Fisikawan melihat ke dalam “kekosongan total” dan membuktikan bahwa ada sesuatu di dalamnya. Fisikawan mencatat rekor melanggar kenyataan Exoplanet yang mirip dengan bumi

Desember adalah waktu untuk mengambil stok. Para editor proyek Vesti.Nauka (nauka.site) telah memilihkan untuk Anda sepuluh berita paling menarik yang membuat kami senang para fisikawan selama setahun terakhir.

Keadaan baru

Teknologi ini memaksa molekul untuk berkumpul secara mandiri menjadi struktur yang diinginkan.

Keadaan suatu zat yang disebut eksitonium secara teoritis telah diprediksi hampir setengah abad yang lalu, namun baru sekarang dimungkinkan untuk memperolehnya melalui eksperimen.

Keadaan ini dikaitkan dengan pembentukan kondensat Bose dari partikel kuasi eksiton, yang merupakan pasangan elektron dan lubang. Yang kami maksudkan adalah arti dari semua kata-kata rumit ini.

komputer polariton


Komputer baru ini menggunakan partikel kuasi yang disebut polariton.

Berita ini datang dari Skolkovo. Ilmuwan Skoltech telah menerapkan skema operasi komputer yang secara fundamental baru. Hal ini dapat dibandingkan dengan metode berikut untuk menemukan titik terbawah suatu permukaan: jangan melakukan perhitungan yang rumit, tetapi tuangkan segelas air ke atasnya. Hanya saja, alih-alih permukaan, terdapat bidang dengan konfigurasi yang diperlukan, dan alih-alih air, terdapat kuasipartikel polariton. Materi kami ada dalam kebijaksanaan kuantum ini.

Teleportasi kuantum "Bumi-satelit"


Untuk pertama kalinya, keadaan kuantum foton “ditransmisikan” dari Bumi ke satelit.

Dan di sini sekali lagi Large Hadron Collider datang membantu para fisikawan. "Vesti.Nauka", apa yang berhasil dicapai para peneliti dan apa hubungannya dengan atom timbal.

Interaksi foton pada suhu kamar


Fenomena ini pertama kali diamati pada suhu kamar.

Foton mempunyai banyak cara berbeda untuk berinteraksi satu sama lain, dan mereka dipelajari dalam ilmu yang disebut optik nonlinier. Dan jika hamburan cahaya oleh cahaya baru diamati baru-baru ini, maka efek Kerr telah lama dikenal oleh para peneliti.

Namun, pada tahun 2017, foton ini pertama kali direproduksi untuk foton individu pada suhu kamar. Kita berbicara tentang fenomena menarik ini, yang dalam arti tertentu juga dapat disebut sebagai “tabrakan partikel cahaya”, dan tentang prospek teknologi yang terbuka sehubungan dengan hal tersebut.

Kristal Waktu


Penciptaan para peneliti menunjukkan tatanan “kristal” bukan dalam ruang, tetapi dalam waktu.

Di ruang kosong, tidak ada titik yang berbeda dengan titik lainnya. Segala sesuatu dalam kristal berbeda: ada struktur berulang yang disebut kisi kristal. Apakah struktur serupa mungkin terjadi, tanpa pengeluaran energi, terulang bukan dalam ruang, tetapi dalam waktu?

Reaksi termonuklir "bintang" di Bumi


Fisikawan telah menciptakan kembali kondisi di kedalaman bintang dalam reaktor termonuklir.

Reaktor termonuklir industri adalah impian umat manusia. Namun eksperimen tersebut telah berlangsung selama lebih dari setengah abad, dan energi bebas yang didambakan tidak lagi tersedia.

Namun, pada tahun 2017, sebuah langkah penting telah diambil ke arah ini. Untuk pertama kalinya, para peneliti telah menciptakan kembali kondisi yang hampir persis seperti yang terjadi di kedalaman bintang. bagaimana mereka melakukannya.

Semoga tahun 2018 juga kaya akan eksperimen menarik dan penemuan tak terduga. Ikuti beritanya. Ngomong-ngomong, kami juga melakukan review tahun keluar untuk Anda.

Desember adalah waktu untuk mengambil stok. Para editor proyek Vesti.Nauka (nauka.site) telah memilihkan untuk Anda sepuluh berita paling menarik yang membuat kami senang para fisikawan selama setahun terakhir.

Keadaan baru

Teknologi ini memaksa molekul untuk berkumpul secara mandiri menjadi struktur yang diinginkan.

Keadaan suatu zat yang disebut eksitonium secara teoritis telah diprediksi hampir setengah abad yang lalu, namun baru sekarang dimungkinkan untuk memperolehnya melalui eksperimen.

Keadaan ini dikaitkan dengan pembentukan kondensat Bose dari partikel kuasi eksiton, yang merupakan pasangan elektron dan lubang. Yang kami maksudkan adalah arti dari semua kata-kata rumit ini.

komputer polariton


Komputer baru ini menggunakan partikel kuasi yang disebut polariton.

Berita ini datang dari Skolkovo. Ilmuwan Skoltech telah menerapkan skema operasi komputer yang secara fundamental baru. Hal ini dapat dibandingkan dengan metode berikut untuk menemukan titik terbawah suatu permukaan: jangan melakukan perhitungan yang rumit, tetapi tuangkan segelas air ke atasnya. Hanya saja, alih-alih permukaan, terdapat bidang dengan konfigurasi yang diperlukan, dan alih-alih air, terdapat kuasipartikel polariton. Materi kami ada dalam kebijaksanaan kuantum ini.

Teleportasi kuantum "Bumi-satelit"


Untuk pertama kalinya, keadaan kuantum foton “ditransmisikan” dari Bumi ke satelit.

Dan di sini sekali lagi Large Hadron Collider datang membantu para fisikawan. "Vesti.Nauka", apa yang berhasil dicapai para peneliti dan apa hubungannya dengan atom timbal.

Interaksi foton pada suhu kamar


Fenomena ini pertama kali diamati pada suhu kamar.

Foton mempunyai banyak cara berbeda untuk berinteraksi satu sama lain, dan mereka dipelajari dalam ilmu yang disebut optik nonlinier. Dan jika hamburan cahaya oleh cahaya baru diamati baru-baru ini, maka efek Kerr telah lama dikenal oleh para peneliti.

Namun, pada tahun 2017, foton ini pertama kali direproduksi untuk foton individu pada suhu kamar. Kita berbicara tentang fenomena menarik ini, yang dalam arti tertentu juga dapat disebut sebagai “tabrakan partikel cahaya”, dan tentang prospek teknologi yang terbuka sehubungan dengan hal tersebut.

Kristal Waktu


Penciptaan para peneliti menunjukkan tatanan “kristal” bukan dalam ruang, tetapi dalam waktu.

Di ruang kosong, tidak ada titik yang berbeda dengan titik lainnya. Segala sesuatu dalam kristal berbeda: ada struktur berulang yang disebut kisi kristal. Apakah struktur serupa mungkin terjadi, tanpa pengeluaran energi, terulang bukan dalam ruang, tetapi dalam waktu?

Reaksi termonuklir "bintang" di Bumi


Fisikawan telah menciptakan kembali kondisi di kedalaman bintang dalam reaktor termonuklir.

Reaktor termonuklir industri adalah impian umat manusia. Namun eksperimen tersebut telah berlangsung selama lebih dari setengah abad, dan energi bebas yang didambakan tidak lagi tersedia.

Namun, pada tahun 2017, sebuah langkah penting telah diambil ke arah ini. Untuk pertama kalinya, para peneliti telah menciptakan kembali kondisi yang hampir persis seperti yang terjadi di kedalaman bintang. bagaimana mereka melakukannya.

Semoga tahun 2018 juga kaya akan eksperimen menarik dan penemuan tak terduga. Ikuti beritanya. Ngomong-ngomong, kami juga melakukan review tahun keluar untuk Anda.

Hampir berlalu, tahun 2017 ternyata menjadi tahun penemuan besar - badan antariksa mulai menggunakan roket yang dapat digunakan kembali, pasien kini dapat melawan sel kanker dengan sel darah mereka sendiri, dan sekelompok ilmuwan menemukan benua yang hilang di belahan bumi selatan yang disebut Selandia.

Penemuan-penemuan ini dan penemuan-penemuan menakjubkan lainnya serta kemajuan ilmiah luar biasa pada tahun 2017 dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini.

Selandia

Sebuah tim internasional yang terdiri dari 32 ilmuwan telah menemukan benua Selandia yang hilang di Samudra Pasifik Selatan. Letaknya di bawah perairan Pasifik, di dasar laut, antara Selandia Baru dan Kaledonia Baru. Selandia tidak selalu terendam air, karena para ilmuwan berhasil menemukan sisa-sisa fosil tumbuhan dan hewan darat.

Bentuk kehidupan baru

Para ilmuwan telah berhasil menciptakan dalam kondisi laboratorium sesuatu yang paling dekat dengan bentuk kehidupan baru. Faktanya adalah DNA semua makhluk hidup terdiri dari pasangan asam amino alami: adenin-timin dan guanin-sitosin. Sebagian besar DNA dibangun dari basa nitrogen ini. Namun, para ilmuwan mampu menciptakan pasangan basa yang tidak alami yang hidup berdampingan dengan pasangan alami dalam DNA E. coli.

Penemuan ini berpotensi mempengaruhi perkembangan pengobatan lebih lanjut dan mungkin berkontribusi terhadap retensi obat dalam tubuh untuk jangka waktu yang lebih lama.

Semua emas di alam semesta

Para ilmuwan telah menemukan dengan tepat bagaimana semua emas di alam semesta (serta platina dan perak) terbentuk. Tabrakan dua bintang yang sangat kecil namun sangat berat yang terletak 130 juta tahun cahaya dari Bumi menghasilkan emas senilai seratus oktiliun dolar.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah pengamatan bintang, para astronom dapat menyaksikan tabrakan dua bintang neutron. Dua benda kosmik raksasa sedang bergerak menuju satu sama lain dengan kecepatan yang setara dengan sepertiga kecepatan cahaya, dan tumbukan keduanya mengakibatkan terciptanya gelombang gravitasi yang dapat dirasakan di Bumi.

Rahasia Piramida Besar

Para ilmuwan telah melihat kembali Piramida Besar Giza dan menemukan ruang rahasia di sana. Dengan menggunakan teknologi pemindaian baru berdasarkan partikel berkecepatan tinggi, para ilmuwan telah menemukan ruang rahasia di kedalaman piramida yang belum pernah diduga sebelumnya. Untuk saat ini, para ilmuwan hanya bisa menebak mengapa ruangan ini dibangun.

Metode baru untuk melawan kanker

Para ilmuwan sekarang dapat menggunakan sistem kekebalan manusia untuk melawan beberapa sel kanker. Misalnya, untuk melawan leukemia pada masa kanak-kanak, dokter mengeluarkan sel darah anak, memodifikasinya, dan memasukkannya kembali ke dalam tubuh. Meskipun proses ini sangat mahal, teknologinya terus berkembang dan memiliki potensi yang sangat besar.

Indikator baru dari kutub

Tidak semua penemuan pada tahun 2017 bersifat positif. Misalnya, pada bulan Juli, bongkahan es besar terlepas dari lapisan es Antartika, menjadi gunung es terbesar ketiga yang pernah tercatat.

Selain itu, para ilmuwan mengatakan bahwa Arktik mungkin tidak akan pernah mendapatkan kembali gelarnya sebagai kutub es abadi.

Planet-planet baru

Ilmuwan NASA telah menemukan tujuh exoplanet lagi yang secara teoritis dapat mendukung kehidupan dalam bentuk yang kita kenal di Bumi.

Sebanyak tujuh planet telah terlihat di sistem bintang tetangga TRAPPIST-1, setidaknya enam di antaranya berbentuk padat, seperti Bumi. Semua planet ini terletak di zona yang menguntungkan bagi pembentukan air dan kehidupan. Hal yang paling luar biasa dari penemuan ini adalah kedekatan sistem bintang dan kemungkinan studi lebih lanjut mengenai planet-planet tersebut.

Perpisahan dengan Cassini

Pada tahun 2017, stasiun luar angkasa otomatis Cassini, yang telah mempelajari Saturnus dan bulan-bulannya selama 13 tahun, terbakar di atmosfer planet tersebut. Ini adalah akhir misi yang direncanakan, yang sengaja dipilih oleh para ilmuwan untuk menghindari tabrakan Cassini dengan bulan-bulan Saturnus yang mungkin bisa dihuni.

Tepat sebelum kematiannya, Cassini terbang mengelilingi Titan dan terbang melalui cincin es Saturnus, mengirimkan gambar unik ke Bumi.

