Физики великие русские: 10 самых известных в мире ученых русского происхождения

комиксы, гиф анимация, видео, лучший интеллектуальный юмор.

Результаты поиска по запросу «»

физика(1172)

физика троллей(102)

Великий Атуин(82)

Великие дома Вестероса(3396)

велосипед(1832)

Русские физики (2)

Великая Русская Стена (1)

физики (25)

физик (19)

Русские (682)

Parader

9 января 2021 ушел из жизни выдающийся физик-теоретик Исаак Маркович Халатников. Ученый широчайшего сперкта и близкий друг Льва Ландау, Исаак Маркович внес огромный вклад в мировую физику, работая в огромной области, включавшей такие разделы теоретической физики, как космология, квантовая теория поля, теория сверхпроводимости, теория квантовых жидкостей, квантовая механика, общая теория отностительности и многие другие.

Произошло это уже какое-то время назад, но сам узнал недавно. Вечная память.

Развернуть

18.05.202117:34

ссылка

59.6

Arterton

Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике.  Команда достигла максимального результата из возможного

Развернуть

23.05.202119:03

ссылка

168.7

Arterton

Нобелевскую премию по физике получили трое ученых за исследования запутанных состояний

На сайте Нобелевского комитета сообщается, что Ален Аспе (Франция), Джон Клаузер (США) и Антон Цайлингер (Австрия) получили награду «за эксперименты с запутанными фотонами, подтвердившие нарушение неравенства Белла, и новаторство в квантовой информатике».

Речь идет об исследовании частиц в так называемом запутанном состоянии: то, что происходит с одной из частиц в паре, определяет, что происходит с другой частицей, даже если они разделены и находятся далеко друг от друга.

«Долгое время вопрос заключался в том, была ли корреляция вызвана тем, что частицы в запутанной паре содержали скрытые переменные, инструкции, которые говорят им, какой результат они должны дать в эксперименте. В 1960-х годах Джон Стюарт Белл разработал математическое неравенство, утверждающее, что при наличии скрытых переменных корреляция между результатами большого количества измерений никогда не превысит определенного значения», – сказано в релизе.

Однако в соответствии с постулатами квантовой механики определенный тип эксперимента должен был нарушить неравенство Белла, зафиксировав «более сильные корреляции, чем это было бы возможно в противном случае».

Джон Клаузер на основании идеи Белла провел практический эксперимент, который подтверждал квантовую теорию и явно нарушал неравенство Белла. «Это означает, что квантовая механика не может быть заменена теорией, которая использует скрытые переменные», – заявили в комитете.

Аспе удалось устранить важный недостаток в эксперименте Клаузера, подтвердив его выводы. Цайлингер, в свою очередь, усовершенствовав инструменты, смог «зафиксировать явление, называемое квантовой телепортацией и позволяющее перемещать квантовое состояние от одной частицы к другой на расстоянии».

Развернуть

04.10.202215:35ссылка69.4

Гендальф

Развернуть

28.09.201910:24

ссылка

96.3

Mr.Meier

Развернуть

14.03.202120:11

ссылка

111.7

gogenych

Христианская рулетка

1. Открой библию на любой странице
2. Делай ровно то, что там написано
3. Последний кто не попадет в тюрьму выиграл

Развернуть

17.06.202221:30

ссылка

132.2

wolfw00d

Быстрее скорости света

Ученые, изучающие квантовое туннелирование, пришли к мнению, что частица, вполне возможно, преодолевает препятствие мгновенно, то есть не только беспрепятственно проходит «сквозь стену», но и делает это с нарушением верхнего скоростного предела — скорости света.

Один из авторов исследования Игорь Литвинюк(!) сказал, что они с командой вычислили «потолок» длительности процесса туннелирования — 1,8 аттосекунды (это очень мало — электрон пролетает по орбите вокруг атома примерно за 100 аттосекунд).

Поскольку это «потолок», то может быть и меньше. А в квантовом мире — вообще ноль. Литвинюк говорит, что пока в этом не уверен, но очень на то похоже.

Если это правда, то перспективы открываются просто невероятные. В первую очередь — для создания компьютеров будущего, где процессы будут идти быстрее скорости света.

(это интерпритация статьи)
А сама статья вот:
www.nature.com/articles/s41586-019-1028-3

Развернуть

22.03.201915:50

ссылка

47.7

Mr.Meier

Развернуть

17.01.202116:43

ссылка

68.4

golubevegor1

Развернуть

19.07.202012:04ссылка59.7

Картомор

Кто говорил, что игровая физика нереальна?

Развернуть

17. 10.201600:25

ссылка

29.0

«Великие русские ученые» — Детское бюро «Культурный кот»

Программа абонемента

В ходе четырех занятий изучим биографии великих русских ученых:

М. В. Ломоносов 
Кто сбежал ночью из родительского дома в Москву за рыбным обозом, прихватив только тулуп и «Грамматику» и «Арифметикой»? Легко ли было крестьянскому сыну поступить в Славяно-греко-латинскую академию? Спойлер: это было невозможно! Как он смог открыть атмосферу на Венере и  Закон сохранения энергии, изобрести «ночезрительная трубу» и «аэродромную машину», написать оды и трагедии и создать грандиозное мозаичное панно? (Нет, он не купил паззл, а основал мозаичную фабрику.) Перед занятием рекомендуется сделать гимнастику для глазных мышц, потому что нам предстоит выпучивать глаза от удивления, исследуя биографию и научные достижения  первого русского Леонардо да Винчи.

✏ И. П. Кулибин
Кто-то скажет, что Кубилин был не ученым, а изобретателем и механиком-самоучкой, и формально будет прав, ведь он был только (в кавычках) заведующим механической мастерской Петербургской академии наук. Но мы возразим цитатой нашего следующего героя, Д. И. Менделеева: “Роль наук служебная, они составляют средство для достижения блага”. И приступим к изучению кулибинских изобретений, проектов и механизмов. Нас ждёт проект 298-метрового одноарочного моста через Неву (и вопрос, почему он так и не был построен, хотя созданная им модель в 1/10 натуральной величины успешно прошла испытания), «дальнеизвещающая машина», то есть оптический семафор, повозка-самокатка с тормозом и коробкой скоростей, «зеркальный фонарь», «механические ноги» и водоход Кулибина. 

✏  Д. И. Менделеев
Ученый-энциклопедист, химик, физик, метролог и метеоролог, геолог и экономист, воздухоплаватель, приборостроитель, общественный деятель —  скажите, как его зовут? Мен-де-ле… Верно! Эта фамилия знакома всем. А кто слышал, что он был семнадцатым ребенком в семье и что одним из его учителей в гимназии был П. П. Ершов? Почему та самая таблица, или Периодический закон, считается одним из главных открытий в истории человечества (а автор не получил Нобелевскую премию)? Правда ли, что  «Основы химии» Менделеев написал просто потому, что не нашел хорошего учебника для своих студентов? О чем были еще 500 других печатных трудов?  Разберемся в главных открытиях и поговорим об удивительных вещах, связанных с именем ученого — привет, маслобойное производство, палата мер и весов и бездымный порох.

✏ К. Э. Циолковский
Мастерил  кукольные домики и плохо учился, потому что почти потерял слух после скарлатины и не слышал учителей, увлекался фокусами, не поступил в Высшее техническое училище, жил на хлебе и воде на 90 копеек в месяц и штудировал книги в единственной бесплатной библиотеке Москвы — это детство и юность великого изобретателя и философа. Вот из какого грустного материала могут вылупиться великие мечты о космосе! В ходе лекции мы рассмотрим схемы воздушных летательных аппаратов, попробуем разобраться в азах ракетодинамики и ракетостроения, выясним, что значит “основоположник теории межпланетных сообщений”, заглянем в аэродинамическую лабораторию ученого, узнаем, как выглядела «птицеподобная летательная машина» Циолковского, как устроены придуманные им поезд на воздушной подушке и космический лифт. В конце занятия переходим на третью космическую: проверяем знания в тесте и получаем заслуженные сертификаты.

Достоинства занятий

комфортно заниматься
до 15 детей в группе
✓ в каждой группе дети одного возраста
✓ все знания адаптированы для детей

профессиональные ведущие
✓ педагоги с большим опытом работы с детьми

ребенок увлечен
✓ активное общение с педагогом
командные и самостоятельные задания

Лев Давидович Ландау | российский физик

Ландау Лев Давидович

Смотреть все СМИ

Год рождения:
22 января 1908 г.
Баку
Азербайджан
Умер:
1 апреля 1968 г. (60 лет)
Москва
Россия
Награды и награды:
Нобелевская премия (1962) 90 010

Известные работы:
«Курс теоретической физики»
Предметы изучения:
гелий
низкотемпературное явление
плазма
звезда
сверхтекучесть

Просмотреть весь связанный контент →

Сводка

Прочтите краткий обзор этой темы

Ландау Лев Давидович , (род. 9 января [22 января по новому стилю] 1908, Баку, Российская империя (ныне Азербайджан) — ум. 1 апреля 1968, Москва, Россия, СССР), советский физик-теоретик, один из основоположников квантовой теории конденсированного состояния, чьи пионерские исследования в этой области были отмечены Нобелевской премией по физике 1962 года.

Ландау был математическим вундеркиндом и несносным ребенком. Его школьное обучение отражало зигзаги радикальных образовательных реформ в бурный период после русской революции 1917 года. Как и многие ученые первого советского поколения, Ландау формально не закончил некоторые образовательные ступени, такие как средняя школа. Он так и не написал докторскую диссертацию, так как ученые степени были упразднены и не восстанавливались до 19 века.34. Он закончил бакалавриат по физике в Ленинградском государственном университете, где учился с 1924 по 1927 год. В 1934 году Ландау получил степень доктора наук как уже состоявшийся ученый.

Тест «Британника»

Физика и законы природы

Какая сила замедляет движение? Каждому действию есть равное и противоположное что? В этом викторине по физике нет ничего, что E = mc было бы квадратным.

Еще будучи студентом, Ландау опубликовал свои первые статьи. В те годы в Германии появилась новая теория квантовой механики, и 20-летний парень пожаловался, что прибыл слишком поздно, чтобы принять участие в великой научной революции. К 19Квантовая механика была в основном завершена, и физики приступили к ее релятивистскому обобщению и приложениям к физике твердого тела и ядерной физике. Ландау профессионально созрел в семинаре Якова И. Френкеля в Ленинградском физико-техническом институте, а затем во время его заграничной поездки 1929–31. Получив советскую стипендию и стипендию Рокфеллера, он посетил университеты в Цюрихе, Копенгагене и Кембридже, обучаясь, в частности, у физиков Вольфганга Паули и Нильса Бора. В 1930 Ландау указал на новый эффект, возникающий в результате квантования свободных электронов в кристаллах, — диамагнетизм Ландау, противоположный спиновому парамагнетизму, рассмотренному ранее Паули. В совместной статье с физиком Рудольфом Пайерлсом Ландау доказывал необходимость еще одной радикальной концептуальной революции в физике, чтобы разрешить растущие трудности в релятивистской квантовой теории.

