частицами.

Поэтому, проводимые сегодня экспериментальные исследования имеют значительную научную ценность.

Это как обрывки карты с расположением сокровищ, которую мы ещё и рисуем на ходу. Там на пути мы встретили овраг, а там есть мостик. Один путь был неправильный, а второй вёл в нужную сторону. Всё это станет полезным в итоге. Поэтому, лютые хейтеры неправы.

Другое дело, что подобное подвешенное состояние активно используют «грантоешки» и качают якобы научное знание во все стороны. И тут важна некоторая научная доблесть и объективность.

Показать полностью 7
15

Почему физики боятся "жуткого действия" на расстоянии?

Существует такая очень модная нынче в научно-популярных статьях вещь, как квантовая запутанность. Так называют физическое явление, которое описывает незримую связь двух квантовых частиц. Это позволяет им обмениваться информацией о своём состоянии и одна частица мгновенно копирует состояние другой. Состояние - это явление комплексное и включает множество параметров.

Почему физики боятся "жуткого действия" на расстоянии? Физика, Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, НаукаPRO, Видео, YouTube, Длиннопост

Вот только вдумайтесь тут в термин «мгновенно»

Мгновенно – это быстрее скорости света стало быть?

Что же, теперь, когда мы запустили сомнения в незамысловатые научпоп формулировки, давайте вспомним, как Эйнштейн назвал в своё время квантовую запутанность…

Жуткое действие на расстоянии!

И совсем не случайно. Сразу скажу, что я могу не досконально точно описывать события с исторической точки зрения, но вектор развития мы отразим точно.

Итак, суть проблемы такова.

Эйнштейн работал над теорией относительности и долго вписывал в некоторую физическую логику взаимосвязь гравитации и пространства-времени. Можно было бы сказать, что всё это только пустые фантазии, но последующие исследования потихоньку стали подтверждать мысли Эйнштейна и кое-где начали проскакивать прямые или косвенные доказательства его правоты. Началось всё со знаменитого гравитационного линзирования, а позже обнаружили и такие явления, как гравитационные волны, и многое другое.

Почему физики боятся "жуткого действия" на расстоянии? Физика, Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, НаукаPRO, Видео, YouTube, Длиннопост

Казалось бы, что физика наконец-то почувствовала какую-то твёрдую почву под ногами. Но ещё при жизни самого Эйнштейна случилось страшное…

Квантовая механика, которая развивалась параллельно «основному физическому курсу» тоже тянула одеяло на себя и начала обнаруживать совершенно невероятные на первый взгляд явления. И всё бы ничего, но эти явления по сути перечеркивали всю физику Эйнштейна.

Самый яркий пример – та самая квантовая запутанность, с которой мы и начали статью. У Эйнштейна и классической логики, которую он представлял, тут возникало сразу множество принципиальных вопросов. Вот основные из них:

1. Если квантовая запутанность подразумевает мгновенный обмен информацией между частицами, то это значит, что скорость передачи выше скорости света. Такое предположение на корню рушит все представления о теории, над которой долго работал Эйнштейн и которая, вроде как, хорошо и красиво всё объясняла. Значит, что-то одно из двух неправильное. Или квантовая запутанность медленнее скорости света, или скорость света – не максимальный показатель, который может быть достигнут. Но ведь вся теория держится на скорости света 😀 Все расчёты, многие константы да и...вся современная физика.

2. Если квантовая запутанность – это какая-то связь, какой бы она ни была, это означает, что нужна некоторая среда для передачи информации. Примерно как для радиоволны нужно электромагнитное поле (которое, кстати и не везде в космосе есть, но радиоволна проходит)) и это означает, что пустое пространство чем-то да заполнено.

Почесав голову, Эйнштейн высказал нечто типа того, что может быть то, что заполняет пустое пространство не стоит называть эфиром, но там всё-таки что-то да есть.

В последствии это что-то как только не называли – и квантовая пена, и квантовое поле, и на что фантазии хватило. Но однозначного понимания субстанции не было и нет до сих пор. Поэтому, в большинстве случаев все теории заканчивались руганью из-за понятия «эфир». Главное достижение тут - знаменитая фраза "физика не терпит пустоты".

