08:56

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
alaknog просил пост или про радиофизику, или про что-нибудь смешное. Радиофизика — не совсем моя специальность (точнее, совсем не моя специальность), поэтому будет про смешное. А сегодня на арене — преподавательский состав НГУ. Все цитаты взяты из паблика в ВК — загляните, там много прекрасного (а некоторые цитаты в своё время присылала ваша покорная).

Ульянов Александр Петрович читал лекции по математическому анализу на первом курсе (а ещё он занимается альпинизмом и даже нас заманивал в свою секцию).

Цитаты

Пальчиков Евгений Иванович, сотрудник Института гидродинамики, читает на первом курсе лекции по предмету "Введение в технику физического эксперимента" (мол, бывшие школьники понятия не имеют, как именно экспериментальная физика делается). Про него я уже писала в этом дневнике.

Цитаты

Подвигин Иван Викторович был лектором по основам функционального анализа на втором курсе.

Цитаты

Яковлев Валериан Иванович читал первую часть курса "Электродинамика и оптика" (которая про статические и квазистатические поля).

«Вот мы записали это, и что мы говорим? Oh, mein Gott! Что мы натворили?»

А Синицкий Станислав Леонидович читал вторую часть этого же курса — про электромагнитные волны и оптику.

(про интерференционные полосы)
«Некоторые студенты говорят "видимость". Так вот, у интерференционных полос — видность, видимость — у знаний.»

Березин Александр Юрьевич читал на втором курсе лекции по теории функций комплексного переменного.

— У вас в интеграле два раза dt.
— Да, действительно два. Для такого интеграла и один раз слишком много...

Сербо Валерий Георгиевич читал на втором курсе лекции по аналитической механике и на четвёртом курсе вёл спецкурс "Основы физики элементарных частиц" для студентов-фэчистов (то есть для нас). Сам он рассказывал, что изучал квантовую механику у Фока и многих других выдающихся физиков лично знал.

(преобразуя выражение, прибавляет слагаемое и тут же его отнимает)
«Согрешили, а теперь покаемся.»

Шапиро Давид Абрамович читали лекции и вёл семинары у нашей группы по теории математической физики (или математической теории физики как он её называл).

Цитаты

Шестаков Георгий Николаевич читал на третьем курсе лекции по квантовой механике. Хороший, на самом деле, был лектор: очень доброжелательный и подробно писал на доске выкладки (убедитесь).

Цитаты

Переведенцев Евгений Алексеевич на третьем курсе читал кафедральный спецкурс по теории циклических ускорителей для фэчистов и ускорительщиков (в основном для ускорительщиков, конечно).

«Математический аппарат — как Tefal: он думает за вас!»

Черняк Виктор Львович вёл на третьем курсе семинары по квантовой механике у некоторых групп, а у нас вёл спецкурс "Теория слабого взаимодействия".

Цитаты

Экзамен по квантовой механике (01. 2011 г.) в потоковой.
Гинзбург, выслушав ответ на билет, дает студенту для решения задачу и уходит пытать другого студента. Через 10 минут возвращается к первому.
Гинзбург И.Ф.: Ну-с, как у нас обстоят дела?
Студент: Вот такое решение. Но я не могу привести конечный ответ, увы, не помню точный вид радиальных функций при (n,l,m) = (2,2,2)...
Гинзбург И.Ф.: Ох, ну и загвоздочка у нас с Вами. Я должен посоветоваться с лектором по поводу Вашей отметки.
Медленно идет через всю аудиторию к принимающему у другого студента лектору и, пытаясь говорить шепотом (но так, что слышит весь поток), спрашивает:
Гинзбург И.Ф.: Витя, ты помнишь радиальные при (n,l,m) = (2,2,2) в точном виде?
Черняк В.Л.: Прям так сразу? Нет, конечно.
Гинзбург И.Ф.: Вот и я не помню. И студент не помнит! Что делать, ВИТЯ?!

Резниченко Алексей Викторович читал лекции по квантовой электродинамике на пятом курсе, а в следующем семестре вёл семинары по квантовой хромодинамике.

Цитаты

Пуртов Петр Александрович ведёт физику на факультете естественных наук, а у нас вёл спецкурс по неравновесной термодинамике.

Цитаты

@темы: новый ПЧ, Новосибирск, НГУ

11:02

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
Anna Vasiliok решила, что этому дневнику не хватает палеонтологии. Исполняю её решение (тем более что она уже давно ждёт).

Когда планета была молодой, природа вовсю экспериментировала с формами жизни и порой порождала существ, с нашей точки зрения выглядящих... странно. И сегодня мы поглядим на них повнимательнее.

Эдиакарская биота

Эдиакарский период длился примерно 635—542 млн лет назад; название своё он получил в честь Эдиакарских холмов в Австралии, где были обнаружены отпечатки обитавших в то время живых существ (в принципе, их находили ещё раньше и в других местах, но относили к более позднему кембрийскому периоду, ибо тогда считалось, что ископаемые останки живых организмов не могли появиться раньше кембрия). Фауна того периода весьма необычна и примечательна: известно, что она была многоклеточной и, скорее всего, обитала в море, а что-то более конкретное сказать затруднительно. В частности, неизвестно, к каким типам животных относились эдиакарские существа; есть предположение, что эдиакарские виды вымерли, не оставив потомков, поэтому их нельзя вписать в систематику ныне живущих организмов.
Вот дикинсония — прекрасный образчик эдиакарской биоты. Мягкотелая "подушка" до полутора метров в длину; относили её к разным типам живых организмов, вплоть до морских грибов (!).



А это чарния (названная так в честь леса Чарнвуд в Англии). Состояла она из ветвящихся "трубочек"; считается, что она росла вертикально, прикрепляясь к морскому дну с помощью присоски. Обратите внимание, что половины её тела как бы сдвинуты друг относительно друга: такая скользящая симметрия обычна для эдиакарских организмов, но крайне редко встречается сейчас.



Трибрахидиум — живое существо с уникальной трёхлучевой симметрией.



А вот как могло бы выглядеть морское дно в эдиакарский период.



За эдиакарским периодом наступил кембрийский, а вместе с ним и новая, палеозойская, эра. Количество окаменелостей, найденных в отложениях того периода, в разы превосходит количество окаменелостей более ранних эпох. Такой скачок разнообразия форм жизни даже называют "кембрийским взрывом". Именно в кембрии появились первые представители всех ныне существующих типов многоклеточных животных (в том числе и хордовых, к которым мы относимся). Давайте же познакомимся с некоторыми тамошними жителями.

Кембрийская жуть

Фораминиферы

Эта ракушка трёх сантиметров в диаметре когда-то принадлежала одноклеточному амёбоподобному организму. Ничего интересного, идём дальше.



Ладно, давайте задержимся. Фораминиферы — действительно тип одноклеточных организмов, обитающих в морях с незапамятных времён. Тело фораминиферы заключено в раковину, через поры в которой наружу высовываются ложноножки, служащие для движения и охоты. Фораминиферы настолько многочисленны, что их ракушки образуют осадочные породы, и по ним можно определять возраст осадочных слоёв. Диаметр раковин современных фораминифер составляет примерно миллиметр, но ископаемые фораминиферы достигали 20 см. Вот тебе и одноклеточные...

Геликоприон

Так называется хрящевая рыба, жившая в каменноугольном и пермском периодах. Название это происходит от слова, означающего "спираль", и неспроста. Дело в том, что от этой рыбы осталась только окаменевшая спираль, усеянная зубами.



Куда крепилась эта спираль, зачем она была нужна — никто не знает. Ну, росла она, скорее всего, во рту (хотя высказывались гипотезы, что находилась она на спине). Но даже если и во рту, то где именно? На верхней челюсти, на нижней, в глотке? Загибалась наружу или внутрь? А какую функцию исполняла? Разгрызать раковины аммонитов, наносит раны рыбам? Куча вопросов и мало ответов.
На этом рисунке можно увидеть варианты облика геликоприона.



P. S. Если знаете каких-нибудь странных ископаемых существ, пишите о них в комментариях.

@темы: новый ПЧ, чудеса природы

20:47

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
Lubov-D просила меня (очень давно просила :facepalm3: ) рассказать про спин. А спин, братишки-сестришки, — это одна из важнейших характеристик любой частицы наряду с массой, временем жизни, всякоразными зарядами и прочим, и в то же время понять спин совсем непросто. Но мы постараемся.

Осознавать спин начнём с такой механической величины, как момент импульса (он же орбитальный или угловой момент). Момент импульса есть у любого вращающегося объекта, неважно, находится ось вращения внутри объекта или вне его. Момент импульса зависит от частоты вращения, массы объекта и расстояния до оси вращения (или формы объекта, если он вращается вокруг своей оси). Угловой момент — векторная величина, то есть он имеет направление, и направлен он вдоль оси вращения (смотри картинки).



Элементарная частица тоже может вокруг чего-нибудь вращаться (например, электроны в атоме вращаются вокруг ядра), следовательно, может обладать орбитальным моментом. Но электроны и прочие частицы — объекты квантовые, а квантовый мир устроен не так, как наш. Момент импульса, например, волчка может непрерывно меняться в диапазоне от нуля до какого-то максимального значения. Также он может иметь любую проекцию на какую-то заданную ось (на картинке внизу момент импульса J имеет проекцию Jz на ось z). Но орбитальный момент квантовой частицы может меняться только скачкообразно (или, как говорят, дискретно); если точнее, то он может равняться целому числу приведённых постоянных Планка. При заданном значении орбитального момента квантовой частицы тоже может принимать только дискретные значения.



Это всё была, так сказать, присказка, а настоящая история сейчас начнётся.
Электроны в атоме могут иметь разную энергию, которая, тем не менее, может принимать только дискретные значения (потому что квантовая механика). Электрон может перейти на более высокий энергетический уровень, если поглотит фотон с энергией, равной разнице энергий того уровня, на котором электрон сейчас находится, и энергией уровня, на который электрон хочет перейти. Соответственно, если электрон переходит с более высокого уровня на более низкий, он излучает фотон. Получившиеся спектры излучения или поглощения учёные давно регистрируют и изучают; с их помощью можно много интересного узнать. Так вот, рассмотрим спектр атома какого-нибудь щелочного металла. Если помните химию, у них один неспаренный электрон, который может гулять по энергетическим уровням и давать спектр (остальные электроны мирно сидят на заполненных оболочках и никуда ходить не хотят), что делает изучение этих самых спектров очень удобным. И вот оказалось, что спектральные линии (в спектре излучённый или поглощённый при переходе между уровнями фотон виден как линия) при увеличении раздваиваются. Как будто у электрона есть некая неизвестная характеристика, влияющая на его энергию и могущая принимать два значения.
Потом провели опыт с атомами серебра, двигавшимися в неоднородном магнитном поле, и увидели, что атомы отклоняются в двух противоположных направлениях, как будто у них есть свой собственный момент импульса, который может быть направлен или по магнитном полю, или против его.
Были и другие экспериментальные свидетельства, которые в конце концов натолкнули физиков на мысль, что элементарные частицы (те же электроны, например) как бы вращаются вокруг своей оси и тем самым имеют свой собственный момент импульса. Его назвали спином (spin — "вращаться"). Я не случайно написала "как бы вращаются". Дело в том, что два значения проекции на какую-нибудь ось (по оси и против оси) может иметь момент, равный 1/2 постоянной Планка (про постоянную Планка обычно умалчивают), а нормальный угловой момент в квантовой механике может быть только целым. Кроме того, если взять максимальное возможное значение радиуса электрона (считается, что электрон слишком мал, чтобы измерить его размер имеющимися способами) и значение его спина, то получается, что скорость вращения его экватора больше скорости света, что противоречит теории относительности. К тому же, если бы электрон действительно вращался вокруг своей оси, то его можно было бы заставить вращаться медленнее или быстрее. Но нет — спин электрона всегда равен 1/2, и всё тут.
Поэтому спин — сложная штука. С одной стороны, он во многом похож на момент импульса, он даже складывается с орбитальным моментом частицы, с другой стороны, он не может быть моментом импульса по причинам, описанным выше. Короче говоря, спин — чисто квантовая характеристика, в нашем мире аналогов ему нет, и представить его нельзя. Нет, пожалуйста, не надо представлять, что частицы вертятся вокруг своей оси, это неправда.

И есть ещё одна вещь, касающаяся спина, про которую я бы хотела рассказать. Посмотрим на схему фундаментальных частиц.



