Традиционные лампы накаливания превращают в свет лишь около 5% энергии, остальное уходит в тепло. Природа же создала поразительно эффективные системы освещения — биолюминесценцию, где практически вся энергия преобразуется в свет без нагрева.
⠀
Принцип холодного свечения основан на хемилюминесценции — химической реакции, в которой энергия напрямую преобразуется в фотоны, минуя стадию нагрева. В современных технологиях этот принцип используется в электролюминесцентных лампах, где свечение возникает при прохождении тока через специальные полупроводниковые материалы.
⠀
Наиболее эффективные системы холодного свечения сегодня — это органические светодиоды (OLED) и квантовые точки, которые могут преобразовывать до 40% электрической энергии непосредственно в свет. Ученые активно изучают биолюминесцентные организмы, чтобы создать еще более совершенные системы освещения с эффективностью, приближающейся к 100%.
⠀
Принцип холодного свечения основан на хемилюминесценции — химической реакции, в которой энергия напрямую преобразуется в фотоны, минуя стадию нагрева. В современных технологиях этот принцип используется в электролюминесцентных лампах, где свечение возникает при прохождении тока через специальные полупроводниковые материалы.
⠀
Наиболее эффективные системы холодного свечения сегодня — это органические светодиоды (OLED) и квантовые точки, которые могут преобразовывать до 40% электрической энергии непосредственно в свет. Ученые активно изучают биолюминесцентные организмы, чтобы создать еще более совершенные системы освещения с эффективностью, приближающейся к 100%.
🔥5
До 1982 года ученые считали, что все кристаллы должны иметь трансляционную симметрию — регулярное повторение структуры во всех направлениях. Открытие квазикристаллов Даном Шехтманом (за что он получил Нобелевскую премию) перевернуло это представление.
⠀
Наиболее удивительная находка произошла в 2009 году, когда исследователи обнаружили природные квазикристаллы в фрагментах метеорита Хатырка, упавшего на Чукотке. Эти структуры, содержащие алюминий, медь и железо, демонстрируют икосаэдрическую симметрию — запрещенную для обычных кристаллов.
⠀
Изучение метеоритных квазикристаллов показало, что они сформировались в результате космических столкновений с экстремальными давлениями и температурами около 4,5 миллиарда лет назад, на заре Солнечной системы. Эти "невозможные" структуры открывают новые горизонты для материаловедения и заставляют пересмотреть наши представления о формировании материи во Вселенной.
⠀
Наиболее удивительная находка произошла в 2009 году, когда исследователи обнаружили природные квазикристаллы в фрагментах метеорита Хатырка, упавшего на Чукотке. Эти структуры, содержащие алюминий, медь и железо, демонстрируют икосаэдрическую симметрию — запрещенную для обычных кристаллов.
⠀
Изучение метеоритных квазикристаллов показало, что они сформировались в результате космических столкновений с экстремальными давлениями и температурами около 4,5 миллиарда лет назад, на заре Солнечной системы. Эти "невозможные" структуры открывают новые горизонты для материаловедения и заставляют пересмотреть наши представления о формировании материи во Вселенной.
🔥5
До 1980-х годов астрономы считали, что галактики распределены во Вселенной относительно равномерно. Революционный обзор красных смещений, проведенный Центром астрофизики Гарварда в 1989 году, показал совершенно иную картину — галактики формируют гигантскую "космическую паутину"
⠀
Наиболее впечатляющими элементами этой структуры являются галактические нити — колоссальные скопления материи, простирающиеся на сотни миллионов световых лет. Великая Стена Слоуна имеет длину более 1,4 миллиарда световых лет, но в 2014 году была обнаружена еще более масштабная структура — комплекс сверхскоплений Геркулес-Северная Корона протяженностью около 10 миллиардов световых лет!
⠀
Моделирование показывает, что эти космические "сверхмагистрали" сформировались вскоре после Большого взрыва под влиянием темной материи. Галактические нити продолжают расти и сегодня, притягивая дополнительную материю, включая целые галактики, которые движутся вдоль этих невидимых космических "рельсов" со скоростью до 600 километров в секунду.
⠀
Наиболее впечатляющими элементами этой структуры являются галактические нити — колоссальные скопления материи, простирающиеся на сотни миллионов световых лет. Великая Стена Слоуна имеет длину более 1,4 миллиарда световых лет, но в 2014 году была обнаружена еще более масштабная структура — комплекс сверхскоплений Геркулес-Северная Корона протяженностью около 10 миллиардов световых лет!
⠀
Моделирование показывает, что эти космические "сверхмагистрали" сформировались вскоре после Большого взрыва под влиянием темной материи. Галактические нити продолжают расти и сегодня, притягивая дополнительную материю, включая целые галактики, которые движутся вдоль этих невидимых космических "рельсов" со скоростью до 600 километров в секунду.
❤4🔥3❤🔥1
Эйнштейн предсказал в своей Общей теории относительности, что время течет медленнее в сильном гравитационном поле. Это приводит к удивительному эффекту: фотоны, покидающие область сильной гравитации, теряют энергию, а их длина волны увеличивается — свет "краснеет".
⠀
Впервые это явление экспериментально подтвердили в 1959 году физики Роберт Паунд и Глен Ребка, измерив изменение частоты гамма-лучей при подъеме всего на 22,5 метра. Однако наиболее интенсивно гравитационное красное смещение проявляется вблизи черных дыр, где может достигать экстремальных значений.
⠀
В 2018 году телескоп Very Large Telescope наблюдал за звездой S2, проходящей рядом со сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути. Когда звезда приблизилась к черной дыре на минимальное расстояние (120 астрономических единиц), ее свет "покраснел" именно на такую величину, которую предсказывал Эйнштейн, еще раз подтвердив его теорию в экстремальных условиях.
⠀
Впервые это явление экспериментально подтвердили в 1959 году физики Роберт Паунд и Глен Ребка, измерив изменение частоты гамма-лучей при подъеме всего на 22,5 метра. Однако наиболее интенсивно гравитационное красное смещение проявляется вблизи черных дыр, где может достигать экстремальных значений.
⠀
В 2018 году телескоп Very Large Telescope наблюдал за звездой S2, проходящей рядом со сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути. Когда звезда приблизилась к черной дыре на минимальное расстояние (120 астрономических единиц), ее свет "покраснел" именно на такую величину, которую предсказывал Эйнштейн, еще раз подтвердив его теорию в экстремальных условиях.
🔥3❤🔥2