Осознав то, с чем столкнулась физика, Эйнштейн назвал явление жутким действием на расстоянии. Это лучше всего и характеризовало ситуацию.

Насколько мне известно, эти умозаключения привели к тому, что Эйнштейн начал работать над Теорией Всего, но вменяемого результата достичь так и не удалось.

Почему физики боятся "жуткого действия" на расстоянии? Физика, Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, НаукаPRO, Видео, YouTube, Длиннопост

К этой идее много раз возвращались, но теории великого объединения так и нет. Были попытки втиснуть в процесс теорию струн, но вопросов стало ещё больше, чем ответов.

Лучшее, что следовало из сложившейся ситуации – разделить физику на квантовую и обычную. Законы квантовой физики при этом должны нивелироваться законами классической механики и не работать в макромире. С тех пор и квантовая механика, и классическая физика имели ряд неопровержимых доказательств своих теорий. Вот только противоречия оставались. На квантовых эффектах сегодня работают некоторые электронные устройства, ну а теория относительности используется для корректировки работы того же GPS. Поэтому, ни одно, ни другое отрицать полностью нельзя. Скорее нужно искать новый фундамент...Вот только как.

Многие уверены, что именно с жуткого действия на расстоянии в физике началась стагнация. Ученые теперь вместо того, чтобы повторно проработать всю логику процессов, просто приняли, что есть два мира и каждый сидит в своём. Это накладывает отпечаток на всю теоретическую физику и именно поэтому, возможно уже больше 100 лет в физике и нет каких-то прорывных открытий на уровне Ньютона.

---

⚡ Обязательно подпишитесь на Telegram проекта и читайте эксклюзивные статьи!

Показать полностью 3
17

В чём такая ценность именно у 50/60 Гц?

Возьмите практически любой адаптер питания или хозяйственно-бытовой прибор и увидите в характеристиках требуемого источника питания частоту тока в 50 Гц или 60 Гц. Чаще используется стандарт 50/60 Гц.

Показатель относится к переменному току и подразумевает, какое количество раз в единицу времени изменится направление тока за одну секунду на противоположное и потом вернется в исходное состояние.

В чём такая ценность именно у 50/60 Гц? Физика, Наука, Техника, Научпоп, Познавательно, Длиннопост

Представьте волну и посчитайте количество гребней в единицу времени

50 Гц и 60 Гц - это различие между европейскими и американскими сетями. Чаще всего современные устройства универсальные и маркируются как 50/60 Гц. Но как так получилось, что во всем мире установили именно такие значения?

Для начала полезно вспомнить, откуда вообще берется частота тока. Эта величина следует из логики работы генератора. Посмотрите на эту замечательную картинку:

В чём такая ценность именно у 50/60 Гц? Физика, Наука, Техника, Научпоп, Познавательно, Длиннопост

Проследите за точкой

Теперь представьте себе, что условная точка расположена на якоре вращающегося генератора. Когда она находится рядом с магнитной обкладкой напряжение максимальное. По мере отдаления точки от одного полюса магнита напряжение постепенно падает, пока не достигнет нулевой отметки. Потом, при приближении к противоположному полюсу, напряжение продолжает падать и уходит в зону отрицательных значений, пока не достигает низшей точки. Путешествие точки описывается одним периодом колебания.

Совсем не сложно догадаться, что чем быстрее будет вращаться якорь генератора, тем больше пиков попадет в единицу времени и тем выше частота тока.

Но генераторы могут работать и на других частотах. И споры по выбору частоты уже много раз происходили. Но, в конечном итоге, при выборе частот отталкивались от качества работы электрических двигателей и мерцания электрических лампочек.

В чём такая ценность именно у 50/60 Гц? Физика, Наука, Техника, Научпоп, Познавательно, Длиннопост

Стоит ли напоминать, что электрическая лампочка при работе на самом деле моргает. Происходит это из-за сути работы с переменным напряжением. По сути ток в цепи то есть, то его нет. Мы не видим этого мерцания, поскольку она включается-выключается слишком часто. Настолько часто, что мозг не успевает это зафиксировать. Зато если частота съемки ролика не совпадет с частотой мерцания лапочки, то это моргание легко увидеть на видео.

Человек не видит такое мерцание уже при 50 Гц, Увеличить частоту было бы неплохо и, вроде как, для генератора это не сложно. Мерцание лампочки тогда точно не увидеть и потери при передачи меньше. Технически крути якорь быстрее и будет выше частота. Но есть ещё один момент - электрические двигатели, которые использовались раньше в быту и на производстве, оптимальным образом работали именно при 50-60 Гц. Это коллекторные двигатели, которые лучше всего работают на низких частотах. Поэтому, ориентироваться только на качество работы освещения - это мало. 50 Гц является подходящим компромиссом.

Сегодня можно было бы изменить эти частоты, используя асинхронные двигатели (без щёток), но уже имеющаяся инфраструктура довольно объемная и прекрасно работает. Поэтому, стандарт 50/60 Гц продолжают применять и он вполне себя оправдывает.

Грубо говоря, 50 и 60 - это просто удобные круглые цифры, которые хороши для асинхронных двигателей и позволяют уличным фонарям не слишком сильно мерцать.

⚡ Друзья мои, если вам интересны мои статьи, то обязательно поддерживайте мой проект подпиской в Telegram, где регулярно выходят эксклюзивные материалы и читайте новые заметки на ДЗЕНе проекта.

Показать полностью 3
188

Как убрать автомобиль в чемодан?

Это не шутка, а вполне себе серьезная заметка. Автомобиль-чемодан от компании Mazda был первоначально спроектирован и построен в 1991 году в рамках конкурса дизайна, проводимого инженерным отделом.

Как убрать автомобиль в чемодан? Тюнинг, Физика, Познавательно, Двигатель

У одного из инженеров возникла идея: «Что, если бы вы могли выйти из самолета, получить свой багаж и вместо того, чтобы ждать в очереди на такси, просто открыть чемодан и уехать?»

Если сегодня такую проблему можно решить с помощью моноколеса, то на тот момент похожих устройств ещё не существовало. Поэтому, было решено упаковать вполне себе реальный автомобиль в чемодан.

Как убрать автомобиль в чемодан? Тюнинг, Физика, Познавательно, Двигатель

Сборка автомобиля занимает около 15-20 секунд. Автомобиль Mazda Suitcase оснащен двухтактным двигателем объемом 40 куб.см. Запаса топлива хватает примерно на 2 часа езды. Выхлоп выходит через глушитель и через небольшое отверстие в задней части чемодана. Он оснащен функциональными фарами, стоп-сигналами и указателями поворота. Задний тормоз представляет собой небольшой суппорт с приводом и ротор. Максимальная скорость чемодана составляет 45 километров в час.

Ещё больше похожих интересных изобретений можно увидеть в моем Telegram. Там настоящий музей инженерного креатива.

Показать полностью 2
1

Секретная аналоговая методика передачи данных оказалась более эффективной, чем гигабитная сеть

С информацией примерно как и с энергией. Какие методики не придумывай, а физический смысл остаётся одинаковым. Поэтому, в случае аккумулирования энергии совершенно не важно, как именно её сохранять.

Иногда аналоговая логика, которая подразумевает, например, поднимать с помощью излишков энергии бетонную балку на высоту, а потом её опускать и генерировать электричество, оказывается более эффективна, чем "хранение тока" в аккумуляторе.

Секретная аналоговая методика передачи данных оказалась более эффективной, чем гигабитная сеть Физика, Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, НаукаPRO, Ученые, Длиннопост

Про это чудо Илона Маска наверное все уже читали

В 2009 году командой энтузиастов из ЮАР был проведен интересный эксперимент. Они утверждали, что аналоговая технология передачи данных окажется более эффективной и быстрой, нежели использование канала передачи данных, способного "разгоняться" до гигабита в секунду. Аналоговая передача - это...Использование почтовых голубей.

Не секрет, что одно время именно почтовые голуби являлись основным (и единственным) способом обмена информацией. Птицу специально обучали и она вполне себе справлялась с передачей писем из точки А в точку Б. Но ведь речь о бумаге и мелких отправлениях. Как адаптировать это к современным реалиям и уже тем более - сравнивать с современными электронными сетями?

Логика сравнения простая. Возьмём цифры, как это говорится, с потолка. Просто для того, чтобы можно было обозначить принцип сравнения.

По обычному каналу за час можно передать 20 Гб информации. При этом голубю из нужной точки до пункта назначения лететь тоже час. К голубю можно привязать терабайтный накопитель информации и он вполне себе сможет его дотащить. При этом окажется, что скорость передачи данных так выше, чем по привычной технологии. Голубь за час принёс терабайт, а по кабелю удалось вместить всего 20 Гб.

Секретная аналоговая методика передачи данных оказалась более эффективной, чем гигабитная сеть Физика, Наука, Исследования, Научпоп, Познавательно, НаукаPRO, Ученые, Длиннопост

Голубь-киборг

Понятно, что голубь не полетит, например, в сильный ветер или дождь, а провод вполне себе справится с работой в такую погоду. Кабель не сожрёт сокол и он не заблудится. Но ценна тут сама по себе физика процесса.

Очень часто мы безрассудно списываем со счетов устаревшие технологии и считаем их чем-то аморальным и бесполезным.

На практике порой получается, что классический подход к вопросу в некоторых случаях будет куда более эффективен, нежели та или иная инновация. Как гласит одна из пословиц "против лома нет приёма".

Голубей можно было бы заменить компактными дронами, и это избавило бы от проблем с хищниками и прочими форс-мажорами. Главное не списывать со счетов устаревшую логику.

Это лишний раз подчёркивает, что нельзя делить технологии на хорошие и плохие. Следует рассматривать всё через призму окружающих условий и эффективности в том или ином случае.

---

Подпишитесь на Telegram проекта и читайте эксклюзивные статьи!

Ну и не забывайте подписаться на сообщество в пикабушке)

Показать полностью 2
7

ТОП-5 отличных Telegram-каналов о науке

Стоит ли говорить, что в Telegram очень удобно читать те или иные паблики. Традиционно в сети можно встретить рейтинги и подборки каналов на самые разные темы: от вареза до эротики, от политики до событий в маленьком городке. А вот подборок каналов на научные и научно-популярные темы мне не встречалось.

Я решил исправить ситуацию и сделать топ-рейтинг из пяти стоящих каналов для любителей науки и познания, на которые имеет смысл обратить своё внимание.

Инженерные Знания

ТОП-5 отличных Telegram-каналов о науке Наука, Физика, Исследования, Научпоп, Инновации

Что уж тут...Исходя из названия моего блога тут очевидно, что это мой канал, но на платформе Telegram. К сожалению, далеко не все знают о его существовании.

Между тем, я регулярно размещаю обновления и подбираю интересную эксклюзивную информацию по таким темам, как квантовая физика, основы классической физики, электричество, специфические механизмы и теории физического устройства мира. Всю информацию я стараюсь излагать в понятной, доступной всем и легко читаемой форме. Так что буду рад вашей поддержке!

👉 https://t.me/+T0xL6O4cMU23HPyh

Тысяча и одно изобретение

ТОП-5 отличных Telegram-каналов о науке Наука, Физика, Исследования, Научпоп, Инновации

На этом канале собраны самые разные изобретения. Это своеобразный музей технического развития на платформе Telegram. Порой автор находит такие изобретения, которые, как это говорится, не приснятся в самом страшном сне. Ну или не страшном...А перемудрённом.

Очень интересный и своеобразный канал, который обязательно заслуживает вашего внимания и времени на его изучение.

👉 https://t.me/+sGiGkXsjDfZlNzcy

Квантовые миры

ТОП-5 отличных Telegram-каналов о науке Наука, Физика, Исследования, Научпоп, Инновации

Это молодой, но очень интересный проект, цель которого — погрузить читателя в мир квантовой физики. Фейнман однажды сказал, что квантовую физику не понимают сами физики. Тут же поставлена цель донести премудрости квантовой теории до всех и каждого без исключения.

Это весьма интересный проект, поскольку познание мира через физику позволяет ответить на главный вопрос любого школьника «а для чего мне всё это!?» В знании квантовых миров много тайн, причем не антинаучных.

👉 https://t.me/+a87E_ZsYEtQ0OWYy

РоботЫ

ТОП-5 отличных Telegram-каналов о науке Наука, Физика, Исследования, Научпоп, Инновации

Современные технологии подразумевают развитие робототехники. Уже сегодня очень у многих дома есть собственный робот. Это пылесос, который заботливо убирается в вашем жилище. Но робототехника-это целая наука.

На канале РоботЫ разбираются основы робототехники. В простой и понятной форме разъяснятся физические принципы функционирования роботов. Размещаются новости из этой сферы. Изучаются основы построения алгоритмов управления. В общем — это рай для всех ценителей роботов.

👉 https://t.me/+Sy86hwnTOUE0ODU6

Технарь в картинках

ТОП-5 отличных Telegram-каналов о науке Наука, Физика, Исследования, Научпоп, Инновации

В сети очень много проектов из серии «котик какает в кустах». Такие ролики собирают миллион просмотров. Что же, канал «Технарь в картинках» использует любимый многими формат в целях просвещения.

На канале регулярно размещаются GIF-ки, картинки и схемы. которые позволят вам лучше вникнуть в законы физики или какие-то интересные процессы. Канал выгодно отличается от аналогичных тем, что подразумевает размещение именно образовательного контента.

👉 https://t.me/+jtl4OMEYEjZkM2Fi

Показать полностью 4
21

Неужели вода способна растворить ... корабль?

Забегая вперёд дам этакий спойлер - да, лодка из стекловолокна тоже довольно быстро превратится в мусор, если не вытаскивать её на берег.

Теперь давайте разбираться как такое возможно. Ведь пластик в воде не растворяется и не теряет свои свойства.

Итак, когда-то в школе на уроках химии вы возможно выхватили фразу преподавателя, что вода - это универсальный растворитель. Любое вещество рано или поздно растворится в воде. Вы, конечно же. не поверили. И очень зря!

Неужели вода способна растворить ... корабль? Познавательно, Научпоп, Наука, Исследования, Физика, НаукаPRO, Ученые, Химия, Эксперимент, Длиннопост

Можно подумать: "Хм, ну так корабли плавают круглый год и всё с ними хорошо!" На самом деле это совсем не так.

Если исключить всё спорные моменты, то можно сравнить корабль из абсолютно любого материала с бумажным корабликам, которые, я надеюсь, вам повезло в детстве пускать в весенних ручейках. Бумага в воде превращается в некую жижу. По большому счёту и любой другой материал в итоге станет жижей.

Если корабль сделан из металла, то его судьба без надлежащего обслуживания предрешена. Довольно быстро он превратится в дырявую банку. Требуется регулярно наносить специальное покрытие на металл следить за общим его состоянием. Это не совсем-таки процесс растворения, но когда металл перейдёт в оксид и начнёт сыпаться, дальше пойдет непосредственное растворение. Про металл долго рассказывать не стоит, ведь его деградация в воде почти всем очевидна.

Помимо металла для изготовления кораблей используют фибергласс или стекловолокно. Это тип композитного пластика, где матрица представляет из себя полимерную смолу, а армирование выполняется специальными сверхпрочными нитями.

Если положить такую штуку в воду, то она, конечно же, быстро не растворится. Зато если лодка из стелкопластика долго пробудет в воде, то ей хана.