Видите, она разделена на две части: левая подписала "фермионы", а правая — "бозоны". Спин может быть либо целым, либо полуцелым — других вариантов нет. Частицы с полуцелым спином называются фермионами, к ним относятся электроны и кварки; барионы — частицы, состоящие из трёх кварков, — тоже являются фермионами (к барионам относятся протоны и нейтроны). Фермионы подчиняются так называемому правилу запрета Паули, гласящему, что два и более фермионов не могут находиться в одном квантовом состоянии (то есть иметь одну энергию, орбитальный момент, проекцию спина и тому подобное). Именно это правило заставляет электроны в атоме расселяться по энергетическим уровням (а то бы они всем сели на самый низший уровень, ибо очень ленивы и не хотят иметь высокую энергию), именно поэтому у нас есть элементы с разными химическими свойствами. И, кстати, Lubov-D, именно благодаря правилу запрета Паули открыли цветовой заряд. У бозонов целый спин, к ним относится. например, фотон (ну, и бозон Хиггса тоже). Бозоны не подчиняются правилу запрета Паули и могут находиться в одном квантовом состоянии в любом количестве. В принципе, излучение лазера — это поток фотонов в одном квантовом состоянии. И ещё бозоны в одном квантовом состоянии образуют тот самый "Ути Бозе-газ" с картинок.

Вот такая история про спин.

@темы: новый ПЧ, волшебный мир физики

09:22

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
Пару недель назад *Крысенок* приезжала в Новосибирск; погуляли с ней по Академгородку, посмотрели местные достопримечательности, душевно пообщались.
В подарок она получила вот такую кружку.



@темы: Мои поделки, стопами Менделеева, What a time to be alive!

15:27

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
Простите, Atandakil, я ничего не придумала про астрономию, поэтому будет пост про физику. Физика — это тоже хорошо, по-моему.

"Курс теоретической физики" Ландау и Лифшица основан на лекциях Ландау по физике (хотя 4, 9 и 10 тома были написаны Берестецким и Питаевским, они утверждали, что Ландау были их идейным вдохновителем). Сжатый стиль изложения материала не раз подвергался критике (существует анекдот: "Взволнованный Лифшиц врывается в кабинет Ландау и говорит: "Лев Давидович, я в трамвае забыл пять страниц с выкладками!" Ландау спокойно отвечает: "Ничего страшного, напишем: «Из очевидного следует»"), и всё же десятитомник был и остаётся настольным пособием любого студента физфака. Если честно, я сама целиком прочитала только "Квантовую механику" и "Квантовую электродинамику", в остальные тома заглядывала только тогда, когда было необходимо для решения домашних задач.
Художница с ником Vidnotot и студентка физфака Пермского государственного университета создала серию хуманизаций разных томов курса или, как она сама выразилась, "феечек с Ландау и Лифшицем". Не уверена, что юмор будет понятен нефизику, но объяснять его не буду, потому что шутка с объяснениями — уже не шутка. Но вы можете тихонько в комментариях спросить.

Короче, любите физику, славьте Оминссию, и помните, что наука — это сила!



Остальные тома

@темы: новый ПЧ, волшебный мир физики

13:45

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
Посвящаю этот пост Линн Бранст, которая тоже любит "Детройт".

С творчеством художницы ayej меня познакомил "Пикабу", где часто постят её зарисовки по игре "Ведьмак". Да, они выглядят как детские каракули, но очень экспрессивны и остроумны, — потому я их и люблю. Художница рисует не только по "Ведьмаку" — она увлекается многими играми, и Detroit: Become Human — одна из них. Вот каракулями по этой игре я и поделюсь.



+ 10

@темы: новый ПЧ, я у мамы переводчик, Бердянск: будьте же людьми

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
19:27

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
Вашему вниманию представляется расширенная и дополненная версия коллекции скарабеев. Делать жуков со спинками, напоминающими драгоценные камни, меня вдохновил факт, что древние египтяне вырезали из драгоценных камней скарабеев и хранили их в качестве талисманов. Какие именно камни изобразить, мне подсказал мультсериал Steven Universe про инопланетную расу разумных самоцветов и их приключения на Земле.
Камера исказила цвета, поэтому не удивляйтесь, что изумруд синий и всё такое.







@темы: Мои поделки

08:17

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
Моему аккаунту на Дайри уже 2 года (эх, как быстро летит время...), и это надо отметить. А спонсор праздничного поста — Изменяющий Пути, Хозяин Судьбы, Великий Заговорщик, Архитектор Судеб, Великий Мутатор, Кукловод Тысячи и Одного Заговора и просто Тзинч. Мой любимый бог Хаоса, хоть и наёбщик.

Название: Синие перья
Автор: Серый Коршун

Ночью удушлив воздух, тяжел и стыл; ночью все кошки серы — так говорится? Кошки легко скрывают и след, и стыд — но вот насколько в этом способны птицы?
Шелест да шорох — шёпотом за стеной; нет, не смотри, не слушай, тебе не нужно. Если придут — пока что не за тобой, ты, как обычно, завтра пойдешь на службу.
Шелест да шорох — пальцами в волосах; губы кривятся, стиснутые до боли, и под ресницами прячется давний страх, рвется из-под зажмуренных век на волю.
Шелест да шорох... глянцевых перьев блеск; пусть даже тьма ночная крадёт оттенки. Ввек бы не знать, не видеть таких чудес — только коснешься, всё перед взглядом меркнет, и остаётся — ворох теней судьбы, веер надежд и страхов, гадательный морок. Память-тоска по мерзостной ворожбе черные пряди синим рядит убором.
Знать бы — и девочкой вовсе не трогать карт; пусть выходило с лёгкостью, как дышалось — этот невинный, детский еще азарт: только немножко, самую мало-малость. Старое одеяло — шатёр-покров: тощие дети улья расселись тихо. Скажет колода из бабушкиных шелков, из-за чего вдруг мама зайдется криком, кто послезавтра встретит свою любовь, кто через месяц будет застрелен бандой...
Как-то ты картой порезалась. Эта кровь стала колоде самой надежной платой.
Где теперь та колода? Пойди найди; не сожжена, конечно, а надо было — вот и вина свернулась комком в груди: память о бабушке — нет, не достало силы.
Где теперь та гадалка? Лежит впотьмах, в мыслях о птицах, о кошках и о погоне. Страшно поднять глаза — и увидеть знак: глаз, распахнувшийся в центре твоей ладони. Яркий, сапфирно-синий, в пушке ресниц — дымных и звёздных, цвета безумных истин...
...И окровавить ночь пустотой глазниц — вынутой ложью, девять раз ненавистной.
Даже не думай: Он больше тебе не щит, сколько колени ни натирай в молитве; голос Его уже для тебя молчит — и Он не одолеет в грядущей битве.
Сколько ни укрывайся глухим платком — узел развяжется и упадёт завеса; не оправдаться — кончится всё костром.
Нет, библиотекарь, не будь такой легковесной.
Не говори себе — продержусь еще, буду одна, а жизни и так немного... Перья уже забираются на плечо. Ты знаешь сама, мутантам куда дорога.
Вырви себе с макушки одно перо — ну же, не хмурься, боль это просто плата, — и на ладони вычерти знак Таро: да, с той колоды, которой ты — виновата.
Стержень пера нацель на свои зрачки — это почти не больно, когда так остро. Разве нужны тебе радужка и белки? Все краски мира снимаются, как короста, и остается только — узор теней, нити без цвета, птичья пророчья песня. Так распахнись, как крылья, лети за ней — из оболочки смертной, как из болезни.
Карты раскроются перед тобой, шутя — разве теперь не проще дойти до сути?
И улыбайся, птица, моё дитя.
Благословенная Тзинчем, Владыкой Судеб.



@темы: grim dark future, минутка поэзии, фанфики не горят, psyker time

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
Рассказ о самом маленьком фильме в мире, как водится, начнётся издалека.

