THE SPACEWAY
343 subscribers
5.19K photos
2 videos
439 links
Астрономия, физика, технологии, медицина и природа.

https://thespaceway.info/
Download Telegram
Термоэлектрический эффект (эффект Зеебека) позволяет напрямую преобразовывать тепловую энергию в электрическую без промежуточных механических стадий, характерных для традиционных генераторов.

В основе эффекта лежит физический процесс: когда два разных проводника соединены в замкнутую цепь, а места их соединения имеют разную температуру, в цепи возникает электрический ток.

Практическое применение этого явления можно найти в космических аппаратах, где радиоизотопные термоэлектрические генераторы, использующие тепло от распада плутония-238, обеспечивают энергией зонды NASA "Вояджер-1" и "Вояджер-2" уже более 45 лет.

Современные термоэлектрические материалы достигают КПД около 15%, что делает их привлекательными для утилизации "бросового" тепла в промышленности и автомобилях – например, некоторые модели BMW используют термоэлектрические генераторы для преобразования тепла выхлопных газов в электричество.
🔥8
Изображение Марса, полученное арабской межпланетной станцией "Аль-Амаль".
❤‍🔥82
Снимок поверхности околоземного углеродистого астероида Рюгу, полученный японским космическим аппаратом "Хаябуса-2" перед сбором образцов.
🔥8🏆3
Линзообразная галактика NGC 7049, сияющая на расстоянии около 100 миллионов световых лет от нас.
😍7👀2❤‍🔥1
Эффект Мейснера, открытый в 1933 году, демонстрирует удивительное свойство сверхпроводников: при охлаждении ниже критической температуры они не просто теряют электрическое сопротивление, но и полностью выталкивают магнитное поле из своего объема.

Это явление принципиально отличается от обычного диамагнетизма, так как в сверхпроводнике магнитное поле не просто ослабляется, а полностью исчезает независимо от того, было ли оно приложено до или после охлаждения материала.

Физическое объяснение эффекта связано с образованием куперовских пар электронов и возникновением сверхпроводящих токов на поверхности материала, которые создают магнитное поле, в точности компенсирующее внешнее.

Наиболее зрелищная демонстрация эффекта Мейснера – левитация магнита над сверхпроводником, охлажденным жидким азотом до -196°C, когда магнит "зависает" в воздухе без всяких энергетических затрат благодаря отталкиванию между ним и сверхпроводником.
🔥411
Следы ровера NASA Opportunity, оставленные на поверхности Марса.
🔥7👀3
Млечный Путь над национальным парком Зайон, штат Юта.
❤‍🔥10
Фотосинтез в растениях использует квантовую когерентность, позволяя энергии солнечного света передаваться с почти 100% эффективностью — показатель, недостижимый для современных солнечных батарей.

Когда фотон света поглощается молекулой хлорофилла, возбужденный электрон не просто перемещается, а существует в квантовой суперпозиции, исследуя все возможные пути одновременно.

Благодаря этому квантовому "исследованию путей" энергия всегда выбирает оптимальный маршрут к реакционному центру, где преобразуется в химическую энергию, избегая потерь.

Удивительно, но этот квантовый механизм работает при комнатной температуре, хотя квантовые эффекты обычно наблюдаются лишь при экстремально низких температурах.

Понимание квантовых аспектов фотосинтеза может привести к созданию нового поколения солнечных батарей с эффективностью, приближающейся к природной.
🔥5🏆2
Разреженное шаровое звездное скопление Palomar 6. Находится на расстоянии 25 000 световых лет от нас и содержит примерно 500 000 звезд.
🔥5❤‍🔥3
Небольшой спутник Сатурна Пан отбрасывает свою тень на кольца. Пан имеет размеры 35×35×23 километров. Изображение от зонда NASA "Кассини".
❤‍🔥9👀3
Оптические пинцеты позволяют ученым захватывать и перемещать отдельные атомы, используя только сфокусированный лазерный луч — технология, удостоенная Нобелевской премии по физике в 2018 году.

Принцип действия основан на градиенте светового давления: интенсивный лазерный луч создает силу, подобную пинцету, которая может удерживать микроскопические объекты в трехмерном пространстве.

С помощью оптических пинцетов ученые создают атомные массивы с безупречной точностью, размещая атомы в нужных позициях для квантовых вычислений или симуляции квантовых систем.

Эта технология позволяет проводить эксперименты на уровне отдельных атомов и молекул, открывая новые возможности в квантовой физике, биологии и материаловедении.

Современные системы оптических пинцетов могут одновременно манипулировать сотнями атомов, формируя из них сложные структуры с точностью до нанометров.
🔥6🤯1
Темная поглощающая туманность LDN 673, находящаяся на расстоянии 600 световых лет от Земли.
❤‍🔥73
Облачный Марс. Снимок от ровера NASA Curiosity.
❤‍🔥10
Метеорный поток Геминиды над национальным парком Роки-Маунтин, Колорадо, США.
8❤‍🔥3
Наша великолепная соседка — галактика Андромеды и ее галактика-спутник M 110.
10❤‍🔥2
Мощный выброс корональной массы на Солнце.
🔥9❤‍🔥2
Спиральная галактика NGC 1032, видимая с ребра. Удалена на 100 миллионов световых лет от нас.
❤‍🔥11