На рисунке для одной и той же массы идеального газа приведены три изотермы. Какая из них соответствует самой низкой температуре?
2
1
3
температуры всех изотерм одинаковы
На рисунке для одной и той же массы идеального газа приведены три изотермы. Какая из них соответствует самой низкой температуре?
2
1
3
температуры всех изотерм одинаковы
Укажите все верные утверждения: 1) кристаллы изотропны; 2) кристаллы анизотропны; 3) аморфные тела изотропны; 4) аморфные тела анизотропны.
1 и 3
2 и 4
2 и 3
1 и 4
Укажите все верные утверждения: 1) расположение молекул жидкости полностью хаотическое; 2) в расположении молекул жидкости есть ближний порядок, но нет дальнего порядка; 3) в расположении молекул жидкости есть и ближний, и дальний порядок; 4) поверхностный слой жидкости находится в натянутом состоянии.
2 и 4
1 и 4
3 и 4
только 1
Три стеклянные капиллярные трубки, открытые с обоих концов, опущены в одну и ту же смачивающую их жидкость. Диаметр первой трубки равен 0,5 мм, второй - 1 мм и третьей - 1,5 мм. Сопоставьте высоты подъема жидкости в этих капиллярах.
h1=2h2=3h3
h1=h2=h3
h1=4h2=9h3
3h1=2h2=h3
В каких единицах измеряется коэффициент поверхностного натяжения: 1) Н/м; 2) Н/м2; 3) Дж/м; 4) Дж/м2; 5) Вт/м2?
только 5
1 и 5
1 и 4
2 и 3
На поверхности Земли высота подъема смачивающей жидкости в капилляре равна 2 см. Какой будет эта высота (см) на поверхности планеты, на которой ускорение свободного падения равно 5 м/с2? g3=10 м/с2
8
2
4
1
Стеклянный капилляр длиной 1 м диаметром 1 мм, открытый с обоих концов, заполнен водой и находится в состоянии свободного падения в вертикальном положении. Какова высота столба воды, оставшейся в капилляре (см)?
100
50
10
1
Какую площадь поперечного сечения должен иметь металлический стержень (см2), чтобы под нагрузкой 30 кН в нём возникло механическое напряжение 6•107 Па?
0,5
3
1
5
Укажите все верные утверждения, относящиеся к плавлению и кристаллизации. 1) в процессе плавления кристаллического тела температура остаётся постоянной; 2) в процессе плавления кристаллического тела температура постепенно увеличивается; 3) в процессе нагревания аморфное тело постепенно размягчается; 4) аморфные тела не имеют определённой температуры плавления; 5) у кристаллического тела температура плавления равна температуре кристаллизации.
1, 3, 4, 5
2, 3 и 4
2, 4 и 5
1, 4 и 5
Как изменяется температура в процессе перехода аморфного тела из твердого состояния в жидкое?
постепенно возрастает
сначала снижается, а затем не меняется
постепенно снижается
остаётся постоянной
На круглой металлической пластине начерчен равносторонний треугольник, вершина которого совпадает с центром пластинки. Как изменится форма этого треугольника при нагревании пластины?
стороны треугольника станут кривыми линиями
треугольник станет равнобедренным, причём боковые стороны меньше основания
останется равносторонним
треугольник станет равнобедренным, причём боковые стороны больше основания
Деформацию какого типа испытывают зубья пилы в процессе распиливания?
сдвига
изгиба
кручения
сжатия
На какую высоту (см) поднимается вода (?=73 мН/м) в смачиваемом капилляре диаметром 0,73 мм, один конец которого опущен в воду.
8
2
6
4
На какую высоту (см) опустится ртуть (?=470 мН/м, ?=13,6 т/м3) в капиллярной трубке диаметром 1 мм из не смачиваемого ртутью материала, одним концом опущенной в ртуть?
3,6
2,2
1,4
5,1
На Земле некоторая жидкость поднялась в капилляре на высоту 24 мм. На какую высоту (см) она поднимется в том же капилляре на Луне? gn=1,6 м/с2.
14,4
9,6
7,2
2,4
Укажите все верные утверждения. Аморфные тела:
1) имеют определенную температуру плавления;
2) не имеют определенной температуры плавления (размягчаются постепенно). Кристаллические тела:
3) имеют определенную температуру плавления;
4) не имеют определенной температуры плавления (размягчаются постепенно).
5) Есть аморфные тела, имеющие определенную температуру плавления, и есть кристаллические тела, которые при нагревании размягчаются постепенно.
только 5
1 и 4
2 и 3
1 и 3
Три одинаковые капиллярные трубки опущены одним концом в смачивающие их жидкости с коэффициентами поверхностного натяжения ?, 2? и 3?. Каково соотношение высот подъёма жидкости в этих капиллярах?
h1=h2=h3
определить невозможно, так как не даны плотности жидкостей
h1=h2/2=h3/3
h1=2h2=3h3
На стальной проволоке (модуль упругости стали Е=210 ГПа) длиной 8 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 подвешен некоторый груз. Определите минимальную массу груза (кг), при которой проволока порвётся, если предел прочности стали равен 500 МПа.
25
10
40
50
На стальной проволоке (модуль упругости стали Е=210 ГПа) длиной 8 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 подвешен груз массой 5 кг. Оцените относительное удлинение проволоки.
5•10-3
5•10-2
5•10-4
5•10-5
Капиллярная трубка, открытая с обеих сторон, одним концом опущена в смачивающую жидкость, которая поднялась на некоторую высоту. Как изменится эта высота, если данный прибор начнёт свободно падать в вертикальном положении?
жидкость заполнит весь капилляр
жидкость полностью вытечет из капилляра
высота увеличится в 2 раза
высота уменьшится в 2 раза
Оцените массу капли воды (мг), которая капает из пипетки с диаметром отверстия 1 мм Коэффициент поверхностного натяжения воды равен 73 мН/м.
230
23
2,3
460
В космическом корабле (в состоянии невесомости) находятся мыльный пузырь и шар из мыльной воды такого же радиуса. Сопоставьте поверхностные энергии пузыря (W1) и шара (W2).
W2=2W1
W1=2W2
W1=W2
W1=4W2
На стальной проволоке (модуль упругости стали E=210 ГПа) длиной 8 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 подвешен груз массой 5 кг. Определите механическое напряжение, возникшее в проволоке (Па).
106
107
108
109
На стальной проволоке (модуль упругости стали E=210 ГПа) длиной 8 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 подвешен груз массой 5 кг. Оцените абсолютное удлинение проволоки (мм).
1
20
60
4
На стальной проволоке (модуль упругости стали E=210 ГПа) длиной 8 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 подвешен груз массой 5 кг. Оцените коэффициент жесткости данной проволоки (кН/м).
13
50
1,3
5
На проволочной П-образной рамке с перемычкой длиной 4 см (см. рис.) образована мыльная плёнка (коэффициент поверхностного натяжения мыльной воды равен 40 мН/м). Определите силу поверхностного натяжения (мН), действующую на перемычку.
3,2
1,6
4,8
6,4
На проволочной П-образной рамке с невесомой перемычкой длиной 4 см (см. рис.), которая может без трения скользить вдоль рамки, образована мыльная плёнка (коэффициент поверхностного натяжения мыльной воды равен 40 мН/м). Определите, насколько микроджоулей уменьшится поверхностная энергия пленки, если перемычка передвинется вверх на 2 см.
64
32
16
128
На проволочной П-образной рамке с невесомой перемычкой длиной 4 см (см. рис.), которая может без трения скользить вдоль рамки, образована мыльная плёнка (коэффициент поверхностного натяжения мыльной воды равен 40 мН/м). Определите работу (мкДж), которую нужно совершить, чтобы передвинуть перемычку на 4 см.
512
256
128
64
На проволочной П-образной рамке с невесомой перемычкой длиной 4 см (см. рис.), которая может без трения скользить вдоль рамки, образована мыльная плёнка (коэффициент поверхностного натяжения мыльной воды равен 40 мН/м). Определите массу гирьки (мг), подвешенной к перемычке, которая уравновешивает силу поверхностного натяжения, действующую на перемычку.
160
320
480
640
Нагревается металлическое кольцо с зазором (см. рис.). Как изменяется при этом ширина зазора?
уменьшается
ответ зависит от материала кольца
не изменяется
увеличивается
Представьте себе утро, когда вы просыпаетесь, а ваш смартфон не просто будит вас, а предсказывает весь день: идеальный маршрут без пробок, лекарство от простуды, сгенерированное под ваш геном, и инвестиции, которые вырастут в реальном времени. Эта вычислительная мощь — не из кремния, а из самой природы частиц, перенесённой в машины.
Квантовые компьютеры обещают именно такую картину: сверхбыструю, умную силу, способную перевернуть нашу цифровую жизнь. Но вот парадокс — с 1980-х годов, когда первые учёные зажгли искру идей, мы потратили сотни миллиардов долларов, а ваш ноутбук по-прежнему мучается с простыми задачами.
Почему так происходит? Что мешает этой 'квантовой' революции хлынуть в наши гаджеты? И главное — сколько ещё ждать, пока она станет реальностью? Давайте нырнём в эту историю глубже, шаг за шагом разбирая факты, достижения и препоны. Я опираюсь на свежие отчёты из надежных источников — от McKinsey и MIT до ассоциаций квантовых компаний, — чтобы всё было по-честному, без домыслов.
Квантовый компьютер — это не магия, а чистая физика, которая уже миллиарды лет работает в атомах. Представьте два крошечных шарика — биты в обычном ПК, которые могут быть только 0 или 1. Они отталкиваются от сложностей, как магниты, но если применить квантовые эффекты — суперпозицию и запутанность, — они сближаются с такой силой, что решают задачи параллельно. В этот миг высвобождается огромный заряд вычислений: из частиц рождается мощь, которая может оптимизировать весь интернет.
Почему это кажется идеальным? Потому что кванты решают сразу несколько глобальных головоломок. Вот ключевые плюсы, подтверждённые расчётами экспертов из MIT и McKinsey:
Эти преимущества уже привлекают внимание бизнеса и науки, открывая двери для инноваций, о которых раньше можно было только мечтать. Но, конечно, не всё так просто — технология требует идеальных условий, и именно это делает её такой сложной в реализации.
Но вот в чём соль: в лаборатории кубиты держатся миг из-за шума, как сигнал в помехах. Чтобы они работали стабильно, как в природе, нужно преодолеть барьеры, которые держат нас в напряжении десятилетиями. А пока давайте вспомним, как всё начиналось — эта история полна драмы, триумфов и неожиданных поворотов.
Всё пошло в 1980-е, когда человечество, ещё не отошедшее от первых ПК, начало мечтать о сверхвычислениях. В 1981 году в лаборатории физик Ричард Фейнман предложил идею: использовать квантовые эффекты, чтобы моделировать природу. Это был прорыв, но первые эксперименты обернулись разочарованием.
Вспомним первые алгоритмы — в 1994 году Питер Шор придумал способ взлома шифров. Учёные объявили о сенсации, но через годы выяснилось: это всего лишь теория. Такой урок научил: кванты требуют терпения. В 1990-х в США изобрели первые кубиты — устройства, где частицы "крутятся" в суперпозиции, не давая ошибкам коснуться расчётов. Это стало стандартом: сегодня 90% экспериментов используют такие подходы.
2000-е принесли надежду. В лабораториях, как у IBM, стабилизировали кубиты для первых цепочек — на пороге реакции. Но мощности выходило меньше, чем вкладывали. 2010-е — эра облачных квантов: в Google калибровали системы, чтобы сжимать задачи в миг. А в 2019 году на Sycamore в США кубиты продержались микросекунды при полной мощности. Учёные ликовали: это был первый шаг к 'преимуществу' — моменту, когда квант обходит классику.
2020-е объединили мир. Стартовали проекты вроде Quantum Flagship в ЕС. 35 стран, включая США, ЕС, Китай, вложили миллиарды. Цель: доказать, что кванты работают на масштабе. Строительство шло, но задержки из-за цепочек поставок сдвинули график. К 2025 году проект вышел на новый уровень: в октябре установили новые чипы, а системы вроде Willow завершены. Первый реальный расчёт запланирован на конец года, а полноценные операции — на 2030-е. Несмотря на риски, это даёт надежду. Такие шаги показывают, как из чистой теории технология превращается в реальные машины, способные менять мир.
Сегодня кванты — не только государственная монополия. Более 70 частных компаний по миру строят компактные версии, а общее число установок превысило 160. Это как если бы в 1980-х вместо одной лаборатории расцвёл целый лес стартапов — и всё благодаря деньгам, которые хлынули рекой.
Если кванты — это марафон, то инвестиции — топливо для бегунов. С 1980-х мир вбухал в них сотни миллиардов: только государственные программы США, Европы и Азии — около 100 миллиардов долларов. Но настоящий взрыв случился недавно. По отчётам McKinsey на конец 2025 года, частные инвестиции превысили 2 миллиарда долларов глобально — рост в пять раз с 2020-го. За последние месяцы компании привлекли миллиарды — рекорд, который бьёт все предыдущие.
Кто стоит за этим? Не только энтузиасты в белых халатах, а тяжеловесы бизнеса и политики. Разберём по полочкам:
Эти деньги не просто лежат: компании наняли тысячи специалистов, плюс цепочки поставок — рост в четыре раза за пять лет. Но 83% фирм жалуются: нужно ещё миллиарды на пилоты. Это как строить космический корабль — каждый болт стоит fortune, но без него не взлетишь. Такие вложения уже дают плоды: от новых чипов до первых коммерческих контрактов, ускоряя переход от лабораторий к реальному бизнесу.
И вот вопрос: а окупается ли? По моделям, кванты добавят триллионы к глобальному ВВП к 2050-му, сделав вычисления дешевле на 50%.
Теперь к горькой правде: несмотря на бабло и мозги, кванты упорно не выходят на рынок. Это не лень или заговор — а суровая физика и инженерия. Представьте, что вы пытаетесь удержать в руках горсть песка во время урагана: вот так и кубиты — капризные, неуловимые. Вот топ-барьеры, подтверждённые отчётами DOE и McKinsey на 2025 год:
Эти проблемы — не стена, а лестница. Каждый шаг, как в новых чипах, приближает вершину, но спотыкания бывают. И всё же прогресс ускоряется: от снижения ошибок до новых материалов, которые делают кванты ближе к реальности.
Текущий прогресс – от лабораторных вспышек к заводам будущего.
Хорошие новости перевешивают: 2025-й — год, когда кванты вышли из тени. McKinsey выделяет шесть трендов: рост инвестиций, ИИ в моделировании, компактные дизайны, партнёрства с гигантами, глобальные цепочки и фокус на материалах. Более 160 установок по миру тестируют идеи — от ионных ловушек до фотонных.
Государственные флагманы в действии:
Эти проекты уже показывают реальные преимущества, от симуляций молекул до оптимизации, доказывая, что переход к коммерции не за горами.
Частники — мотор прогресса, фокусируясь на скорости и миниатюре. Вот лидеры по отчётам The Quantum Insider:
Другие — Xanadu с фотонными чипами, Quantinuum с ионными. 84% компаний верят в сеть к 2030-м, половина — к 2035-му. Это не фантазия: в 2025-м фирмы дебютировали машинами, достигшими 'quantum-friendly' скоростей. Такие инновации уже привлекают клиентов из бизнеса, показывая, как квант выходит за пределы лабораторий.
