Колумбово яйцо
на Али, на Яндекс Маркете
Живу с женой и сыном (ему 9 лет). Парился сын с какими-то экспериментами, делал вакуум в банке шприцом, свечкой и тд. Финансовая ситуация у нас не особо, поэтому купил ему недорогой вакуумный насос.
Посоветуйте недорогую вакуумную камеру или из чего её можно сделать. Тема экспериментов - как себя ведут разные вещества при низком давлении. Шланги есть, купил на авито, всего 300р за 4 шт.
Спасибо!
Бродя по интернету наткнулся на такой опыт для детей:
Налейте воду в баночку до самого края и закройте крышкой. Отнесите емкость в тихое холодное место, в котором долго никого не будет.
Потом наблюдаем, что вода осталась водой, открываем крышку и вода начинает кристаллизоваться.
Объяснение даётся следующее:
Вода замерзает, если над ее поверхностью есть конвекционные потоки воздуха.
Мне оно кажется неверным. Я подозреваю, что кристаллизации также начнётся, если просто встряхнуть банку.
Подскажите, какие процессы происходят?
P.S. Интересный набор тегов пикабу предлагает...
ALICE (A Large Ion Collider Experiment) — один из восьми экспериментальных детекторов, сооруженных на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН. Другие семь: ATLAS, CMS, TOTEM, LHCb, LHCf , MoEDAL и FASER. Завершённый детектор ALICE. Видны 18 модулей ДПИ (размещённые вокруг оси пучка трапециоидные призмы).
ALICE (A Large Ion Collider Experiment) — детектор, предназначенный для физики тяжелых ионов на Большом адронном коллайдере (БАК). Он предназначен для изучения физики сильно взаимодействующей материи при экстремальных плотностях энергии, где образуется фаза материи, называемая кварк-глюонной плазмой.
Это открытие также представляет собой первое доказательство существования самого тяжелого гиперядра антиматерии, обнаруженного на Большом адронном коллайдере.
Иллюстрация образования антигипергелия-4 (связанного состояния двух антипротонов, антинейтрона и антилямбды) в столкновениях свинца со свинцом. (Изображение: J. Ditzel при поддержке искусственного интеллекта )
Столкновения тяжелых ионов на Большом адронном коллайдере ( БАК ) создают кварк-глюонную плазму, горячее и плотное состояние материи, которое, как полагают, заполнило Вселенную примерно через одну миллионную долю секунды после Большого взрыва. Столкновения тяжелых ионов также создают подходящие условия для образования атомных ядер и экзотических гиперядер, а также их антиматерийных аналогов, антиядер и антигиперядер. Измерения этих форм материи важны для различных целей, в том числе для понимания образования адронов из составляющих плазму кварков и глюонов и асимметрии материя-антиматерия, наблюдаемой в современной Вселенной.
Гиперядра — это экзотические ядра, образованные смесью протонов, нейтронов и гиперонов, причем последние являются нестабильными частицами, содержащими один или несколько кварков странного типа. Более 70 лет с момента их открытия в космических лучах , гиперядра остаются источником интереса для физиков, поскольку они редко встречаются в природе, и их сложно создавать и изучать в лабораторных условиях.
В столкновениях тяжелых ионов гиперядра создаются в значительных количествах, но до недавнего времени наблюдались только самое легкое гиперядро, гипертритон , и его партнер по антиматерии, антигипертритон . Гипертритон состоит из протона, нейтрона и лямбды (гиперон, содержащий один странный кварк). Антигипертритон состоит из антипротона, антинейтрона и антилямбды.
Вслед за наблюдением антигипергидрогена-4 (связанного состояния антипротона, двух антинейтронов и антилямбды), о котором ранее в этом году сообщила коллаборация STAR на релятивистском коллайдере тяжелых ионов ( RHIC ), коллаборация ALICE на LHC теперь увидела первое в истории доказательство антигипергелия-4, который состоит из двух антипротонов, антинейтрона и антилямбды. Результат имеет значимость 3,5 стандартных отклонения и также представляет собой первое доказательство самого тяжелого гиперядра антиматерии на LHC.