Неужели вода способна растворить ... корабль? Познавательно, Научпоп, Наука, Исследования, Физика, НаукаPRO, Ученые, Химия, Эксперимент, Длиннопост

Одной из основных угроз для корпуса из стекловолокна является осмос, который представляет собой процесс проникновения молекул воды через слой гелькоута (так называется слой, который образуется на поверхности стеклопластика и препятствует его интенсивному промоканию) и достижения ламината из стекловолокна. Это может привести к вздутиям, трещинам и расслоению корпуса, что может поставить под угрозу его структурную целостность и производительность. По факту воздействие осмоса можно описать примерно как...промокание основного материала корабля по механизму размокания газеты в воде.

Осмос чаще возникает в теплом и влажном климате, где температура и соленость воды выше. Чтобы предотвратить или уменьшить осмос, перед спуском лодки на воду следует нанести на корпус защитный барьерный слой из эпоксидной смолы или противообрастающей краски. Также следует регулярно осматривать корпус на наличие признаков вздутий или трещин и ремонтировать их как можно скорее.

Неужели вода способна растворить ... корабль? Познавательно, Научпоп, Наука, Исследования, Физика, НаукаPRO, Ученые, Химия, Эксперимент, Длиннопост

Еще одним фактором, который может повредить корпус из стекловолокна, является ультрафиолетовое (УФ) излучение солнца. УФ-лучи могут разрушить слой гелькоута и привести к его выцветанию, мелению или растрескиванию. Примерно такое влияние света вы видели на пластике от старых холодильников - гадкая жёлтая пластмасса, которая ломается в руках.

Это может подвергнуть стекловолокно воздействию воды и воздуха, что может привести к дальнейшему ухудшению качества. Чтобы защитить корпус из стекловолокна от ультрафиолетового излучения, вам следует накрывать лодку брезентом или чехлом, когда она не используется. Вам также следует натирать и полировать корпус не реже одного раза в год, чтобы восстановить его блеск и закрыть поры гелькоута.

Третий фактор - это царапины, вмятины или выбоины. Долгое нахождение их в воде может привести к просачиванию воды в стекловолокно и вызвать гниение.

Стоит отметить, что нашумевшая история с печально известным Титаном тоже связана с переоценкой стеклопластика. Если интересно об этом прочитать - напишите в комментария.

Кстати говоря, перечисленные факторы также влияют и на слой полимерной краски, которой пытаются защищать металлические корабли. Скажем, осмос встречается и при промокании слоя краски.

Если вам доводилось бывать на Волге или Селигере, то наверняка вы заметили, что местные стараются вытаскивать лодки на берег, если они не используют их хотя бы несколько дней. Это делается именно с целью исключения влияния агрессивной (да, странно эта фраза звучит применительно к воде) среды на корпус.

"Большие корабли" тоже было бы рационально вытаскивать. Но представьте себе какой-нибудь контейнеровоз и подумайте, как это сделать. Технически это очень сложно и трудоемко. Поэтому, в случае промышленного использования, гораздо проще оставить корабль в воде, а потом обработать согласно регламенту.

Не забывайте подписываться на Telegram-канал проекта и читать ещё больше интересного!

Показать полностью 2
4

Изобретать велосипед нужно! Топ-5 занимательных велоизобретений

Выражение "не нужно изобретать велосипед" используется очень часто и подразумевает излишнее усложнение или бессмысленную попытку сделать то, что уже существует и без того прекрасно функционирует. Вот только тем и отличается взгляд на жизнь учёного, что он подсознательно старается найти скрытые возможности и видит незаметные на первый взгляд детали, стараясь сделать мир лучше.

Примерно так и с велосипедом. Сказать настоящему изобретателю: "Не нужно изобретать велосипед" - это настоящий плевок в душу. Ведь есть столько моментов, которые можно доработать и улучшить. Поэтому, такая фраза должна восприниматься как вызов. Давайте познакомимся с несколькими хитрыми конструкциями, которые, в общем-то, по определению являются велосипедами, но не всегда на них похожи.

Варианты велосипедов существовали самые разные. Среди них апгрейды для плавания и даже для полётов. Усовершенствование самой базовой конструкции и доработка тех или иных узлов.