Кванты не заменят ваш ПК, но перевернут IT. По отчётам PwC и BCG, влияние на крипто, AI, облака:
Эти изменения уже начинаются: от гибридных систем до новых стандартов безопасности, заставляя IT-лидеров готовиться заранее.
Опросы McKinsey дают картину: первые пилоты — начало 2030-х, полная коммерция — середина десятилетия. DOE ставит mid-2030s как цель, с фокусом на этапы: демонстрации (3–5 лет), пилоты (5–10 лет) и флот (10+ лет). Но риски: задержки могут сдвинуть на 2040-е.
Что ускорит? Вот возможные катализаторы:
Если всё сложится, кванты покроют 10% вычислений к 2050-му, по моделям. Но даже если нет — каждый тест учит. Такие прогнозы основаны на реальном прогрессе, от снижения ошибок до первых доходов компаний.
Квантовые компьютеры — это сага о человеческом упорстве: от разочарований Фейнмана к рекордам Willow, от миллиардов в проектах к заводам IonQ. Миллиарды не зря — они строят мост к миру, где вычисления дешёвые, как воздух, и умные, как природа. Прорыв в 2030-х изменит всё: от AI без границ до сетей без взломов. Пока ждём, давайте ценить шаги — они освещают путь. А вы? Готовы ли к утру, когда квант зажжётся в вашей сети? Это не 'если', а 'когда' — и оно ближе, чем кажется.
Представьте себе утро, когда вы просыпаетесь, а в доме царит идеальный комфорт: кофе варится на кухне, электромобиль заряжается в гараже, а весь город пульсирует энергией, которая не оставляет после себя ни копны дыма, ни горы отходов. Эта энергия — не из угля, не из газа, а из самого сердца звёзд, перенесённого на Землю. Термоядерный синтез обещает именно такую картину: чистую, неисчерпаемую мощь, способную перевернуть нашу планету. Но вот парадокс — с 1950-х годов, когда первые учёные зажгли искру надежды, мы потратили сотни миллиардов долларов, а лампочка в вашей комнате по-прежнему питается от старых, шумных станций.
Почему так происходит? Что мешает этой 'бесконечной' энергии хлынуть в наши дома? И главное — сколько ещё ждать, пока она станет реальностью? Давайте нырнём в эту историю глубже, шаг за шагом разбирая факты, достижения и препоны. Я опираюсь на свежие отчёты из надежных источников — от Международного агентства по атомной энергии до ассоциаций частных компаний, — чтобы всё было по-честному, без домыслов.
Термоядерный синтез — это не магия, а чистая физика, которая уже миллиарды лет работает в Солнце. Представьте два крошечных шарика — ядра лёгких атомов водорода, дейтерия и трития. Они отталкиваются друг от друга, как магниты с одинаковыми полюсами, но если нагреть их до немыслимой температуры — около 100 миллионов градусов Цельсия, в десять раз жарче, чем в центре нашей звезды, — они сближаются с такой силой, что сливаются в одно целое. В этот миг высвобождается огромный заряд энергии: из массы частиц рождается чистая мощь, которая может осветить целую страну.
Почему это кажется идеальным? Потому что синтез решает сразу несколько глобальных головоломок. Вот ключевые плюсы, подтверждённые расчётами экспертов из Массачусетского технологического института и Международного
агентства по атомной энергии:
Но вот в чём соль: в лаборатории синтез зажигается на миг, как спичка в ветре. Чтобы он горел стабильно, как в Солнце, нужно преодолеть барьеры, которые держат нас в напряжении десятилетиями. А пока давайте вспомним, как всё начиналось — эта история полна драмы, триумфов и неожиданных поворотов.
Всё пошло в послевоенные годы, когда человечество, ещё не отошедшее от ужасов атомных бомб, начало мечтать о мирной силе атома. В 1951 году в секретной лаборатории в Лос-Аламосе американские физики Андрей Сахаров и Игорь Тамм (да, тот самый Сахаров, будущий нобелевский лауреат) предложили идею: использовать магнитные поля, чтобы удерживать раскалённую плазму — четвёртое состояние вещества, где атомы разлетаются на электроны и ядра. Это был прорыв, но первые эксперименты обернулись разочарованием.
Вспомним ZETA — британский проект 1957 года. Учёные объявили о первом 'зажигании' плазмы, но через месяц выяснилось: это была всего лишь помеха от оборудования. Заголовки газет кричали о сенсации, а потом — о фальстарте. Такой урок научил: синтез требует терпения. В 1960-х в Советском Союзе изобрели токамак — устройство в форме бублика, где магниты крутят плазму по кругу, не давая ей коснуться стенок. Это стало стандартом: сегодня 90% экспериментов используют токамаки.
1970-е принесли надежду. В Принстоне, США, на токамаке PLT нагрели плазму до 60 миллионов градусов — на пороге реакции. Но энергии выходило меньше, чем вкладывали. 1980-е — эра лазерного синтеза: в Ливерморской лаборатории калибровали гигантские лазеры, чтобы сжимать топливо в крошечный шарик, как в бомбе. А в 1991 году на JET в Великобритании — первом большом токамаке — плазма продержалась 2 секунды при полной температуре. Учёные ликовали: это был первый шаг к 'Q>1' — моменту, когда энергия на выходе превысит входную.
2000-е объединили мир. В 2006 году стартовал ITER — Международный термоядерный экспериментальный реактор во Франции. 35 стран, включая США, ЕС, Россию, Китай и Японию, вложили в него 25 миллиардов долларов. Цель: доказать, что синтез работает на масштабе. Строительство шло с 2010 года, но задержки из-за пандемии и логистики сдвинули график. К 2025 году проект вышел на новый уровень: в ноябре установили пятый сектор вакуумной камеры, а центральный соленоид — 'сердце' магнитной системы — завершён в сентябре. Первый плазменный разряд запланирован на конец 2025 года, а полноценные операции с дейтерий-тритием — на 2035-й. Несмотря на риски финансирования, ITER опережает обновлённый график, и это даёт надежду.
Сегодня синтез — не только государственная монополия. Более 50 частных компаний по миру строят компактные версии, а общее число экспериментальных установок превысило 160. Это как если бы в 1950-х вместо одной лаборатории расцвёл целый лес стартапов — и всё благодаря деньгам, которые хлынули рекой.
Если синтез — это марафон, то инвестиции — топливо для бегунов. С 1950-х мир вбухал в него сотни миллиардов: только государственные программы США, Европы и Азии — около 100 миллиардов долларов. Но настоящий взрыв случился недавно. По отчётам Fusion Industry Association на конец 2025 года, частные инвестиции превысили 15 миллиардов долларов глобально — рост в пять раз с 2020-го. За последние 12 месяцев до июля 2025-го компании привлекли 2,64 миллиарда — рекорд, который бьёт все предыдущие.
Кто стоит за этим? Не только энтузиасты в белых халатах, а тяжеловесы бизнеса и политики. Разберём по полочкам:
Эти деньги не просто лежат: 53 компании наняли 4600 специалистов, плюс 9300 в поставках — рост в четыре раза за пять лет. Но 83% фирм жалуются: нужно ещё 77 миллиардов на пилотные заводы. Это как строить космический корабль — каждый болт стоит fortune, но без него не взлетишь. И вот вопрос: а окупается ли? По моделям IAEA, синтез добавит триллионы к глобальному ВВП к 2050-му, сделав электричество дешевле на 50%.