Измерение ALICE основано на данных о столкновениях свинца со свинцом, полученных в 2018 году при энергии 5,02 ТэВ (тераэлектронвольт) для каждой сталкивающейся пары нуклонов (протонов и нейтронов). Используя метод машинного обучения, который превосходит обычные методы поиска гиперядер, исследователи ALICE изучили данные на предмет сигналов гиперводорода-4, гипергелия-4 и их партнеров по антиматерии. Кандидаты на (анти)гиперводород-4 были идентифицированы путем поиска ядра (анти)гелия-4 и заряженного пиона, на который он распадается, тогда как кандидаты на (анти)гипергелий-4 были идентифицированы путем его распада на ядро (анти)гелия-3, (анти)протон и заряженный пион.
Помимо обнаружения доказательств наличия антигипергелия-4 со значимостью 3,5 стандартных отклонений, а также доказательств наличия антигиперводорода-4 со значимостью 4,5 стандартных отклонений, команда ALICE измерила выходы продукции и массы обоих гиперядер.
Для обоих гиперядер измеренные массы совместимы с текущими средними мировыми значениями. Измеренные выходы производства сравнивались с предсказаниями статистической модели адронизации, которая дает хорошее описание образования адронов и ядер в столкновениях тяжелых ионов. Это сравнение показывает, что предсказания модели близко согласуются с данными, если в предсказания включены как возбужденные гиперядерные состояния, так и основные состояния. Результаты подтверждают, что статистическая модель адронизации также может дать хорошее описание производства гиперядер, которые являются компактными объектами с размерами около 2 фемтометров (1 фемтометр равен 10 -15 метрам).
Исследователи также определили отношения выхода античастиц к частицам для обоих гиперядер и обнаружили, что они согласуются с единицей в пределах экспериментальных неопределенностей. Это согласие согласуется с наблюдением ALICE о равном производстве материи и антиматерии при энергиях LHC и дополняет текущие исследования дисбаланса материи и антиматерии во Вселенной.
Возможно связанные ссылки: arxiv.org/abs/1103.3312 - 16.03.2011
Интересная и красивая дифракционная решётка, используемая в монохроматорах-спектрографах — спектральных оптико-механических приборах, предназначенных для выделения монохроматического излучения. Принцип работы основан на дисперсии света. Ссылка на решётку
Германии грозят неприятности из-за санкций против России и ее ученых. Такими выводами поделились немецкие журналисты.
На протяжении десятилетий ученые из России работали в Европейском ядерном исследовательском центре (ЦЕРН) в Женеве, однако недавно их деятельность прекратилась. На фоне санкций руководство организации прервало сотрудничество с россиянами. По словам немецких журналистов, такое решение обернется неприятностями для всего мирового сообщества, и Германия не исключение. Об этом сообщает издание Hamburger Morgenpost (HM). АБН24 представляет эксклюзивный пересказ статьи.
«Последствия можно будет ощутить даже в Гамбурге», — пишут авторы немецкого издания.
Обозреватели Hamburger Morgenpost констатировали, что россияне весьма активно сотрудничали с крупнейшем в мире научно-исследовательском институте физики элементарных частиц, расположенным в Женеве. Однако было решено с ними попрощаться. Далеко не все на Западе обрадовались такому решению. В частности, немецкие ученые предупреждают о проблемах из-за этого.
Директор отдела физики элементарных частиц в Немецком электронном синхротронном центре в Гамбурге Беата Хайнеманн в беседе с журналистами подтвердила, что нельзя исключать негативных последствий для мировой науки. Она констатировала, что без участия российских специалистов продолжить проводить некоторые исследования станет гораздо трудней.
«Россия обладает сильным опытом в области машиностроения», — сообщила Беата Хайнеманн.
ЦЕРН, в который сейчас входят 24 страны-члена, управляет самым мощным ускорителем частиц в мире. Над экспериментами там работают многие тысячи ученых из десятков стран, и недавно организация отметила свое 70-летие. До недавнего времени в работе были задействованы порядка 1000 ученых из России. Как сообщил директор по исследованиям ЦЕРН Йоахим Мних, представители РФ были чрезвычайно полезны.
По данным Hamburger Morgenpost, ЦЕРН также столкнулся с проблемами из-за невозможности получить российские комплектующие, необходимые для ускорителя частиц. Некоторые детали не могут быть доставлены из-за европейских санкций против РФ. В итоге убытки организации составили порядка 50 млн евро, и компенсировать их придется за счет других участников проекта, в том числе и Германии.
Ранее АБН24 рассказывало о неприятностях западных авиакомпаний из-за ответа России на санкции.
Оригинальный материал в немецком издании можно прочесть по ссылке