Новый железный конь

Изобретать велосипед нужно! Топ-5 занимательных велоизобретений Физика, Познавательно, Научпоп, Наука, Исследования, НаукаPRO, Ученые, Астрофизика, Длиннопост

Перед вами один из ранних вариантов велосипедов, который в своё время получил название "Новый железный конь". Эта ранняя модель и интересна она тем, что велосипедист...Сидел внутри переднего колеса. Колесо представляло собой этакую сферообразную клетку, внутри которой было оборудовано место для пилота. Для перемещения человек руками крутил импровизированные педали, которые являлись ещё и рулём. Тормоза представляли собой ножную педальку, связанную рычагами с "жёстким тормозом". Примерно как на санках "Чук и Гек".

Интересна эта конструкция тем, что большой диаметр колеса упрощал педалирование, увеличивал проходимость всей конструкции и позволял развивать приличные скорости после выхода "на режим".

Вело- кардан

Изобретать велосипед нужно! Топ-5 занимательных велоизобретений Физика, Познавательно, Научпоп, Наука, Исследования, НаукаPRO, Ученые, Астрофизика, Длиннопост

Почему бы не использовать карданный вал вместо цепи? Он не изнашивается, не растягивается, не соскакивает. Ведь наверняка у вас, если вы катались на велосипеде более или менее интенсивно, хотя бы раз в жизни соскакивала цепь. Карданный вал спасёт от этого.

Помимо этого, карданный вал практически не изнашивается, не требует регулярного обслуживания и чистки, а порвать его просто нереально. Конструкция не прижилась во многом из-за своего огромного веса. Вал добавлял велосипеду лишние 0,8-1 кг, что по меркам велосипедиста невероятная цифра. Как велосипедист с 25 летним опытом катания я вам скажу, что иногда грипсы выбираешь, ориентируясь на десятки грамма.

Плавосипед

Изобретать велосипед нужно! Топ-5 занимательных велоизобретений Физика, Познавательно, Научпоп, Наука, Исследования, НаукаPRO, Ученые, Астрофизика, Длиннопост

Как только появились велосипеды, так и появились мысли об использовании педального привода для всего движущегося. Были летающие велосипеды, а были плавающие. Перед вами один из вариантов плавающей конструкции. Возможно именно этот образец стал прообразом водного велосипеда, который активно используют и сегодня. Конструкция интересна своей простотой.

Велоамфибия

Изобретать велосипед нужно! Топ-5 занимательных велоизобретений Физика, Познавательно, Научпоп, Наука, Исследования, НаукаPRO, Ученые, Астрофизика, Длиннопост

Если предыдущая штука могла только плавать по речкам, то эта модификация подразумевала возможность как ездить по дорогам, так и плавать по водоёмам. Перед вами велосипед-амфибия. Лёгкие емкости, наполненные воздухом, работали как подушка. При этом если эти баллоны снабдить шинами, то получится вполне себе колесо.

Некоторое время эта забавная модификация даже использовалась, а потом про неё забыли. Но логика жива и сегодня - вспомните фэтбайки для поездок по рыхлым грунтам. Колёса этого фэтбайка вполне себе способны плавать. Кроме того, логика огромных колёс используется и на самодельных вездеходах.

Велосипед-ракета

Изобретать велосипед нужно! Топ-5 занимательных велоизобретений Физика, Познавательно, Научпоп, Наука, Исследования, НаукаPRO, Ученые, Астрофизика, Длиннопост

Приделать к велосипеду реактивный двигатель - это самое милое дело. Таких экспериментов было очень много и редкие из них были удачными. Оно и понятно - совместить реактивную мощь и "слабые шасси" не самая лучшая идея. Среди экспериментаторов были одни энтузиасты. Многие, увы, получили серьезные травмы или погибли. Но попытка сделать велоракету повторялась бесчисленное число раз. Ни разу результат не был успешным.

⚠️ Если вам интересно читать про изобретения энтузиастов, то обратите внимание, что я завёл Telegram-канал на эту тему и коллекционирую там самые разные изобретения. Обязательно подписывайтесь! Ну и в сообщество на Пикабушке не забудьте добавиться)

Показать полностью 5
Отличная работа, все прочитано!