На видео представлен турбомолекулярный насос. Для сравнения: двигатель болида Формулы-1 крутится до 15 000 (об/мин). Представьте себе вентилятор, но вместо лопастей — сотни сверхточных наклонных дисков. Когда газ попадает внутрь:
Ротор вращается со сверхзвуковой скоростью.
1. Молекулы воздуха (водорода, гелия) «ударяются» о лопасти.
2. Вместо того чтобы хаотично отскакивать, им придают импульс строго в одном направлении — в сторону выпускного клапана.
3. Они просто не успевают пролезть обратно, их выбивают снова и снова.
Обычный механический насос сжимает газ и останавливается на отметке ~10⁻³ мбар (миллион молекул в кубике). Турбомолекулярный же выходит на уровень 10⁻¹⁰ мбар и ниже. Это давление на околоземной орбите или на поверхности Луны. В таком объеме остается настолько мало частиц, что молекула газа в среднем пролетает километры до столкновения с другой.
Это применяется в некоторых очень важных технологических процессах:
▪️ Создание микрочипов для телефонов (литография требует идеально чистоты)
▪️ Создание рентгеновских микроскопов и коллайдеров.
▪️ Создание масс-спектрометров (устройства, которые ищут вещества в воздухе).
📜 «Проблема точного описания вакуума, по моему мнению, является основной проблемой физики сегодня. Действительно, если вы не можете правильно описать вакуум, как можно ожидать правильного описания чего-то более сложного?»
— Пол Дирак, один из основателей квантовой механики
#вакуум #механика #технологии #наука #физика #physics #science
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib