четверг, 2 апреля 2015 г.

Материалы с отрицательным показателем преломления


Материалы с отрицательным показателем преломления

Физик Виктор Веселаго о распространении света в веществе, фазовой и групповой скорости и метаматериалах



доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией магнитных материалов Института общей физики имени А.М. Прохорова РАН

Что такое мультивселенная?


Что такое мультивселенная?

Астрофизик Александр Шацкий о кротовых норах, «реальных» черных дырах и топологии Вселенной



© Световая скульптура «Мультивселенная» Лео Виллареала, состоящая из 41 тыс. светодиодных элементов, расположенная между Национальной галереей искусства и парком National Mall, Вашингтон (Christopher Lance / flickr)


Понятие мультивселенной обычно отождествляется с нетривиальной топологией окружающего нас пространства. Причем, в отличие от понятия «мультиверс» в квантовой физике, имеют в виду достаточно большие масштабы пространства, на которых квантовыми эффектами можно полностью пренебречь.

Что такое нетривиальная топология? Объясню это на простых примерах. Представим себе два предмета, вылепленные из пластилина: обычную чашку с ручкой и блюдце под эту чашку. Без разрывов пластилина и без склейки поверхностей, а только пластичной деформацией пластилина блюдце можно превратить в шар, но никак невозможно превратить в чашку или в бублик. Для чашки наоборот: из-за ее ручки чашку никак невозможно превратить в блюдце или в шар, но можно превратить в бублик. Эти общие свойства блюдца и шара соответствуют их общей топологии — топологии сферы, а общие свойства чашки и бублика — топологии тора.

Так вот топологию сферы (блюдце и шар) принято считать тривиальной, а более сложную топологию тора (чашка и бублик) принято считать нетривиальной, хотя существуют и другие, еще более сложные типы нетривиальной топологии — не только топология тора. Окружающая нас Вселенная состоит как минимум из трех пространственных (длина, ширина, высота) и одного временного измерения, и понятия топологии очевидным образом переносятся на наш мир. Так, если две разные вселенные, обладающие топологией сферы, соединяются между собой только одной кротовой норой (гантель), то результирующая вселенная также будет обладать тривиальной топологией сферы. А вот если две разные части одной вселенной соединяются между собой кротовой норой (гиря), то такая вселенная будет обладать уже нетривиальной топологией тора. Если две разные вселенные, обладающие топологией сферы, соединяются между собой двумя или более кротовыми норами, то результирующая вселенная также будет обладать нетривиальной топологией. Система вселенных, соединенных между собой несколькими кротовыми норами, также будет обладать нетривиальной топологией, если существует хотя бы одна замкнутая мировая линия, которую никакой плавной деформацией невозможно стянуть к одной точке.

Исходя из вышесказанного, кажется, что без кротовых нор существование мультивселенной невозможно. Но оказывается, что это не так: для существования мультивселенной оказывается вполне достаточно существования реальных черных дыр. Я предполагаю, что до сих пор у читателя создавалось впечатление, что черные дыры являются объектами, из которых ничто и никогда не может выходить наружу, в том числе даже свет. Это не совсем верное утверждение. Дело в том, что внутри всех черных дыр находится сингулярность — это область, в которой плотность энергии и материи достигает бесконечных значений. Практически во всех черных дырах сингулярность отталкивает материю (и свет), когда та подлетит к ней слишком близко, уже под горизонтом черной дыры.

Исключение из этого явления могли бы составить только так называемые шварцшильдовские черные дыры, то есть те, которые совсем не вращаются и у которых отсутствует электрический заряд. Шварцшильдовская черная дыра обладает тривиальной топологией. Но для образования такой шварцшильдовской черной дыры, для ее образующей материи нужны такие начальные условия, мера которых есть нуль на множестве всех возможных начальных условий! Другими словами, при образовании любой черной дыры у нее обязательно будет вращение (пусть даже очень маленькое) и обязательно будет электрический заряд (пусть даже элементарный), то есть черная дыра будет не шварцшильдовской. Я называю такие черные дыры реальными.

Что же будет с частицей, которую отталкивает сингулярность внутри реальной черной дыры? Вылететь обратно частица уже не сможет: это противоречило бы законам физики и причинности в черной дыре, так как частица уже попала под горизонт событий. Это приводит к тому, что после попадания под горизонт реальной черной дыры любая материя, частицы, свет выбрасываются сингулярностью в другую вселенную. Так происходит потому, что, в отличие от шварцшильдовских черных дыр, топология внутри реальных черных дыр оказывается нетривиальной. Сейчас я не буду обсуждать явления, которые сопровождают материю при таком выбросе в другую вселенную, — это достаточно сложные процессы.

Не правда ли это удивительно? Даже небольшое вращение черной дыры приводит к кардинальному изменению свойств ее топологии! В той вселенной, куда потом вылетает материя, существует белая дыра — из нее-то все и вылетает. Но на этом все чудеса не кончаются… Дело в том, что в том же самом месте пространства, где есть эта белая дыра, в другой вселенной, обязательно есть еще и черная дыра. Материя, попавшая в ту черную дыру в другой вселенной, испытывает аналогичный процесс и вылетает уже в следующую вселенную и так далее. Причем движение из одной вселенной в другую всегда возможно лишь в одном направлении — от прошлого к будущему (в пространстве-времени). Это направление связано с причинно-следственной связью между событиями в любом пространстве-времени. В силу здравого смысла и логики ученые предполагают, что причинно-следственная связь никогда не должна нарушаться.

Это и есть мультивселенная, которая существует благодаря существованию реальных черных дыр, и для ее существования необязательно существование кротовых нор.

У читателя может возникнуть логичный вопрос: а обязательно ли будет белая дыра в нашей Вселенной там, где уже есть черная дыра, и откуда могла бы вылетать к нам материя из предыдущей вселенной? Для специалистов в вопросах топологии черных дыр это непростой вопрос, и ответ на него: «Не всегда». Но, в принципе, такая ситуация вполне может быть — когда черная дыра в нашей Вселенной одновременно является и белой дырой из другой, предыдущей вселенной. Ответить на вопрос «Какая ситуация является более вероятной?» (является ли черная дыра в нашей Вселенной одновременно и белой дырой из предыдущей вселенной или не является), мы, к сожалению, пока не можем.

доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела теоретической астрофизики Астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (АКЦ ФИАН)

среда, 1 апреля 2015 г.

Квантовая телепортация


Квантовая телепортация

Физик Юджин Ползик о передаче информации о веществе, перепутанных состояниях и квантовом компьютере



профессор физики, Институт Нильса Бора, Университет Копенгагена (Дания), член исполнительного комитета Российского квантового центра

Квазары


Квазары

7 фактов об источниках радиоизлучения, превосходящих по мощности целые галактики



Слово «квазары» — это русская аббревиатура от английского quasi-stellar radio sources, то есть квазизвездные радиоисточники или радиоисточники, похожие на звезды.

1

Когда в середине ХХ века в распоряжении ученых появились радиотелескопы, выяснилось, что очень многие радиоисточники на небе имеют маленькие, буквально точечные угловые размеры. Сначала их называли радиозвездами, но из-за ограниченной разрешающей способности радиотелескопов долгое время было невозможно их отождествить ни с какими оптическими светилами. Лишь в 60-х годах удалось связать два таких радиоисточника со слабыми звездочками или, точнее, с источниками, которые выглядели на небе, как звезды. Одна из них уже была ранее занесена в каталог переменных звезд, меняющих свой блеск. Оставалось совершенно непонятным, как звезды могут рождать мощные потоки радиоволн. Но самым странным оказалось то, что спектры этих звездочек не поддавались расшифровке: они содержали спектральные линии, необычно широкие и не отождествляемые ни с какими известными химическими элементами.


2


В 1963 году голландский астрофизик Мартин Шмидт нашел разгадку этого феномена. Анализируя спектр объекта, отождествляемого с радиоисточником 3С 273, он показал, что спектральные линии принадлежат обычному газу, но их длины волн увеличены на 16%, то есть линии смещены со своих обычных мест в спектре. Наблюдаемый сдвиг линий мог означать только одно: источник удаляется от нас со скоростью около 47 тысяч км/с. У второго звездоподобного источника (3С 48) смещение, а, следовательно, и скорость, оказались еще в два с лишним раза больше. Такие и даже более высокие скорости известны лишь у далеких галактик (они связны с расширением Вселенной). Обнаруженный сдвиг линий (или, как говорят, красное смещение, т.к. линии смещаются в красную сторону спектра) говорил о том, что найденные квазары находятся на расстоянии в несколько миллиардов световых лет. Казалось невероятным, что с такого расстояния звездочка-квазар 3С 273 видна даже в любительский телескоп. Стало понятно, что ученые встретились с чем-то необычным.

3

С возрастанием технических возможностей астрономических наблюдений количество квазаров, выявленных на небе среди слабых звезд, очень быстро росло. Сейчас число известных квазаров приближается к сотне тысяч — не считая объектов, предположительно отнесенных к квазарам. Поскольку не все они (и даже не большинство) оказались радиоисточниками, у них появилось второе название — квазизвездные объекты.

