30 октября 1906 года на свет появился советский и российский математик Андрей Николаевич Тихонов, внёсший выдающийся вклад в отечественную науку и занимался расчетами мощных ядерных взрывов, основав факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета. Андрей Николаевич был не только советским математиком и геофизиком, но также академиком Академии наук СССР и дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда. Появился на свет будущий математик в тихом провинциальном городке Гжатске (ныне Гагарин). В 1922 году, сдав экстерном экзамены по программе общеобразовательной школы, шестнадцатилетний Андрей поступил на физико-математический факультет Московского университета.
Архив рубрики: Наука
Бином Ньютона против мыльных пузырей: история об одном поражении Исаака Ньютона
В настоящее время даже обезьяна может превзойти по доходности ведущих инвесторов, а подросток способен накопить состояние, манипулируя рынком ценных бумаг. Тем не менее, существуют примеры и не самых удачных вариантов игры на этом рынке, включающие в себя истории выдающихся умов человечества, которые оказывались полными неудачниками на фондовом рынке или становились жертвами массовых психозов. Один из ярчайших примеров — Исаак Ньютон, который потерял треть своего состояния поддавшись на ажиотаж вокруг акций South Sea Company. Так что же произошло в Британии в начале 18 века и действительно ли крах «Компании южных морей» стал первым лопнувшим пузырем в истории фондового рынка? Давайте разбираться. Начать нужно с небольшого экскурса в биографию Ньютона. Не все знают, что отец трех законов классической механики был еще и преуспевающим финансистом и грозой фальшивомонетчиков:
Российские ученые создали основу технологии новых типов энергонезависимых ячеек памяти
Исследовательская команда из лаборатории функциональных материалов МФТИ совершила сенсационное открытие, ведущее к разработке революционных типов энергонезависимой памяти. Специалисты предложили абсолютно новый инновационный подход к определению распределения электрических потенциалов внутри сегнетоэлектрического конденсатора – ключевого компонента будущих технологий хранения данных, способных превосходить современные флеш-накопители и SSD в скорости на порядок и демонстрировать устойчивость к миллионам циклов перезаписи. Работа опубликована в Nanoscale, одном из авторитетных научных журналов в области физики твердого тела, наноструктур и материаловедения. Устройства постоянной (энергонезависимой, то есть сохраняющей информацию при выключении компьютера) памяти — твердотельные диски (SSD) и всем известные флешки —
Квантовый шум позволил передать тепло в вакууме на рекордное расстояние
Ученые-физики из Калифорнии совершили революционное достижение, преодолев границы классической физики: им удалось впервые передать тепло сквозь вакуум на расстояния в несколько сотен нанометров при помощи квантовых флуктуаций. Результаты этого прорывного опыта опубликованы ими в авторитетном журнале Nature, что говорит о значимости открытия для научной общественности и будущих технологических инноваций. “Тепло обычно передается через твердые тела в виде фононов, вибраций атомов или молекул. В вакууме подобной среды нет, и поэтому во всех учебниках написано, что тепло не может передаваться через безвоздушное пространство. Удивительно, но мы показали, что фононы могут передаваться через вакуум благодаря невидимым квантовым колебаниям”, – прокомментировал работу один из ее авторов, профессор Калифорнийского университета в Беркли Сян Чжан.
Показано, что поток электронов в графене ведет себя как вязкая жидкость
Исследователи экспериментально подтвердили теорию, согласно которой простое движение электронов в графене имеет жидкоподобный характер. Они смогли визуализировать поток электронов и продемонстрировали, что это движение поддается описанию с помощью гидродинамических уравнений. Данная работа опубликована в журнале Nature. Ученые давно используют понятие электронной вязкости для теоретического описания группового движения электронов. Они и раньше полагали, что в определенном режиме (при температуре 50-250 кельвин для графена) электрон-электронное рассеяние может приводить к течениям, напоминающим течение жидкости. Физики подтверждали гипотезу экспериментами по измерению сопротивления таких материалов. Например, сопротивление в электронных «водоворотах» может становиться отрицательным. Однако долгое время им не удавалось найти способ прямого наблюдения за течением электронов. Группа физиков во главе с Джозефом Сулпизио (Joseph Sulpizio) разработала сверхчувствительный датчик, который способен локально измерять напряжение Холла с достаточной для визуализации точностью.
Впервые удалось стабилизировать движение светового паруса в лазерном луче
В ходе исследований ученые физики создали маленький световой парус, состоящий из дифракционных решеток, который может самостоятельно перемещаться прямо к центру лазерного луча. Данный объект, имеющий малый размер в сантиметр, отклоняющий свет в различные стороны, начинал слегка колебаться при согласовании положения паруса и центра потока излучения. При этом удалось добиться затухания этого движения и достижения оптимальных параметров разгона, пишут авторы в журнале Physical Review Letters. Солнечный или, в более общем случае, световой парус — это принцип ускорения космических аппаратов, который опирается на принципы давления света. Так как любой поток электромагнитных волн переносит не только энергию, но и импульс, используя излучение достаточно мощного источника (например, Солнца), можно разгонять космические аппараты до высоких скоростей — это позволит за относительно короткое время достичь ближайших планетных систем.