Самые маленькие вещи в мире
Из канала Мем в глаз попал
Из канала Мем в глаз попал
Обучающая эмалированная брошь, на котором изображён Протон - он весёлый, потому что имеет положительный электрический заряд. Электрон - грустный, потому что он всегда имеет отрицательный заряд, а Нейтрону всё равно, т.к он вообще не имеет никакого электрического заряда. Ссылка на значок
Атомные часы работают на основе лазеров, чья частота излучения точно соответствует энергии, необходимой для перехода электронов между уровнями внутри атома. Эти часы теряют или добавляют всего одну секунду за 40 миллиардов лет.
Ядерные же часы фиксируют переходы внутри ядра — среди протонов и нейтронов, что может сделать их еще точнее. Частицы в ядре менее чувствительны к внешним воздействиям, например к электромагнитным полям.
Для создания ядерных часов требуется рентгеновское излучение с чрезвычайно высокой энергией. Поэтому ученые сосредоточились на тории-229.
Атомные часы играют ключевую роль в работе навигационных систем, интернета, обеспечении надежности сетевых соединений и безопасности цифровых коммуникаций. Если частота «тика» изменится со временем, это может указывать на изменения в фундаментальных силах, удерживающих ядро. Такая чувствительность поможет ученым обнаружить влияние темной материи на вещество.
Узнайте, какие удивительные технологии разрабатываются сегодня и что нас ждет в будущем в мире науки и космоса! Присоединяйтесь к нам!
Rocket Lab похвасталась первым запуском многоразового метанового двигателя Archimedes
10.08.2024
Компания Rocket Lab сообщила, что 8 августа 2024 года впервые произвела статические огневые испытания нового ракетного двигателя Archimedes. Что важно, испытанный двигатель — не какой-то прототип или полусырой продукт. Это фактически лётный экземпляр, что позволит осуществить первый запуск ракеты с новыми двигателями уже до середины 2025 года.
Источник изображения: Rocket Lab
Испытания «Архимеда» состоялись в Космическом центре NASA имени Джона Стенниса в округе Ханкок, штат Миссисипи. Двигатель развил тягу в 102 % мощности, что примерно соответствует развиваемой мощности в 75 т на уровне моря. Время работы двигателя компания не сообщила, поэтому трудно судить о его готовности к полётам. Впрочем, двигатель ещё не прошёл все этапы квалификации и не сертифицирован для установки на ракету.
Двигатели Archimedes компания Rocket Lab создаёт для установки новую на частично многоразовую среднюю ракету Neutron. На первой ступени «Нейтрона» будет 7 «Архимедов», а на второй — один для работы в вакууме. Особенностью новой ракеты станет обтекатель, интегрированный с первой ступенью. Он будет не сбрасываться, а станет раскрываться как бутон цветка или ракушка моллюска, чтобы выпускать для дальнейшего самостоятельного полёта верхнюю ступень.
Сообщение об успешном испытании нового двигателя на топливной паре метан/кислород компания Rocket Lab приурочила к объявлению результатов второго квартала 2024 года. В отчётный период выручка компании увеличилась до рекордного значения $106,3 млн. Хороший результат, хотя Rocket Lab по-прежнему сообщает о регулярных квартальных убытках. Во втором квартале, например, она понесла их на сумму $41,6 млн. Многоразовая ракета «Нейтрон», которая придёт на смену или дополнит одноразовую лёгкую ракету «Электрон» компании, поможет ей уйти от убытков и стать прибыльной.
Благодаря усилиям специалистов КубГУ теперь доступно на русском:
Физика ядерной медицины: пособие для преподавателей и студентов. МАГАТЭ / Препринт / Перевод на русский под ред. Н.М. Богатов, А.Л. Еремин, Л.Р. Григорьян, М.С. Коваленко. – Краснодар: КубГУ, 2024. – 724 с.
Пособие Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) (IAEA) одобрено международными профессиональными организациями: Американской ассоциацией физиков в медицине (AAPM), Федерацией организаций медицинской физики Азии и Океании (AFOMP), Австралазийским колледжем ученых-физиков и инженеров в медицине (ACPSEM), Европейской федерацией организаций медицинской физики (EFOMP), Федерацией африканских организаций медицинской физики (FAMPO) и Всемирной федерацией ядерной медицины и биологии (WFNMB).
В России проблематика входит в компетенции Росатом и Ростех (разработка и производство медтехники, радиофармпрепаратов), Минздрав (специальность "медицинский физик" Приказ МЗ РФ от 2 мая 2023 г. N 206н), Минобрнауки (направление подготовки "медицинская физика").
Атом - это основная составляющая материи. В ядре атома находятся протоны (положительно заряженные) и нейтроны (незаряженные), в то время как электроны (отрицательно заряженные) расположены вокруг ядра.
Его протонное число или атомный номер обозначается Z. Поскольку атом нейтрален, в нем столько же электронов, сколько и протонов. Таким образом, атомный номер определяет химические свойства атома. Каждому значению Z соответствует название атома, химического элемента. Таким образом, водород имеет 1 протон, а углерод - 6.
Количество нейтронов в ядре обозначается как N. Массовое число А - это сумма Z + N. Для данного атома Z мы можем сосчитать несколько изотопов в зависимости от количества нейтронов.
Ядро атома связано, когда обеспечивается сцепление протонов и нейтронов. Чем выше их энергия сцепления, тем больше энергии потребуется для разделения составляющих ядра. Связанные ядра могут быть стабильными или нестабильными.
Ядро стабильно, если оно не распадается самопроизвольно на другое ядро. Большинство ядер, обнаруженных на Земле, стабильны.
Ядро радиоактивно или нестабильно: когда оно имеет тенденцию самопроизвольно превращаться в другое ядро. Это преобразование называется «радиоактивным распадом». Вероятность того, что это событие произойдет, зависит от его радиоактивного периода, который соответствует времени, по истечении которого распалась половина набора ядер одинаковой природы.
Ядро возбужденно, когда, оно приобретает избыток энергии. Ядро может вибрировать или вращаться само по себе и / или рассеивать эту избыточную энергию за счет излучения частицы или фотона.
Форма ядра соответствует области, в которой могут находиться его элементарные составляющие. Этими элементарными составляющими являются протоны и нейтроны, которые вместе называются нуклонами, связанными сильным взаимодействием, одной из четырех фундаментальных сил, действующих во Вселенной. Сами они состоят из кварков и глюонов (также подверженных сильному взаимодействию).
Элементы, из которых состоит материя, возникали на разных этапах истории Вселенной. Самые легкие атомы - самые старые: водород, гелий, литий и бериллий образовались в результате соединения протонов и нейтронов в течение трех минут после Большого взрыва. Между двенадцатью и пятнадцатью миллиардами лет назад
. Другие, более тяжелые элементы появились недавно и были созданы в звездах. Первые атомы между углеродом и железом были синтезированы в конце жизни звезд, почти в десять раз более массивных, чем наше Солнце. Помимо кобальта, ядра синтезируются во взрывных реакциях, таких как сверхновые. Еще точно не известны все процессы, ответственные за создание атомов во Вселенной.
Вопрос в лигу упоротых расчётов созрел после новости о запуске реактора на быстрых нейтронах.
Собственно, стало интересно, сколько он (реактор) производит нейтронов и если их (нейтроны) складывать в ведро, то сколько оно будет весить.
Эффекты искривления пространства, начало черной дыры и т.п. прошу не рассматривать.