4

Еще одно удивительное свойство квазаров заключается в том, что по астрономическим масштабам они должны быть совсем крошечными, т.к. их яркость заметно меняется, в некоторых случаях — в течение нескольких дней. Это означает, что объект не может быть больше, чем световые сутки, поскольку в противном случае свет, исходящий из разных его точек, пришел бы к нам в разное время, и переменность блеска бы замылась. Таким образом, астрономы встретились с объектами не только фантастически высокой светимости, но и очень маленького размера.

5

Важное обстоятельство, которое помогло уяснить природу квазаров, заключается в том, что их свойства оказались очень похожими на свойства активных ядер галактик. Более того, вокруг многих квазаров удалось обнаружить свечение звездной галактики. Был сделан вывод, что квазары — это ядра галактик, но они светят настолько интенсивно, что совокупный свет многих миллиардов звезд галактики, внутри которой квазар находится, подчас тонет в его более ярком свечении. Особенно мощное излучение приходится, как правило, на инфракрасный свет. Из всех возможных источников энергии, которые предлагались для объяснения феномена квазара, прошел испытание временем только один — это гравитационная энергия. Термоядерная энергия, которая обеспечивает излучение звезд, в том числе Солнца, не в состоянии объяснить и малой доли энергии, ежесекундно рождаемой квазаром.

6

По современным представлениям, квазары — это ядра галактик, находящиеся в довольно кратковременной стадии чрезвычайно высокой активности. Их энергия черпается за счет энергии газа, попавшего в самый центр галактики (а также разрушившихся звезд), которую он приобретает, ускоряясь до больших скоростей при падении на компактный объект, представляющий собой сверхмассивную черную дыру. Хотя черные дыры с требуемой массой в миллионы, а некоторых случаях в миллиарды масс Солнца, известны, сами они не излучают никакого света. Но газ, падающий на такую черную дыру, образует быстро вращающийся вокруг нее диск с непредставимо высокой температурой, которая во внутренних областях диска превышает миллиард градусов! Именно диск является источником яркого излучения квазара. Черная дыра вместе со сверхгорячим диском размером примерно с планетную систему, который излучает фантастическую энергию электромагнитных волн, а также выбрасывает потоки газа и высокоэнергичных частиц (электронов и ядер атомов) в виде длинных струй (джетов), можно рассматривать как сильно упрощенную модель квазара.

7

Образование квазара должны были пережить многие массивные галактики. В центре нашей Галактики также обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая, по-видимому, миллиарды лет назад была квазаром. Сейчас активность ядра находится на довольно низком уровне, у многих известных галактик она в тысячи раз выше. Но только там, где на протяжении небольшого времени (порядка миллиона лет) ядро достигает максимума активности, выплескивая энергию в сотни раз интенсивнее, чем все звездное население галактики, мы наблюдаем объект, называемый квазаром.

доктор физико-математических наук, профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии физического факультета МГУ, заведующий отделом Внегалактической астрономии ГАИШ МГУ

вторник, 31 марта 2015 г.

Дизайн сверхпроводников, магнитов и взрывчатых веществ


Дизайн сверхпроводников, магнитов и взрывчатых веществ

Химик Артем Оганов о роли тяжелых элементов, максимизации энергии и повышении температуры сверхпроводимости



Habilitation in Crystallography, PhD in Crystallography, Full Professor, State University of New York at Stony Brook

Создана машина из жидкого металла, «питающаяся» алюминием


Создана машина из жидкого металла, «питающаяся» алюминием

Ученые продемонстрировали первое в истории самодвижущееся устройство из жидкого металла



3 марта 2015 года на сайте журнала Advanced Materials была опубликована статья, описывающая создание первой самодвижущейся системы из жидкого металла. Один из авторов этого исследования, профессор Цзин Лю из Университета Цинхуа, прокомментировал результаты работы для англоязычного издания Serious Science.

Что произошло

Научное сообщество в течение долгого времени лелеяло мечту о том, чтобы создать машину, которая бы потребляла «еду» и свободно перемещалась, пока вся «еда» не будет переработана. Однако разработка самодвижущегося устройства больших размеров представляла до сих пор трудновыполнимую задачу. В данном исследовании впервые представлен фундаментальный метод создания гибкой машины миллиметрового или сантиметрового размера из жидкого металла с собственным питанием, которая может самопроизвольно и быстро перемещаться в различных водных растворах и структурированных каналах с довольно впечатляющей скоростью — около 5 сантиметров в секунду.