Два сотрудника научно-исследовательской лаборатории IBM, занимавшихся изучением поверхностей материалов, Герд Карл Бинниг и Генрих Рорер в 1981 году изобрели сканирующий электронный микроскоп, за что в 1986 году получили Нобелевскую премию. Работа сканирующего электронного микроскопа основана на эффекте квантового туннелирования.
При слове "микроскоп" обычно представляется устройство с линзами и зеркалами. В сканирующем электронном микроскопе ничего этого нет, а есть металлическая иголка с тонким кончиком (для достижения высокого разрешения он должен быть толщиной в один атом, но для некоторых задач толщины кончика в 3 нанометра быть вполне достаточно). Иголка подносится к образцу на расстояние примерно в 1 нанометр, к ней прикладывается напряжение. Кажется, что воздушный зазор — непреодолимый барьер для электронов, не дающий им под действием напряжения перемещаться из образца на иголку (или наоборот). Так было бы, если бы электроны были классическими объектами, но они — объекты квантовые. В квантовой механике частица — одновременно и волна и присутствует понемногу везде, а, значит, есть ненулевая вероятность того, что электрон просочится через зазор. Этот эффект называется туннелированием, а получающийся в результате электрический ток — туннельным. Сила туннельного тока экспоненциально зависит от ширины зазора (это очень сильная зависимость), следовательно, измерив эту самую силу, мы можем вычислить расстояние от поверхности до иглы. Перемещая иголку вдоль поверхности образца, мы можем просканировать рельеф (если точнее, мы увидим распределение плотности электронов в образце, которая, конечно, зависит от его формы). Для получения хорошего разрешения микроскопа необходимо изолировать прибор от вибраций, а для достижения атомарного разрешения надо поместить образец в высокий вакуум и охладить установку, чтобы подавить температурные колебания иглы и предметного столика. Замечательная особенность сканирующего туннельного микроскопа заключается в том, что он позволяет не только увидеть отдельные атомы. Если поднести иглу к образцу совсем близко, то можно захватывать и перемещать отдельные атомы. Именно эта способность сканирующего туннельного микроскопа использовалась при создании фильма.

В 2013 году для демонстрации возможностей туннельной микроскопии компания IBM создала короткий фильм "Мальчик и его атом". Изображение было создано с помощью молекул оксида углерода CO (в просторечии угарного газа), размещённых на медной пластине. Вся установка находилась в вакууме при температуре в 5 Кельвин (-268 градусов Цельсия). Сначала атомы расставлялись на свои места с помощью медной иглы, потом картинка сканировалась, и цикл повторялся. Работа выполнялась 18 часов каждый день в течение двух недель. Размеры кадра составляют 45*25 нанометров, что делает этот фильм самым маленьким в мире.



P. S. На третьем курсе я делала лабораторную работу со сканирующим туннельным микроскопом.

@темы: волшебный мир физики, what Terra cees, слава Омниссии!

16:38

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
Вчера SilverSable и Они-кис-кис получили от меня кружки с символикой Вархаммера.

Инквизиторская инсигния. "Инквизиция не спит и следит за вами".



Эмблема легиона Тысячи Сынов до Ереси и после. "В белом венчике из роз к нам приполз Уроборос".



@темы: Мои поделки, grim dark future

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
Название: Колыбельная (Lullaby)
Автор: BlueNeutrino

Пропущенная сцена из рассказа "Меч Предназначения". В Брокилоне одна заболевшая девочка не может заснуть, и Геральт может предложить ей только одну колыбельную.

читать дальше

@темы: жизнь ведьмачья, фанфики не горят, я у мамы переводчик

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
Думаете, ядерные реакторы люди придумали? Фига с два.

Но, прежде чем говорить о том, как так вышло, надо прояснить, каков вообще принцип работы ядерного реактора.
В атомной энергетике используется изотоп урана уран-235. Что такое изотоп? При поглощении нейтрона ядро урана становится нестабильным и разваливается на два осколка, как правило, с разными массами, и от одного до восьми нейтронов (обычно 2-3). В результате распада ядра урана могут образовываться ядра разных элементов, от цинка до гадолиния. Нейтроны, которые родились при распаде, также могут поглощаться другими ядрами урана и тем самым вызывать деление. В принципе, нейтроны могут быть поглощёнными, но не привести к распаду, или вовсе вылететь из объёма реактора. Если за каждую единицу времени распадается одинаковое количество ядер, то цепная реакция стабильна. Растущее со временем число распадов приводит к взрыву.
Во всём этом есть один важный нюанс. Вероятность поглощения нейтрона сильно зависит от его энергии. Быстрые нейтроны скорее возбуждают ядра, чем поглощаются ими. Хорошо поглощаются медленные, или тепловые, нейтроны (тепловыми их называют, потому что их энергия примерно равна энергии движения молекул при комнатной температуре). При делении ядра урана рождаются быстрые нейтроны. Чтобы цепная реакция из-за этого со временем не затухала, нейтроны необходимо замедлить. В ядерных реакторах для этого используется, например, вода или графит. А теперь ещё один нюанс. Уран-235 составляет всего лишь 0,72% от природного урана, а 99,27% составляет изотоп уран-238 (об остальных 0,01% даже говорить не хочется). Но уран-238 не поддерживает цепную реакцию на тепловых нейтронах. Вообще. А это значит, что для работы ядерного реактора приходится по крохам собирать куда более редкий уран-235 (процесс, когда из природного урана отделяется уран-238, называется обогащением).
Вот, собственно, и всё, что надо знать о делении урана. А теперь к делу.

71% электроэнергии во Франции вырабатывается на атомных электростанциях. Часть сырья для них добывают в Африке. Однажды в 1972 году дежурный химик-аналитик на урановой обогатительной фабрике в Пьерлате обнаружил, что в уране, добытом на месторождении Окло в Габоне, уран-235 составлял 0,717% вместо положенных 0,72%. "Подумаешь, какие-то три тысячных процента!" — скажете вы. Но недостача потенциального материала для атомной бомбы — это вам не хухры-мухры! Короче говоря, дело требовало расследования, и в Габон была отправлена экспедиция. В нескольких шахтах было обнаружено аномально низкое содержание урана-235 (во одной из них его было всего лишь 0,44%). При этом наблюдался необычный изотопный состав других элементов, характерный для продуктов деления урана. Всё указывало на то, что 1,8 миллиарда лет назад (таков возраст урановых залежей) в Окло работали естественные ядерные реакторы.
В те времена доля урана-235 составляла 3,7% — не то, что сейчас! Роль замедлителя нейтронов сыграла обычная вода. Месторождение Окло ещё и располагалось удачно — у берегов древней речки, так что грунтовых вод было в избытке. На то, чтобы цепная реакция вышла на стабильный режим работы и продолжалась в этом режиме, уходило примерно полчаса. В это время тепловая мощность в реакторе составляла примерно 100 кВт, и температура в нём равнялась сотням градусов. Вода при такой температуре, внезапно, кипит и вследствие этого покидает объём реактора. Нет замедлителя — цепная реакция постепенно затухает, и реактор остывает (на это требуется приблизительно 2,5 часа). Холодный реактор опять пропитывается грунтовыми водами, и всё повторяется. И так сотни тысяч лет. Всего в Окло было обнаружено 17 таких природных реакторов. Период полураспада урана-235 составляет 0,7 миллиардов лет, так что со временем его стало гораздо меньше, и подобное чудо уже не могло повториться. Но почему тогда естественных реакторов не было ещё раньше, когда урана-235 было ещё больше? Оказывается, роль сыграло то, что 2 миллиарда лет назад тогдашние жители Земли — примитивные одноклеточные организмы — освоили фотосинтез и наполнили атмосферу планеты кислородом, а уран лучше растворяется в воде в присутствии кислорода.
Кстати, за пятнадцать лет до этого поразительного открытия американский физик японского происхождения Пол Курода выдвинул гипотезу о существовании естественных ядерных реакторов, за что ему слава и почёт (правда, современники, как водится, считали его слегка чокнутым).

@темы: чудеса природы, волшебный мир физики

22:04

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
Этот пост должен был быть написанным 12 апреля, в День космонавтики, но меня разобрала лень, и ничего не вышло. Но, думаю, вы согласитесь, что никогда не поздно поговорить о космосе и людях, его изучающих. Разговаривать и показывать картинки куда веселее, чем просто разговаривать. Иллюстрации для этого поста предоставила Лия Халлоран.
Лия родилась в Чикаго, изучала рисование в Калифорнийском и Йельском университетах. Сейчас она живёт в Лос-Анджелесе и является профессором искусств в Университете Чапман. Её всегда интересовала наука и взаимодействие науки и искусства. Проект Your Body is a Space That Sees посвящён женщинам-астрономам. Изображения туманностей и галактик, выполненные в технике цианотипии, похожи на первые фотографии космических объектов (пример). Что такое цианотипия. На картинках ниже левая часть — это исходный рисунок чернилами на плёнке, правая часть — отпечаток.