MRI untuk bayi

Bayi terkecil yang dirawat atau diperiksa di rumah sakit kini memiliki pemindai pencitraan resonansi magnetik, aman digunakan di ruangan yang sama dengan bayi.

Penguat roket yang dapat digunakan kembali

SpaceX telah menemukan pendorong roket baru yang tidak akan jatuh kembali ke Bumi setelah roket diluncurkan dan dapat digunakan berkali-kali.

Booster adalah salah satu bagian termahal dalam meluncurkan roket ke luar angkasa, dan biasanya semuanya berakhir di dasar laut segera setelah peluncuran. Perangkat sekali pakai yang sangat mahal, yang tanpanya mustahil mencapai orbit.

Namun, booster berat SpaceX yang baru dapat dipasang dengan relatif mudah dan murah, sehingga menghemat $18 juta per peluncuran. Pada tahun 2017, perusahaan milik Elon Musk telah melakukan sekitar 20 peluncuran yang diikuti dengan pendaratan booster.

Kemajuan baru dalam genetika

Para ilmuwan selangkah lebih dekat untuk dapat mengedit DNA seseorang, menghilangkan cacat lahir, penyakit, dan kelainan genetik sebelum lahir. Ahli genetika di Oregon berhasil mengedit DNA embrio manusia hidup untuk pertama kalinya.

Selain itu, eGenesis mengumumkan bahwa transplantasi organ vital berukuran besar dari donor babi ke manusia akan segera dilakukan. Perusahaan berhasil menciptakan pemblokir virus genetik yang tidak menularkan virus hewan ke manusia.

Terobosan dalam teleportasi kuantum

Kemungkinan teleportasi informasi kuantum telah lama dipelajari oleh para ilmuwan. Sebelumnya, data dapat diteleportasi dalam jarak beberapa puluh kilometer.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah teleportasi kuantum, seorang ilmuwan Tiongkok berhasil mengirimkan informasi tentang foton (partikel cahaya) dari Bumi ke luar angkasa menggunakan cermin dan laser.

Penemuan ini secara mendasar dapat mengubah cara kita mengirimkan informasi ke seluruh dunia dan mengangkut energi. Teleportasi kuantum dapat mengarah pada jenis komputer kuantum dan transfer informasi yang benar-benar baru. Internet di masa depan mungkin akan menjadi lebih cepat, lebih aman, dan hampir tidak dapat ditembus oleh peretas.

Baca berita terbaru dari Rusia dan dunia di bagian Semua berita di Newsland, berpartisipasi dalam diskusi, terima informasi terkini dan andal tentang topik Semua berita di Newsland.

    23:30 27.06.2019

    Formalisme Lagrangian. Koordinat umum. Bagian 1

    Halo kawan-kawan terkasih! Berikut adalah edisi ke-5 dari siklus Diamat, Sejarah dan Matematika dan Fisika. Saat ini, mungkin, komponen ketiga akan mendominasi. Dan mungkin saya harus meminta maaf terlebih dahulu kepada penulis lirik karena mungkin terlalu banyak fisika, dan kepada fisikawan karena akan disajikan terlalu bebas. Namun, dalam apa yang disebut modern. publikasi populer dari fisika teoretis, sebagai suatu peraturan, membocorkan interpretasi yang sangat vulgar dari ketentuan-ketentuannya, yang tidak membawa pembaca atau pemirsa lebih dekat ke pemahaman mereka, tetapi hanya menciptakan ilusi tertentu baginya

    14:35 30.05.2019

    “Penemuan Tahun Ini” dibuat oleh para ilmuwan dari St. Petersburg: fenomena fisik ini akan mengubah segalanya

    Pada akhir tahun lalu, sekelompok profesor dari Universitas Pertambangan St. Petersburg dan Institut Fisika dan Energi (Obninsk) membuat penemuan luar biasa yang pasti akan diapresiasi oleh dunia. Pekerjaan mereka telah berlangsung sejak tahun 2010, dan hasilnya pantas mendapat status penemuan tahun ini. Fenomena fisik baru ini akan memungkinkan peningkatan efisiensi pengendalian rudal balistik antarbenua, pembuatan instalasi nuklir otonom baru, dan bahkan pembuatan pesawat luar angkasa yang mampu terbang dalam kondisi ekstrim di luar angkasa.