Удивительным результатом здесь является то, что подобное автономное движение может происходить в течение очень длительного времени — более часа при потреблении всего одной хлопьевидной частицы алюминия в качестве «еды» или топлива, при этом нет нужды во внешнем воздействии или неэффективной системе электропитания. Еще более любопытно то, что гибкость жидкого металла позволяет создать «моллюска» с высокоадаптивной формой, который может самостоятельно деформироваться, подстраиваясь под геометрию той среды, в которой он движется. Эти черты очень напоминают поведение живых организмов в природе и могут позволить разработанной машине выполнять сложные задачи в недалеком будущем.

Сфера потенциальных применений подобных биомиметичных «моллюсков» выглядит разнообразной.

Полученные результаты углубляют наше понимание материалов, механики жидкостей, энергии и робототехники. Это открывает новые возможности для создания в будущем динамично перестраиваемых мягкотелых роботов с развитым искусственным интеллектом. Так как подобная машина способна самостоятельно передвигаться, «есть» алюминий и обладает метаболизмом в виде реакций в гальванической ячейке, прямо как насекомое, червь или настоящий моллюск, то ее создание поднимает такие серьезные вопросы, как «Что можно считать жизнью?». Становится понятно, что такие любопытные проблемы требуют дальнейших разъяснений в будущем.

Предыстория

Если говорить об исследованиях жидкого металла, то нашей группе повезло — у нас 14-летняя история изучения этой области. Самая ранняя работа может быть датирована 2001 годом. В дальнейшем наша научная деятельность привела к появлению серии новаторских работ по охлаждению чипов, печатаемой электронике, 3D-печати и биотехнологиям. Представленный «моллюск» из жидкого металла — неожиданный результат в этой серии непрерывных исследований.

В частности, стоит упомянуть, что в 2013 году мы обнаружили группу очень необычных явлений, которые привели нас к концепции морфологии трансформирующегося жидкого металла. В ходе наблюдений обнаружилось, что в условиях определенного электрического поля жидкий металл или другие подобные ему сплавы демонстрируют заметно различающийся потенциал к трансформации вроде превращения тонкой пленки в сферу, текущую в сторону небольшой выемки, канала или мостика, слияния отдельных металлических капель, генерации самовращения, перемещения сферы по плоскости, стимуляции вихреобразований в различных водных растворах. Подобные фундаментальные открытия позволяют продвинуться в деле создания мягкотелого робота из жидкого металла.

Поскольку мы также исследовали эрозийную стойкость между жидким металлом галлием и алюминием, мы пришли к выводу, что движущим механизмом этого автономного «двигателя» может быть реакция в гальванической ячейке между подходящими металлами и окружающим их электролитом. Выделяемые при этом электроэнергия и водородный газ совместно приводят в движение «мотор» из жидкого металла. Таким образом, был предложен универсальный метод создания автономно перемещающегося устройства из жидкого металла.

Перспективы

Автономный в плане питания «моллюск» из жидкого металла поднимает множество научных и прикладных вопросов для ученых и инженеров в различных областях — в частности, в материаловедении, физике, химии, механике, гидродинамике и так далее. Становится ясно, что с множеством физических и химических проявлений жидких, тепловых, электрических, механических свойств жидкий металл может быть описан как «один материал — различные возможности». Это подразумевает множество возможных применений. На данном этапе, учитывая большее количество тестов самого материала, включая износостойкость, биосовместимость, безопасность и так далее, автономно питаемый «мотор» из жидкого металла должен продемонстрировать свои преимущества в области создания «умных» устройств вроде крошечных двигателей, контейнеров или систем доставки, трубопроводов, жидкостных насосов и, возможно, даже простых роботов для перемещения по кровеносным сосудам и так далее.

Наиболее захватывающей целью на этом направлении, наверное, является создание гибкой, «умной» и перестраиваемой машины — возможно, человекоподобного робота на основе «моллюска» из жидкого металла. Этот «моллюск» представляет собой альтернативу традиционным жестким материалам в деле создания мягкотелых роботов, в частности, в плане автономности создаваемого устройства. Конечно, важно подчеркнуть, что жидкий металл не может решить некоторые проблемы и что финальная версия мягкотелого робота, если она будет, должна быть результатом совмещения перспективных материалов из жидкого металла и соответствующих технологий. Несомненно, потребуются колоссальные усилия для прогресса исследований в этой области.

PhD, Professor, Department of Biomedical Engineering, School of Medicine, Tsinghua University

понедельник, 30 марта 2015 г.

Движение звезд в Галактике


Движение звезд в Галактике

Астроном Алексей Расторгуев о скорости движения, орбитах и химическом составе звезд



доктор физико-математических наук, профессор кафедры экспериментальной астрономии физического факультета МГУ, заведующий отделения изучения Галактики и переменных звезд ГАИШ МГУ