В 1932 году, вскоре после возвращения в Советский Союз, Ландау перешел в Украинский физико-технический институт (УФТИ) в Харькове (ныне Харьков). Недавно организованный и управляемый группой молодых физиков УФТИ ворвался в новые области ядерной, теоретической физики и физики низких температур. Вместе со своими первыми учениками — Евгением Лифшицем, Исааком Померанчуком и Александром Ахиезером — Ландау рассчитывал эффекты в квантовой электродинамике и работал над теорией металлов, ферромагнетизма и сверхпроводимости в тесном сотрудничестве с лабораторией экспериментальной криогеники Льва Шубникова в институте. В 1937 Ландау опубликовал свою теорию фазовых переходов второго рода, в которой термодинамические параметры системы непрерывно изменяются, а ее симметрия переключается скачкообразно.

В том же году из-за политических проблем он неожиданно перешел в Институт физических проблем Петра Капицы в Москве. Институциональные конфликты в УФТИ и Харьковском университете, а также собственное иконоборческое поведение Ландау стали политизированными в контексте сталинской чистки, создав опасную для жизни ситуацию. Позже в 1937 несколько ученых УФТИ были арестованы политической полицией, а некоторые, в том числе Шубников, расстреляны. Слежка последовала за Ландау в Москву, где он был арестован в апреле 1938 года после обсуждения антисталинской листовки с двумя коллегами. Год спустя Капице удалось добиться освобождения Ландау из тюрьмы, написав премьер-министру России Вячеславу Молотову, что ему требуется помощь теоретика для понимания новых явлений, наблюдаемых в жидком гелии.

Квантово-теоретическое объяснение открытия Капицей сверхтекучести жидкого гелия было опубликовано Ландау в 1941. Теория Ландау опиралась на концепцию коллективных возбуждений, предложенную несколько ранее Френкелем и физиком Игорем Таммом. Квантовая единица коллективного движения многих атомных частиц, такое возбуждение может быть математически описано, как если бы оно было отдельной частицей какого-то нового вида, часто называемой «квазичастицей». Для объяснения сверхтекучести Ландау постулировал, что помимо фонона (кванта звуковой волны) существует еще одно коллективное возбуждение — ротон (квант вихревого движения). Теория сверхтекучести Ландау получила признание в XIX в.50-е годы после нескольких экспериментов подтвердили некоторые новые эффекты и основанные на них количественные предсказания.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подписаться сейчас

В 1946 году Ландау был избран действительным членом Академии наук СССР. Он организовал теоретическую группу в Институте физических проблем с Исааком Халатниковым, а затем с Алексеем Александровичем Абрикосовым. Новые студенты должны были сдать серию сложных экзаменов, называемых минимумом Ландау, чтобы присоединиться к группе. Еженедельный коллоквиум группы служил главным дискуссионным центром теоретической физики в Москве, хотя многие докладчики не могли справиться с разрушительным уровнем критики, который считался нормальным на ее собраниях. В разные годы Ландау и Лифшиц издали свои многотомные Курс теоретической физики , основной инструмент обучения для нескольких поколений студентов-исследователей по всему миру.

Коллективная работа группы Ландау охватила практически все разделы теоретической физики. В 1946 г. он описал явление затухания Ландау электромагнитных волн в плазме. Вместе с Виталием Л. Гинзбургом в 1950 г. Ландау получил правильные уравнения макроскопической (феноменологической) теории сверхпроводимости. В 1950-х годах он и его сотрудники обнаружили, что даже в перенормированной квантовой электродинамике появляется новая трудность расходимости (московский нуль или полюс Ландау). Феномен обращения константы связи в бесконечность или исчезновения при некоторой энергии является важной особенностью современных квантовых теорий поля. Помимо своих 1941 теории сверхтекучести Ландау в 1956–1958 годах представил квантовую жидкость другого типа, коллективные возбуждения которой статистически ведут себя как фермионы (такие как электроны, нейтроны и протоны), а не как бозоны (такие как мезоны). Его теория ферми-жидкости легла в основу современной теории электронов в металлах, а также помогла объяснить сверхтекучесть He-3, более легкого изотопа гелия. В работах Ландау и его учеников метод квазичастиц успешно применялся к различным задачам и превратился в незаменимую основу теории конденсированного состояния.