    18:08 25.02.2019

    Pelestarian dan transformasi

    Sebagaimana seharusnya dalam ilmu eksakta, pada awalnya akan ada sedikit teori yang kering. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana teori ini memanifestasikan dirinya dalam praktik dan bagaimana praktik ini membawa orang-orang hebat ke teori yang menakjubkan. Kita juga akan membahas bagaimana di benak beberapa ilmuwan lain, sebagai hasil penemuan ilmiah, materi menghilang, hanya menyisakan persamaan, atau kausalitas runtuh, membuka jalan bagi keajaiban ilahi. Kita juga akan berbicara tentang transisi dari kuantitas ke kualitas, tentang potensi hambatan dan reaksi berantai yang bercabang, dan kita bahkan akan melihat salah satu reaksi tersebut (kemudian

    20:59 31.10.2018

    Para astronom telah menunjukkan seperti apa lubang hitam di pusat Bima Sakti

    Dengan menggunakan instrumen GRAVITY ultra-sensitif milik ESO, Very Large Telescope (VLT) mampu mengamati materi yang mengorbit lubang hitam sangat dekat dengan point of no return untuk pertama kalinya. Terletak di jantung galaksi Bima Sakti kita, memiliki massa empat juta massa matahari, dan akumulasi gas di sekitarnya berputar dengan kecepatan 30% cahaya. Ilmuwan Eropa telah mengamati kilatan radiasi infra merah di batas objek masif Sagitarius A*. Pengamatan ini menegaskan bahwa objek tersebut berada di pusat galaksi

    04:13 01.06.2018

    Minuman keras. Bentuk botol air mineral yang baru dapat menyebabkan kebakaran

    Untuk Piala Dunia FIFA 2018, botol air berbentuk bola sepak dirilis. Namun hukum fisika ikut campur dalam taktik pemasaran yang indah: ternyata ini adalah lensa yang hampir sempurna, dan di salah satu kantor di St. Petersburg, botol seperti itu hampir menyebabkan kebakaran. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa wadah transparan apa pun - kaca dan bahkan plastik - dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Terkadang penyebab kebakaran hutan malah bukan karena membuang puntung rokok atau api yang tidak padam, melainkan botol atau pecahannya yang terlupakan di hutan - sinar matahari yang lewat terfokus.

    12:39 26.04.2018

    Apa itu "mekanika biner"?

    Kita berbicara tentang mekanika yang menggunakan dua dimensi: kilogram dan meter. Apalagi tidak ada detik dalam mekanik ini. Postulat mekanika biner. Pertama, semua benda di Alam Semesta selalu berubah. Kedua, perubahan pada satu benda berhubungan dengan perubahan pada benda lain. Ketiga, banyaknya perubahan pada suatu benda dapat dikorelasikan dengan banyaknya perubahan pada benda lain (badan acuan). Badan acuan dipahami sebagai badan yang perubahannya bersifat siklis. Selain itu, kita berbicara tentang perubahan karakteristik benda dan lokasinya

    15:26 21.03.2018

    Teori terbaru Stephen Hawking akan membuktikan keberadaan alam semesta paralel

    Sebelum kematiannya, ilmuwan besar itu, bersama rekan-rekannya, menghabiskan beberapa tahun mengembangkan teori terakhirnya. Saat ini sedang direview di salah satu jurnal ilmiah, dan akan dipublikasikan setelah verifikasi. Teori ini harus menunjukkan karakteristik apa yang seharusnya dimiliki dunia kita jika menjadi bagian dari multiverse. Rekan-rekan Hawking mengatakan karya ini akan memberinya Hadiah Nobel, yang tidak pernah ia terima selama hidupnya. Teori ini disebut Jalan Keluar yang Lancar dari Inflasi Abadi. Ilmuwan yang membantu

    15:54 22.02.2018

    Rusia akan meluncurkan satelit kaca ke orbit

    Pada tanggal 4 Mei 1976, NASA mengirimkan satelit yang sangat tidak biasa ke orbit yang disebut LAGEOS (LAser GEOdynamics Satellite, gambar). Tidak ada barang elektronik, mesin, atau pasokan listrik di dalamnya. Padahal, itu hanyalah bola kuningan dengan diameter 60 cm dan massa 407 kg yang dilapisi aluminium. Terdapat 426 reflektor sudut yang terletak merata pada bola, 422 di antaranya diisi dengan kuarsa yang menyatu, dan 4 terbuat dari germanium (untuk radiasi infra merah). Satelit memasuki orbit 5.860 km, di mana ia akan berputar selama 8,4 juta tahun ke depan, menyimpan