И для привлечения внимания — работа под названием "Конференция".



Посмотреть на картины и почитать про исследовательниц космоса

Посмотреть весь цикл работ можно здесь: www.liahalloran.com/your-body-is-a-space-that-s...

@темы: картинная галерея, жизнь замечательных людей, космоса глубины

09:45

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
Никогда не думала, что буду заниматься доллмейкерами, но всё когда-нибудь случается в первый раз. Вдохновили меня на это дело портреты Трёх Дев из Башни, я даже не сразу узнала, что они не с нуля нарисованы.
Хочу сказать, что в программе приятный стиль рисовки, много вариантов цвета глаз, причёсок, с украшениями и чертами лица победнее (форма лица вообще одна и та же), одежды совсем мало. Зато можно создавать не только людей, но и эльфок.
Короче, вот моё "творчество" и вот ссылка для желающих тоже поразвлекаться: www.azaleasdolls.com/dressupgames/elven-portrai...

Алия Атрейдес в статусе императрицы-регента.



Повелительница брокилонских дриад Эитнэ и чародейка и королева эльфов Францеска Финдабаир.




Трисс Меригольд.



Персонаж комикса "Господин Инквизитор" Мира Кадис и персонаж из ролевой игры, на которой основан комикс (в самом комиксе её нет), Альке Каролина Фрай — девушка с дикого мира, управляемого ИИ, потомственный следопыт.




Красавицы аут-леди Райан Дегтиар и Пел Наварр.




Екатерина Форсуассон.



И моя аватара. Терра Си как она есть.



Остальное залила на доску в Пинтересте: www.pinterest.ru/ladypsyker/elven-portrait-make...

@темы: grim dark future, жизнь ведьмачья, Майлз и все-все-все, psyker time, пряный мир

10:14

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
Оказалось, у видео про конец времён есть куда более жизнеутверждающий приквел.



Саундтрек, как водится, здесь: melodysheep.bandcamp.com/album/continuum-e-p

@темы: космоса глубины, what Terra cees, радио Терра

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
Данной мне силой призываю в этот пост любительницу моря Donna Veris.

Конкурс подводной фотографии Underwater photographer of the year был основан в Великобритании в 2015 году. В нём участвуют тысячи человек из десятков стран со всего мира. В этом посте представлены лучшие фотографии этого года.

Номинация "Широкоугольный снимок": "Кроткие гиганты" Франсуа Балена.

В самом конце дня этот горбатый кит отдыхал на глубине в 15 метров, и он позволил мне подобраться на расстояние в несколько сантиметров от его хвоста. Я попросил друга попозировать для снимка, но мне не пришлось уговаривать игривого китёнка: он был очень любопытным.
Оттуда сцена выглядела нереальной, и я очень рад, что на снимке запечатлён этот момент. Горбатые киты — удивительные, мирные животные, и я не могу поверить, что на них до сих пор охотятся люди.




Морские красоты

Остальные фото можно увидеть здесь: www.underwaterphotographeroftheyear.com

@темы: новый ПЧ, чудеса природы, морская душа, я у мамы переводчик

16:25

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
Эта кружка — подарок коллеге за то, что отдал мне свой старый компьютер.



@темы: Мои поделки, волшебный мир физики

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
В этом видео кратко показано будущее Вселенной начиная от наших дней и заканчивая эпохой, когда последние чёрные дыры испарятся и восторжествует энтропия. Блин, проспойлерила концовку.



Если что, у видео есть русские субтитры.
А если вам понравился саундтрек, вы можете послушать и купить его здесь: melodysheep.bandcamp.com/album/the-arrow-of-tim...

@темы: космоса глубины, what Terra cees, радио Терра

20:00

Всем разумным существам суждено стать настолько великими, насколько велики их устремления.
Название: Человеческая девиация (Human deviancy)
Автор: HoshisamaValmor (HannibalCatharsis)

После того как президент Уоррен приказала армии отступить и начались переговоры с девиантами, Перкинсу приходится справляться с новыми приказами, приказами, которые он не особо жаждет выполнять.

читать дальше

@темы: фанфики не горят, я у мамы переводчик, Бердянск: будьте же людьми