Даже после женитьбы в 1939 году Ландау придерживался теории о том, что союз не должен ограничивать сексуальную свободу обоих партнеров. Ему не нравилась натурфилософия диалектического материализма, особенно применительно к физике, но он отстаивал исторический материализм — марксистскую политическую философию — как образец научной истины. Он ненавидел Иосифа Сталина за предательство идеалов революции 1917 года, а после 1930-х годов критиковал советский режим как уже не социалистический, а фашистский. Зная, что прежние политические обвинения с него официально не сняты, Ландау провел некоторые расчеты по советскому проекту атомного оружия, но после смерти Сталина в 1953 он отказался от секретной работы как более не необходимой для его личной защиты. Послевоенный культ науки способствовал общественному признанию и почитанию героев, которые он получил в последние годы своей жизни. В 1962 году Ландау серьезно пострадал в автокатастрофе. Врачам удалось спасти ему жизнь, но он так и не оправился настолько, чтобы вернуться к работе, и умер от последующих осложнений.

Алексей Кожевников

Москва | История, география, население и карта

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

Москва , Россия Москва , город, столица России, расположенный в крайне западной части страны. С момента первого упоминания в летописях 1147 года Москва сыграла жизненно важную роль в русской истории. Он стал столицей Московии (Великого княжества Московского) в конце 13 века; следовательно, жители Москвы известны как москвичи. Сегодня Москва — не только политический центр России, но и самый густонаселенный город страны, ее промышленная, культурная, научная и образовательная столица. Более 600 лет Москва также является духовным центром Русской Православной Церкви.

Столица Союза Советских Социалистических Республик (СССР) до его распада в 1991 году. Москва привлекала внимание всего мира как центр коммунистической власти; действительно, название резиденции бывшего советского правительства и преемника российского правительства, Кремль (русский язык: Кремль), было синонимом советской власти. Распад СССР привел к огромным экономическим и политическим изменениям, а также к значительной концентрации российского богатства в Москве. Площадь 414 квадратных миль (1035 квадратных километров). Поп. (2010) город, 11 738 547; (оценка 2020 г.) город, 12 678 079 человек.

Если Санкт-Петербург — это российское «окно в Европу», то Москва — это сердце России. Это оптимистичный, яркий, а иногда и утомительный город. Большая часть Москвы была реконструирована после того, как она была оккупирована французами при Наполеоне I в 1812 году и почти полностью уничтожена пожаром. Москва не переставала перестраиваться и модернизироваться, и в ней продолжают происходить быстрые социальные изменения. Советское прошлое России сталкивается с ее капиталистическим настоящим повсюду в стране, но нигде этот контраст не заметен так, как в Москве. Мавзолей Владимира Ильича Ленина остался нетронутым, как и многие унылые пятиэтажки эпохи правления Никиты Хрущева (середина XIX в.).50-х до середины 1960-х), но блестящие автомобили и супермаркеты в западном стиле, казино и ночные клубы одинаково заметны. Многие православные церкви, а также некоторые синагоги и мечети были восстановлены, новые театры Москвы вернули себе лидерство в драматическом искусстве, возродились и расширились традиционные рынки. Эти рынки, которые при Советах были известны как колхозные (колхозные) рынки и продавали в основном ремесленные изделия и продукты, теперь представляют собой более сложные предприятия розничной торговли.

Стало привычным сравнивать Москву с Санкт-Петербургом, ее соперником и бывшей (1712–1918) столицей России. В то время как Санкт-Петербург впитал в себя западноевропейские влияния, Москва считается традиционным русским городом. В отличие от своего соперника, Москва имеет четко определенный центр города, отмеченный Кремлем. Другими характеристиками Москвы являются ее физическая планировка в виде радиальных спиц и колец, которые были расширены с течением времени, ее мешанина из архитектурных стилей и ее исторические здания, которые в основном были построены русскими архитекторами. Застройка Москвы была преимущественно деревянной до 19 века.