    13:49 19.12.2017

    Rasa malu yang lebih buruk dari doping: Rusia diduga melakukan penipuan di Olimpiade Fisika

    Jika kecurigaan terbukti, anak-anak sekolah Rusia akan kehilangan posisi pertama. Organisasi IPhO, yang menyelenggarakan Olimpiade fisika internasional, telah menyatakan keraguannya terhadap hasil tim Rusia, yang pada tahun 2017 menempati posisi pertama dalam jumlah penghargaan individu dan tim. kompetisi, lapor kantor berita Panorama. Dengan kata lain, kita berbicara tentang fakta bahwa alih-alih anak sekolah, mahasiswa ikut serta dalam Olimpiade. Perwakilan IPhO mengatakan bahwa organisasi tersebut memiliki informan berharga dari Moskow yang siap memberikan informasi tentang intrik Rusia.

    18:33 14.12.2017

    Fisikawan Brian Cox tentang koloni luar angkasa dan masa depan umat manusia

    Profesor tersebut percaya bahwa dalam 10-20 tahun ke depan kita akan menjadi peradaban luar angkasa dan dengan demikian menjamin masa depan kita jika kita tidak melakukan hal bodoh, misalnya memulai perang di Samudera Pasifik. Profesor Brian Cox menaruh harapan besar pada hal tersebut masa depan umat manusia. Menurut ilmuwan Inggris tersebut, solusi terhadap banyak masalah duniawi kita terletak pada luar angkasa, di mana terdapat sumber daya yang belum dimanfaatkan yang dapat memenuhi kebutuhan umat manusia yang terus meningkat. Tentu saja, selama kita masih bisa mempertahankan kecenderungan kita terhadap kebodohan. Jika kita bisa menghindarinya

    12:02 11.12.2017

    Fisikawan untuk pertama kalinya memperoleh keadaan materi yang diprediksi hampir 50 tahun yang lalu

    Exitonium yang sulit dipahami, yang keberadaannya tidak dapat dibuktikan secara eksperimental selama hampir setengah abad, akhirnya muncul di hadapan para peneliti. Hal ini dilaporkan dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh tim ilmiah yang dipimpin oleh Peter Abbamonte di jurnal Science. Sebelumnya telah dijelaskan apa itu kuasipartikel secara umum dan apa yang disebut dengan lubang pada khususnya. Mari kita ingat ini secara singkat. Pergerakan elektron dalam semikonduktor dapat dengan mudah dijelaskan dengan menggunakan konsep lubang, tempat di mana elektron hilang. Lubang, tentu saja, bukanlah sebuah partikel

    19:08 19.10.2017

    Gelombang gravitasi dari penggabungan dua bintang neutron telah terdeteksi

    European Southern Observatory (ESO) melaporkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, para astronom mengamati gelombang gravitasi dan cahaya (radiasi elektromagnetik) yang dihasilkan oleh peristiwa kosmik yang sama. Gelombang gravitasi diprediksi oleh relativitas umum serta teori gravitasi lainnya. Ini adalah perubahan medan gravitasi yang bergerak seperti gelombang. Dilaporkan bahwa pada 17 Agustus 2017, gelombang gravitasi dan sinyal elektromagnetik yang dihasilkan selama penggabungan dua bintang neutron diamati untuk pertama kalinya. Ini

    13:38 03.10.2017

    Pemenang Hadiah Nobel Fisika Diumumkan

    Ilmuwan Amerika Rainer Weiss, Kip Thorne dan Barry Barish menerima Hadiah Nobel Fisika 2017. Para ilmuwan mendirikan LIGO observatorium gelombang gravitasi interferometer laser, yang memungkinkan deteksi eksperimental gelombang gravitasi. Sebelumnya, peraih Hadiah Nobel bidang fisiologi dan kedokteran sudah dikenal. Penghargaan tersebut diberikan kepada ilmuwan Amerika Geoffrey Hall, Michael Rozbash dan Michael Young atas studi mereka tentang jam seluler.

