Записи с меткой: физики

Физики объяснили металлическую проводимость в углеродных нанотрубках

Физики объяснили металлическую проводимость в углеродных нанотрубках

Ученые уточнили оптические и диэлектрические характеристики тонких макроскопического размера пленок из однослойных углеродных нанотрубок и предложили интерпретацию металлического характера их проводимости, на основе данных исследований методами терагерцевой и инфракрасной спектроскопии. Результаты опубликованы в журнале Carbon, и в журнале Nanotechnology международным коллективом ученых из МФТИ, Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, Института общей физики имени А.М. Прохорова РАН, Сколтеха, а также института Аалто, Финляндия...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физики опубликовали подробные инструкции по строительству «кротовой норы»

Физики опубликовали подробные инструкции по строительству «кротовой норы»

Все хотят кротовую нору. Никому не хочется путешествовать по долгим маршрутам сквозь Вселенную, проводя в пути тысячи лет, прежде чем достичь ближайшей звездной системы. Вместо этого ваш космический корабль «ныряет» в «кротовую нору» и почти сразу же выходит из другого ее конца в далеком уголке Вселенной.

Однако есть одна техническая трудность: «кротовые норы», которые представляют собой искривления ткани пространства-времени настолько знач...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Квазикристаллам в магнитном поле предсказали экзотическую сверхпроводимость

Квазикристаллам в магнитном поле предсказали экзотическую сверхпроводимость

Физики теоретически исследовали квазикристаллический сверхпроводник, помещенный в сильное магнитное поле при низкой температуре. Оказалось, что в таком случае в веществе должна возникнуть необычная форма сверхпроводимости, для которой характерна неоднородность в пространстве, пишут авторы в журнале Physical Review Research.

Квазикристаллы — это вещества с упорядоченной структурой, но отсутствием дальнего порядка...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физики спрятали механическую волну внутри «виртуального поглотителя»

Физики спрятали механическую волну внутри «виртуального поглотителя»

Ученые продемонстрировали возможность запасания энергии механических колебаний без потерь, а также последующее направление их в нужную сторону. Для этого исследователи воспользовались идеей «виртуального поглощения», которая позволяет имитировать идеальное преобразование энергии волн, не используя потери в веществе. Авторы экспериментально продемонстрировали применимость подхода в случае продольных механических волн, результаты опубликованы в журнале Science Advances...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физики разобрались в ужарке стейка

Физики разобрались в ужарке стейка

Ученые создали математическую модель приготовления мяса, которая, в частности, воспроизводит уменьшение объема при нагревании — ужарку. В основе работы лежат нелинейные уравнения Флори — Ренера, которые описывает смесь полимеров с жидкостью, пишут авторы в препринте на сервере arXiv.org.

Мясо с химической точки зрения представляет собой сложную смесь воды и органических веществ, часть из которых является полимерами...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физики объяснили металлическую проводимость в углеродных нанотрубках

Физики объяснили металлическую проводимость в углеродных нанотрубках

Ученые уточнили оптические и диэлектрические характеристики тонких макроскопического размера пленок из однослойных углеродных нанотрубок и предложили интерпретацию металлического характера их проводимости, на основе данных исследований методами терагерцевой и инфракрасной спектроскопии. Результаты опубликованы в журнале Carbon, и в журнале Nanotechnology международным коллективом ученых из МФТИ, Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, Института общей физики имени А.М. Прохорова РАН, Сколтеха, а также института Аалто, Финляндия...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Новый спиновой диод для всепогодного машинного зрения

Новый спиновой диод для всепогодного машинного зрения

Физики из МФТИ предложили схему спинового диода, «зажатого» между слоями различных антиферромагнетиков. Оказалось, что сопротивлением и резонансной частотой такого прибора можно управлять, «поворачивая» антиферромагнетики. Этот подход позволяет в несколько раз увеличить диапазон частот, на которых устройство выпрямляет переменный ток, а чувствительность прибора оказывается сравнима с чувствительностью полупроводниковых диодов. Статья опубликована в Physical Review B...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Новый спиновой диод для всепогодного машинного зрения

Новый спиновой диод для всепогодного машинного зрения

Физики из МФТИ предложили схему спинового диода, «зажатого» между слоями различных антиферромагнетиков. Оказалось, что сопротивлением и резонансной частотой такого прибора можно управлять, «поворачивая» антиферромагнетики. Этот подход позволяет в несколько раз увеличить диапазон частот, на которых устройство выпрямляет переменный ток, а чувствительность прибора оказывается сравнима с чувствительностью полупроводниковых диодов. Статья опубликована в Physical Review B...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Физики изготовили радужный катафот из наночастиц и скотча

Физики изготовили радужный катафот из наночастиц и скотча

Группа физиков из Китая и США разработали пленку, которая отражает около 40 процентов падающего белого света независимо от угла его падения, кажется однотонно-зеленой, если источник света совпадает с наблюдателем, и радужно переливается в противном случае. Для этого ученые разместили на клейкой ленте ровные ряды микрометровых сфер из полистирола. Чтобы продемонстрировать практическую пользу изготовленного материала, исследователи изготовили из него «умные» дорожные знаки, которые сообщали пешеходам о приближении машины или обращали внимание водителя на важную информацию. Статья опубликована в Science Advances...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Ламповая революция

Ламповая революция

Физики МФТИ создали прототип нового вида ламп освещения, обладающих лучшими в мире характеристиками надежности, долговечности и силы света.

Привычные всем лампы накаливания очень неэкономичны: в видимый свет в них преобразуются всего несколько процентов потребляемой электроэнергии. Поэтому для освещения уже давно используются значительно более экономичные светодиодные и люминесцентные лампы. Однако первые «не любят» повышенную температуру, а вторые используют вредные пары ртути, которые порождают ультрафиолетовое излучение под действием электрического разряда...

подробнее » Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки