🔭 ТРИ НОВОСТИ ФИЗИКИ ЗА НЕДЕЛЮ
💡На этой неделе учёные заглянули в далёкое прошлое Вселенной, предложили новое объяснение старой загадке нейтрино и впервые увидели квантовый скачок механического колебания 👇
1️⃣Астрономы увидели водород из далёкого прошлого Вселенной
Представьте ночной город: самих улиц почти не видно, но по огонькам можно понять, где находятся дома и как устроены районы.
Примерно так астрономы используют водород. Он испускает очень слабый радиосигнал и помогает увидеть, как вещество распределено во Вселенной.
Канадский радиотелескоп CHIME впервые уловил такой сигнал самостоятельно, без готовых карт галактик. Причём этот свет пришёл из эпохи, когда Вселенной было около пяти миллиардов лет ✨ (science.ubc.ca)
Чем точнее мы увидим распределение водорода, тем лучше поймём, как расширяется Вселенная и какую роль в этом играет тёмная энергия.
Пока обработана только небольшая часть наблюдений, поэтому самые интересные результаты ещё впереди.
🔗 Исследование в The Astrophysical Journal
2️⃣Возможно, нейтрино всё это время никуда не исчезали
Больше 30 лет физики наблюдали странную картину. По расчётам галлий должен был поймать условные 100 нейтрино, а фиксировал около 80.
Куда делись остальные? 🤔
Учёные даже предположили существование неизвестных стерильных нейтрино, которые почти не взаимодействуют с обычным веществом.
Но теперь физики внимательнее пересчитали сам процесс. Оказалось, что прежняя формула могла завышать ожидаемое количество примерно на те же 20%. То есть нейтрино, возможно, не пропадали. Мы просто ждали слишком много. (journals.aps.org)
Это пока новое теоретическое объяснение, а не окончательно закрытая загадка. Его ещё должны проверить другие группы.
🔗 Исследование в Physical Review Letters
3️⃣Квантовый скачок впервые увидели прямо во время механического движения
❓Обычный маятник постепенно теряет энергию и раскачивается всё слабее. Но в квантовом мире энергия передаётся отдельными порциями, словно мы спускаемся по лестнице со ступеньки на ступеньку, а не съезжаем по плавной горке.
Физики соединили крошечный механический резонатор со сверхпроводящим кубитом и смогли наблюдать, как исчезает один фонон. Так называют минимальную порцию энергии механического колебания.
На измерениях переход выглядел резким: было одно колебательное возбуждение, а затем сразу не стало ни одного. Никакого плавного затухания между ними. Именно такой скачок и предсказывает квантовая механика. (nplus1.ru)
Зачем это нужно? Такие системы могут пригодиться в квантовых компьютерах для обнаружения ошибок и в очень чувствительных датчиках. Например, способных заметить массу отдельной молекулы.
🔗 Исследование в Science
📖 Понятный разбор на N+1
🔥Вот эта последняя новость мне особенно нравится. Когда мы говорим, что энергия меняется порциями, это обычно звучит как абстрактная фраза из учебника. А здесь физики буквально наблюдали момент такого перехода))
💜а вам что больше всего запомнилось?)
Post #579
72

- ❤ 7
- 🥰 6