    08:11 12.09.2017

    Tiongkok telah menciptakan mesin yang melanggar hukum fisika

    Pakar Tiongkok telah mengembangkan prototipe EmDrive yang berfungsi, yang tindakannya tidak dapat dijelaskan dalam kerangka undang-undang konservasi, lapor Daily Mail dengan mengacu pada saluran televisi CCTV-2. Rincian teknis dari penemuan ini tidak diberikan. Namun, video tentang penemuan tersebut menyebutkan bahwa mesin tersebut akan segera diuji di luar angkasa. EmDrive adalah perangkat yang terdiri dari magnetron yang menghasilkan gelombang mikro dan resonator yang menyimpan energi getarannya. Hal ini menimbulkan daya dorong yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum kekekalan energi. Bagaimana

    12:55 07.06.2017

    Transistor putaran karbon dikembangkan

    Fisikawan Joseph Friedman, bersama dengan rekan-rekannya dari Universitas Texas di Dallas, telah mengembangkan sistem komputasi baru yang fundamental, seluruhnya terbuat dari karbon, yang dapat menggantikan transistor silikon modern dan komputer berbasis karbon. Elektronik modern beroperasi pada transistor silikon, di mana elektron bermuatan negatif membentuk arus listrik. Selain transfer muatan, elektron memiliki sifat lain, yaitu spin, yang akhir-akhir ini menarik perhatian para ilmuwan dan dapat menjadi dasar teori baru.

    14:24 13.05.2017

    Para astronom telah menemukan sejumlah "kumpulan" lubang hitam yang melanggar hukum fisika

    Para astronom telah menemukan tiga lubang hitam supermasif di alam semesta awal yang menjadi satu miliar kali lebih berat daripada Matahari hanya dalam seratus ribu tahun, suatu prestasi yang mustahil menurut teori astronomi saat ini, menurut sebuah makalah yang diterbitkan dalam Astrophysical Journal. Quasar 3C 273 seperti yang digambarkan oleh seniman ESO/M. Kornmesser Tidak ada model teoritis saat ini yang dapat menjelaskan keberadaan benda-benda tersebut. Penemuan mereka di alam semesta awal mempertanyakan teori pembentukan lubang hitam saat ini, dan sekarang kita harus membuat teori baru

    Ketika berbicara tentang sistem tambatan luar angkasa, orang biasanya memikirkan elevator luar angkasa dan struktur siklop lainnya, yang jika dibangun, akan terjadi dalam waktu yang sangat lama. Namun hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa eksperimen penempatan tambatan di luar angkasa dilakukan berulang kali, dengan tujuan berbeda, dan yang terakhir berakhir dengan kegagalan pada awal Februari tahun ini. Gemini 11 dihubungkan dengan tambatan ke target Agena, foto NASA. Bagaimana kabel di palka terputus di HTV-KITE Eksperimen HTV-KITE seperti yang dibayangkan oleh seorang seniman, foto oleh JAXA 27 Januari dari

    19:26 27.01.2017

    Umat ​​​​manusia telah berhasil “menciptakan” materi yang benar-benar baru

    Ilmuwan Amerika mempresentasikan kepada publik sebuah laporan tentang pekerjaan mereka dalam memproduksi hidrogen metalik. Dimungkinkan untuk menciptakan materi, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil, dengan mensimulasikan kondisi tekanan tinggi yang berkali-kali lipat lebih besar daripada di inti bumi. Selain kondisi tersebut, suhu sangat rendah juga tetap terjaga. Hidrogen terjepit di antara dua berlian. Para ilmuwan belum mengurangi tingkat tekanan untuk memahami apakah hidrogen dapat mempertahankan keadaannya. Saat ini, semua pilihannya adalah mempertahankan keadaan fase hidrogen yang telah ditetapkan

    22:43 19.01.2017

    Proyek besar terakhir ilmu pengetahuan Soviet: penumbuk Protvino

    Seratus kilometer dari Moskow, dekat kota sains Protvino, di hutan wilayah Moskow, harta karun senilai puluhan miliar rubel terkubur. Ia tidak dapat digali dan dicuri; ia akan disembunyikan di dalam tanah selamanya; ia hanya bernilai bagi sejarah ilmu pengetahuan. Kita berbicara tentang kompleks penyimpanan akselerator (ASC) dari Institut Fisika Energi Tinggi Protvino, sebuah fasilitas bawah tanah yang hampir seukuran Large Hadron Collider. Panjang cincin akselerator bawah tanah adalah 21 km. Terowongan utama dengan diameter 5 meter dibangun pada kedalaman 20 hingga 60 meter (tergantung medan

“Kita dapat menganalisis keadaan kuantum tanpa mengubahnya pada pengamatan pertama,” komentar Leitenstorfer.

Biasanya, jika Anda ingin memantau efek fluktuasi kuantum pada partikel cahaya tertentu, Anda harus mendeteksi dan mengisolasi partikel tersebut terlebih dahulu. Hal ini, pada gilirannya, akan menghilangkan "tanda tangan kuantum" dari foton-foton ini. Sebuah tim ilmuwan melakukan percobaan serupa pada tahun 2015.

Dalam eksperimen baru ini, alih-alih mengamati perubahan fluktuasi kuantum dengan menyerap atau memperkuat foton cahaya, para peneliti mengamati cahaya itu sendiri dalam kaitannya dengan waktu. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi dalam ruang hampa, ruang dan waktu beroperasi sedemikian rupa sehingga mengamati satu hal secara langsung memungkinkan Anda mempelajari lebih lanjut tentang yang lain. Dengan melakukan pengamatan seperti itu, para ilmuwan menemukan bahwa ketika ruang hampa “dikompresi”, “kompresi” ini terjadi dengan cara yang persis sama seperti yang terjadi ketika balon dikompresi, hanya disertai dengan fluktuasi kuantum.

Pada titik tertentu, fluktuasi ini menjadi lebih kuat daripada kebisingan latar belakang dari ruang hampa yang tidak terkompresi, dan di beberapa tempat, sebaliknya, lebih lemah. Leitenstorfer menganalogikan kemacetan lalu lintas yang melintasi suatu ruang jalan yang sempit: lama kelamaan, mobil-mobil pada lajurnya menempati lajur yang sama untuk menerobos kemacetan, kemudian kembali ke lajurnya sendiri. Hal yang sama, sampai batas tertentu, menurut pengamatan para ilmuwan, terjadi dalam ruang hampa: kompresi ruang hampa di satu tempat menyebabkan distribusi perubahan fluktuasi kuantum di tempat lain. Dan perubahan ini dapat mempercepat atau memperlambat.

Efek ini dapat diukur dalam konteks ruang-waktu, seperti terlihat pada grafik di bawah. Parabola di tengah gambar mewakili titik “kompresi” dalam ruang hampa:

Hasil kompresi ini, seperti terlihat pada gambar yang sama, adalah fluktuasi yang "kendur". Yang tidak kalah mengejutkan bagi para ilmuwan adalah pengamatan bahwa tingkat kekuatan fluktuasi di beberapa tempat ternyata lebih rendah daripada tingkat kebisingan latar belakang, yang, pada gilirannya, lebih rendah daripada tingkat kebisingan di ruang kosong.

“Karena metode pengukuran baru tidak melibatkan penangkapan atau amplifikasi foton, terdapat potensi untuk mendeteksi dan mengamati secara langsung kebisingan latar belakang elektromagnetik dalam ruang hampa, serta penyimpangan keadaan terkontrol yang dibuat oleh para peneliti,” kata studi tersebut.

Para peneliti saat ini sedang menguji keakuratan metode pengukuran mereka, dan juga mencoba memahami apa yang sebenarnya bisa dilakukan metode tersebut. Meskipun hasil penelitian ini sudah mengesankan, masih ada kemungkinan bahwa para ilmuwan telah sampai pada apa yang disebut "metode pengukuran yang tidak meyakinkan" yang mungkin tidak mengganggu keadaan kuantum suatu objek, namun pada saat yang sama tidak dapat memberi tahu para ilmuwan lebih banyak. tentang sistem kuantum ini atau itu.

Jika metode ini berhasil, para ilmuwan ingin menggunakannya untuk mengukur “keadaan cahaya kuantum” – perilaku cahaya yang tidak terlihat pada tingkat kuantum yang baru mulai kita pahami. Namun, pekerjaan lebih lanjut memerlukan verifikasi tambahan - replikasi hasil penemuan oleh tim peneliti dari Universitas Konstanz dan dengan demikian menunjukkan kesesuaian metode pengukuran yang diusulkan.