Найти в Дзене

Наука в России: Физика(часть 2)

Что открыли: 14 сентября 2015 года коллаборации LIGO и Virgo впервые зафиксировали гравитационные волны — колебания пространства-времени, предсказанные Эйнштейном более 100 лет назад. Эти волны возникли от слияния двух черных дыр, произошедшего примерно 1,3 миллиарда лет назад. Простыми словами: Представьте, что вы бросили камень в пруд, и по воде пошли круги. Точно так же столкновение сверхмассивных объектов (черных дыр) создает "волны" в самой ткани нашей Вселенной. Детекторы LIGO (лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория) — это сверхточные "линейки", которые смогли измерить эти колебания, в триллионы раз меньшие атома. Кто: Международная коллаборация LIGO (США) и Virgo (Европа). В 2017 году Нобелевская премия была присуждена ключевым организаторам — Райнеру Вайссу, Барри Баришу и Кипу Торну за их вклад в создание детектора LIGO и наблюдение гравитационных волн. Научная Россия Что открыли: В 2019 году телескоп Event Horizon Telescope (EHT) получил первое в ист
Оглавление

Научные открытия в мире за последние 10 лет

1. Открытие гравитационных волн (LIGO/Virgo, 2015 г.)

Что открыли: 14 сентября 2015 года коллаборации LIGO и Virgo впервые зафиксировали гравитационные волны — колебания пространства-времени, предсказанные Эйнштейном более 100 лет назад. Эти волны возникли от слияния двух черных дыр, произошедшего примерно 1,3 миллиарда лет назад.

Простыми словами: Представьте, что вы бросили камень в пруд, и по воде пошли круги. Точно так же столкновение сверхмассивных объектов (черных дыр) создает "волны" в самой ткани нашей Вселенной. Детекторы LIGO (лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория) — это сверхточные "линейки", которые смогли измерить эти колебания, в триллионы раз меньшие атома.

Кто: Международная коллаборация LIGO (США) и Virgo (Европа). В 2017 году Нобелевская премия была присуждена ключевым организаторам — Райнеру Вайссу, Барри Баришу и Кипу Торну за их вклад в создание детектора LIGO и наблюдение гравитационных волн. Научная Россия

2. Первое изображение "тени" черной дыры (Телескоп Event Horizon Telescope, 2019 г.)

Что открыли: В 2019 году телескоп Event Horizon Telescope (EHT) получил первое в истории изображение "тени" сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87.

Простыми словами: Саму черную дыру увидеть нельзя, но можно увидеть светящийся газ, падающий на нее, который образует яркое кольцо вокруг темной области — "тени". Это как сфотографировать силуэт объекта на ярком фоне.

Кто: Международная коллаборация Event Horizon Telescope (EHT), объединившая радиотелескопы по всей Земле в один виртуальный телескоп размером с планету.

3. Прорывы в термоядерном синтезе (2022 г. — настоящее время)

Что открыли: В 2022 году ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора (США) достигли исторического прорыва, получив больше энергии от термоядерной реакции, чем было затрачено на её инициирование. Это событие получило название "зажигание". N + 1

Простыми словами: Учёные пытаются воссоздать на Земле процесс, питающий Солнце (синтез ядер водорода). Если это удастся, человечество получит практически неиссякаемый и чистый источник энергии. Прорыв 2022 года — первый уверенный шаг к этой цели.

Кто: Национальный комплекс зажигания (NIF, США) и Joint European Torus (JET, Великобритания/Евросоюз).

4. Исследование бозона Хиггса (Большой адронный коллайдер, ЦЕРН)

Что открыли: После открытия бозона Хиггса в 2012 году, за последнее десятилетие были с огромной точностью измерены его свойства и изучено, как он взаимодействует с другими частицами.

Простыми словами: "Частица Бога" была предсказана давно, но теперь ученые детально её изучили. Это подтвердило Стандартную модель — главную теорию, описывающую все известные частицы и силы во Вселенной (кроме гравитации). Это как найти недостающий кусочек пазла и убедиться, что он идеально подходит.

Кто: ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) и коллаборации ATLAS и CMS.

Вклад и открытия российских ученых

Российские ученые активно участвуют в международных проектах и имеют яркие собственные достижения, особенно в фундаментальной физике.

1. Ключевая роль в проектах LIGO/Virgo и EHT

Что сделали: Группы из МГУ и Института прикладной физики (Нижний Новгород) являются полноправными членами коллабораций LIGO и EHT. Они разрабатывали сложнейшее математическое обеспечение для обработки сигналов и анализа данных, без которого открытия были бы невозможны.

Ведущие ученые: Валерий Митрофанов (МГУ) — руководитель российской группы в LIGO.

2. Сверхпроводимость и новые материалы

Что открыли: В 2020–2023 годах российские физики (совместно с зарубежными коллегами) открыли и синтезировали несколько новых сверхпроводящих материалов (например, на основе гидридов лантана), которые работают при рекордно высоких температурах (хоть и под огромным давлением).

Простыми словами: Сверхпроводимость — это свойство материала проводить электричество без потерь. Обычно это происходит при очень низких температурах, близких к абсолютному нулю. Российские ученые нашли материалы, которые становятся сверхпроводниками при температуре, сравнимой с холодным зимним днем в Сибири (около -20°C), что является огромным прорывом.

Ведущие ученые: Группы под руководством Артема Оганова (Сколтех, МФТИ) и Михаила Еремеца (МФТИ).

3. Квантовые технологии и запутывание

Что сделали: Группа из Российского квантового центра и МФТИ провела новаторские эксперименты по квантовому запутыванию частиц на рекордные расстояния и разрабатывает элементы для квантовых компьютеров и защищенных линий связи.

Простыми словами: Квантовое запутывание — это "магическая" связь между частицами, когда состояние одной мгновенно влияет на состояние другой, даже если они в разных концах галактики. Российские ученые научились создавать и поддерживать эту хрупкую связь, что критически важно для квантового интернета будущего.

Ведущие ученые: Алексей Федоров (РКЦ), Юрий Курочкин (МФТИ).

4. Астрофизика: проект "Спектр-РГ"

Что открыли: Российская орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" с 2019 года создает лучшую в истории карту всего неба в рентгеновском диапазоне. Она уже открыла сотни тысяч новых скоплений галактик и активных ядер галактик (сверхмассивных черных дыр).

Простыми словами: Это как сделать самый детальный "рентгеновский снимок" всей Вселенной. Это позволяет изучать крупномасштабную структуру космоса и находить самые экстремальные объекты.

Ведущие ученые: Академик Рашид Сюняев (научный руководитель проекта), Михаил Павлинский (Институт космических исследований РАН).

Телескопы орбитальной астрофизической обсерватории Спектр-РГ: eROSITA - большие зеркала слева внизу; ART-XC - меньшие зеркала справа вверху.
Телескопы орбитальной астрофизической обсерватории Спектр-РГ: eROSITA - большие зеркала слева внизу; ART-XC - меньшие зеркала справа вверху.

5. Уникальные исследовательские реакторы и источник нейтронов ПИК (Гатчина)

Что это: ПИК — это высокопоточный исследовательский ядерный реактор, один из самых мощных и современных источников нейтронов в мире. Его физический запуск на полной мощности состоялся в 2021 году.

Для чего он нужен и что делает: Реактор не для производства энергии, а для фундаментальных исследований. Пучки нейтронов из его активной зоны используются как уникальный "микроскоп" для изучения структуры и свойств веществ.

  • Материаловедение: Изучение новых сплавов, сверхпроводников, топливных элементов для аккумуляторов.
  • Биология: Исследование структуры белков и вирусов (например, для разработки лекарств).
  • Физика конденсированного состояния: Изучение магнетизма и свойств материалов при экстремальных условиях.

