Сколько весят дождевые облака? На этот странный вопрос с непонятными исходными условиями есть большое количество ответов в интернете с пугающими цифрами в сотни и тысячи тонн воды. Самое занятное, что это является правдой! Вот только смысла в этих больших цифрах крайне мало, так как их просто не с чем сравнить. Ведь облаков великое многообразие, и все они различаются, как размерами, так и структурой. (см. рис.1). Гораздо интереснее то, сколько воды может выпасть из дождевого облака на 1 квадратный метр поверхности земли. Это показатель часто сообщают в прогнозах погоды как выпадения «миллиметров осадков» в виде дождя. Выпадение 1 мм дождя на площади 1 м2 составляет массу 1 кг воды. То есть дождевое облако площадью 1 км2 ( что равно 1000х1000=1млн.м2) при самом слабом дожде будет весить не менее 1млн.кг = 1тыс.тонна.
Архив рубрики: Наука
Предложен миниатюрный квантовый детектор света на кремниевом чипе размером с человеческий волос
Фото: University of Bristol. Физики из Великобритании создали самый маленький квантовый детектор света на кремниевом чипе. Его размеры всего 80 × 220 микрометров. Подробное описание этоц удивительной разработки опубликовано в журнале Science Advances. В шестидесятых годах прошлого века развитие науки и технологии позволило создать миниатюрные полупроводниковые транзисторы и чипы. Это привело к бурному развитию информационных технологий, а в 1956 году за исследование транзисторного эффекта Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн получили Нобелевскую премию по физике. В наше время развитие квантовых компьютеров и квантовых вычислений требует разработки аналогичных миниатюрных чипов для генерации и регистрации квантов света, чтобы уменьшить размеры вычислительных систем.
Жидкий свет многократно ускоряет вычисления: что вы знаете о поляритонном транзисторе?
Впервые о поляритонах как об особо сложных квазичастицах, состоящих из экситонов и связанных с ними фотонов — заговорили еще в середине XX века. Но технологии, в которых удалось бы использовать плюсы совмещения в одной частице фотонной и электронной составляющих, стали развиваться около двадцати лет назад. Лауреат премии «ВЫЗОВ», профессор Сколковского института науки и технологий Павлос Лагудакис рассказал о том, что это за частицы, когда нам ждать суперкомпьютеров с поляритонным ускорением и каков его собственный вклад в поляритонику. Павлос, премию вам присудили за создание поляритонного транзистора. Можете рассказать, как он вообще работает? Павлос Лагудакис: На самом деле мы вместе с моим коллегой, старшим преподавателем в Сколковском институте науки и технологий Сергеем Аляткиным исследовали наноструктуру,
Ведущие университеты и компании объединяются в создании искусственного интеллекта для борьбы с вирусными пандемиями
Новый консорциум ведущих ученых сможет использовать самые передовые в мире суперкомпьютеры для поиска решений проблем с вирусами. Продвинутые компьютеры уже успели победить гроссмейстеров и научились анализировать горы данных, распознавая лица и голоса. Теперь миллиардер-разработчик программного обеспечения и искусственного интеллекта объединяется с ведущими университетами и компаниями, чтобы выяснить, может ли искусственный интеллект помочь обуздать нынешние и будущие пандемии. Томас М. Зибель, основатель и исполнительный директор C3.ai, ИИ компании в Редвуд-Сити, штат Калифорния, заявил, что государственно-частный консорциум потратит 367 миллионов долларов в первые пять лет своей работы, стремясь достичь успехов, в поисках способа замедлить появление нового коронавируса, охватившего весь мир.
Впервые при комнатной температуре заморожена группа из нескольких миллионов атомов
Ученые из Австрии и США смогли поймать частицу, состоящую из 100 миллионов атомов, с помощью лазера и практически заставить ее остановиться при комнатной температуре. Частица находилась в основном квантовом состоянии с эффективной температурой 12 микрокельвинов. Работа опубликована в журнале Science. Ученым хорошо известно, что микроскопические объекты, размером пару атомов, описываются законами квантовой механики. Такие объекты естественным образом могут быть довольно просто использованы в квантовых технологиях: при проектировании особо высокочувствительных сенсоров или симуляторов сложных макроскопических систем. Однако, создание больших когерентных объектов, которые состоят из миллионов атомов, — открытая проблема на сегодняшний день. Физики из
Российские ученые нашли способ управления электрическим вихрем Джозефсона в сверхпроводниках будущей квантовой электроники
Из МФТИ пришло сообщение о том, что его физики показали возможность локального управления Джозефсоновскими вихрями. Открытие может быть востребовано в сверхпроводящих устройствах квантовой электроники, в будущих квантовых процессорах. Джозефсоновский вихрь — это вихрь токов, возникающий в системе из двух сверхпроводников, разделенных слабой связью (диэлектриком, нормальным металлом и др.) в присутствии внешнего магнитного поля. В 1962 году Джозефсон предсказал эффект протекания сверхпроводящего тока через тонкий слой изолятора, разделяющий два сверхпроводника. Такой ток назвали джозефсоновским током, а такое соединение сверхпроводников — джозефсоновским контактом. Между двумя сверхпроводниками через диэлектрик или металл, не являющийся сверхпроводником, образуется связь, называемая слабой, и устанавливается макроскопическая квантовая когерентность. Когда эту систему помещают в магнитное поле, сверхпроводники магнитное поле выталкивают.