Теперь к горькой правде: несмотря на бабло и мозги, синтез упорно не выходит на рынок. Это не лень или заговор — а суровая физика и инженерия. Представьте, что вы пытаетесь удержать в руках горсть песка во время урагана: вот так и плазма — капризная, неуловимая. Вот топ-барьеры, подтверждённые отчётами DOE и IAEA на 2025 год:
Хорошие новости перевешивают: 2025-й — год, когда синтез вышел из тени. IAEA выделяет шесть трендов: рост инвестиций, ИИ в моделировании, компактные дизайны, партнёрства с ИИ-гигантами, глобальные цепочки и фокус на материалах. Более 160 установок по миру тестируют идеи — от магнитно-инерционных ловушек до Z-пинчей.
Государственные флагманы в действии:
Вот лидеры по отчётам Fusion Industry Association:
Опросы Fusion Industry Association на конец 2025-го дают картину: первые пилоты на сеть — начало 2030-х, полная коммерция — середина десятилетия. DOE в roadmap ставит mid-2030s как цель, с фокусом на три этапа: демонстрации (3–5 лет), пилоты (5–10 лет) и флот станций (10+ лет). Но риски: задержки в тритии или материалах могут сдвинуть на 2040-е — одна фирма даже говорит о 2045-м.
Что ускорит? Вот список катализаторов из IAEA:
Термоядерный синтез — это сага о человеческом упорстве: от разочарований ZETA к рекордам NIF, от миллиардов в ITER к заводам Helion. Миллиарды не зря — они строят мост к миру, где энергия дешёвая, как воздух, и чистая, как родниковая вода.
Прорыв в 2030-х измменит всё: от электромобилей без пробок до ферм в пустынях. Пока ждём, давайте ценить шаги — они освещают путь. А вы? Готовы ли к утру, когда звезда зажжётся в вашей розетке? Это не 'если', а 'когда' — и оно ближе, чем кажется.
Стандартная модель — это фундаментальная теория, описывающая элементарные частицы и три из четырёх известных фундаментальных взаимодействий: электромагнитное, слабое и сильное. Она объединяет результаты десятилетий экспериментов и представляет собой краеугольный камень физики высоких энергий.
Стандартная модель включает:
1. Фермионы — частицы вещества:
2. Бозоны — переносчики взаимодействий:
Стандартная модель предсказывала существование многих частиц, включая Хиггсовский бозон, который был обнаружен в 2012 году на Большом адронном коллайдере. Её предсказания с высокой точностью подтверждаются экспериментами.
Модель не объясняет:
Стандартная модель — мощная и проверенная теория, которая объясняет большинство наблюдаемых явлений в микромире. Однако её неполнота побуждает физиков искать «новую физику» за её пределами — в теориях, таких как суперсимметрия, теория струн и квантовая гравитация.
Звук — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Мы слышим голоса, музыку, шум дождя — но что именно стоит за этими звуками с точки зрения физики?
С научной точки зрения, звук — это механическая волна, которая возникает в результате колебаний частиц упругой среды. Это значит, что звук не может распространяться в пустоте (вакууме) — ему нужна среда: воздух, вода или твёрдые тела.
Когда источник звука (например, струна гитары или голосовые связки человека) начинает колебаться, он создаёт сжатия и разрежения в окружающей среде. Эти колебания передаются от частицы к частице, образуя продольную волну.
Звуковая волна описывается несколькими физическими параметрами:
Человеческое ухо улавливает звуковые волны, которые попадают в ушной канал, вибрируют барабанную перепонку и передаются во внутреннее ухо. Там они преобразуются в электрические импульсы и передаются в мозг, где и происходит восприятие звука.
Человеческое ухо улавливает частоты в диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц. Звуки ниже 20 Гц называются инфразвуком, выше — ультразвуком.
На Луне звук не распространяется — ведь там нет атмосферы, а значит, и среды, способной передать звуковые колебания. Там можно лишь "услышать" вибрации через контакт с объектом, но не по воздуху.
Звук — это не просто ощущение, это физическое явление, в котором участвуют колебания, энергия и законы движения. Понимание физики звука важно для инженеров, музыкантов, врачей и всех, кто работает со звуком и технологиями.