Почему это важно: ПИК — это национальное достояние, который ставит Россию в число мировых лидеров в нейтронографии. Ученые со всего мира стремятся получить время для

ПИК
ПИК

6. Комплекс NICA в ОИЯИ (Дубна)

Что это: Строящийся ускорительный комплекс класса "мегасайенс" в Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. В 2023 году были проведены первые пучковые эксперименты, включая тестирование пучков тяжёлых ионов ксенона. ResearchGate

Для чего он нужен и что делает: Комплекс NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) предназначен для столкновения тяжёлых ионов, таких как ядра золота, при сверхвысоких энергиях. Цель — изучение состояния вещества, в котором пребывала наша Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва, так называемой "кварк-глюонной плазмы". ResearchGate

Почему это важно: Это одна из самых амбициозных фундаментальных задач современной физики. NICA — это мировой конкурент аналогичным проектам в ЦЕРН (Швейцария) и BNL (США). ResearchGate

Где и кто: Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Это международная межправительственная организация, где работают учёные из стран-участниц, но Россия — основной участник и создатель комплекса. ResearchGate

-4

7. Установка T-15MD (НИЦ "Курчатовский институт", Москва)

Что это: Модернизированная термоядерная установка токамак T-15MD, запущенная в мае 2021 года. ITER - the way to new energy

Для чего она нужна и что делает: Это экспериментальная установка для исследований в области управляемого термоядерного синтеза: получение, нагрев и удержание плазмы, отработка вспомогательных систем нагрева и тока, тестирование технологий для будущих термоядерных реакторов. ITER - the way to new energy

Почему это важно: Эта установка позволяет России укрепить позиции в термоядерной науке, создавать технологии для будущих реакторов и участвовать наравне с мировыми программами вроде ITER. T-15MD уже работает и выдаёт результаты, а не просто является проектом. ITER - the way to new energy

T-15
T-15

8. Лазерные установки мегакласса (Саров, Москва)

Что это: Уникальные лазерные комплексы, такие как УФЛ-2М в ВНИИЭФ (Саров) и ЛС-60 в НИЦ "Курчатовский институт". Это одни из самых мощных лазеров в мире. Debuglies

Для чего они нужны и что делают:

  • Исследование экстремальных состояний вещества: Создание давлений в миллионы атмосфер для моделирования процессов внутри звёзд и планет-гигантов.
  • Инерциальный термоядерный синтез: Аналогично американской установке NIF, они используются для экспериментов по запуску термоядерной реакции с помощью мощнейших лазерных импульсов. Debuglies
  • Фундаментальная физика: Изучение свойств вещества в недостижимых ранее условиях. Debuglies

Почему это важно: Эти установки — национальные научные инструменты, не имеющие аналогов, которые позволяют проводить эксперименты, недоступные больше нигде в мире. Debuglies

-6

Российская физика сегодня — это не только традиции Ландау и Курчатова, но и живое, быстрое развитие в самых передовых направлениях мировой науки. От гравитационных волн и карт рентгеновского неба до квантовых сетей и сверхпроводников нового поколения — российские исследователи продолжают быть частью глобальных открытий. За каждым мегапроектом — люди, которые создают фундамент будущих технологий.

Россия по-прежнему играет заметную роль в международной науке — не за счёт громких лозунгов, а благодаря упорной работе тысяч физиков, инженеров и студентов, которые каждый день двигают границы познания чуть дальше.

-7

первая часть: https://dzen.ru/a/aPuuFDMyvXILJa1l

__________________________________________________________________

Привет! Меня зовут Александр — я репетитор с опытом преподавания в одной из сильнейших математических школ Москвы (№179).

1. Заходите на мой
сайт https://beskodarov.xyz

2. Записывайтесь на мои уроки через Telegram: https://t.me/beskodarovAV

3. Или по номеру телефона +7 977 145 47 27 (Whatsapp,Telegram)

4. Читайте отзывы обо мне на сайте profi.ru

__________________________________________________________________

Вы можете поддержать автора тут

__________________________________________________________________

Физики
7453 интересуются