home.social

#атом — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #атом, aggregated by home.social.

fetched live
  1. Радиоактивный распад урана-238

    В этой статье мы рассмотрим цепочку радиоактивного распада урана-238 и определим, сколько образуется конечного продукта - стабильного свинца через время t.

    habr.com/ru/articles/1043856/

    #ядерная_физика #радиоактивность #радиоактиный_распад #уран238 #уран #уран_радиация #моделирование #python #атом #физика

  2. [Перевод] Кризис в физике элементарных частиц: есть ли свет в конце туннеля?

    Большой Адронный Коллайдер не обнаружил никаких новых физических явлений. Что же делать дальше? В июле 2012 года физики Большого Адронного Коллайдера (LHC) в Европе с триумфом объявили об открытии бозона Хиггса , долгожданной частицы — основополагающего элемента субатомного мира. Взаимодействие с полем Хиггса наделяет элементарные частицы инертной массой — благодаря этому они замедляются, объединяются в атомы, а те складываются во всё многообразие материального мира. Через пару месяцев я устроилась в только что созданный журнал — будущий Quanta — первым штатным репортёром. Так я оказалась в первом ряду разворачивающейся драмы. Она развернулась не вокруг частицы Хиггса, к моменту её обнаружения на LHC в существовании бозона Хиггса почти никто не сомневался. Частица Хиггса была последним элементом Стандартной модели физики элементарных частиц — набора уравнений 1970-х годов, описывающих 25 известных элементарных частиц и их взаимодействия. Но куда важнее оказалось то, чего в данных не нашлось.

    habr.com/ru/companies/first/ar

    #физика_частиц #коллайдер #атом #элементарные_частицы #космос #бозон_хиггса

  3. От серверов к рудникам: зачем ИИ-компании вкладываются в добычу урана

    Раньше ИТ и атомная энергетика почти не пересекались. Сейчас нейросетям нужно столько электричества, что обычных мощностей дата-центрам не хватает. Для десятилетий бесперебойной работы мало закупить «железо» — требуется надежный источник гигаватт. Все упирается в топливо, а именно — в уран. О том, как этот металл стал критически важным для цифрового мира, мы и поговорим.

    habr.com/ru/companies/ru_mts/a

    #АЭС #ММР #атом

  4. Между Турином и Шанхаем: чему меня научили Италия и Китай в автомобильном дизайне

    Привет, меня зовут Айдар, я транспортный дизайнер в Атоме: работаю над обликом электромобиля и его интерьером на стыке искусства, маркетинга и технологий. Хочу рассказать о том, как я к этому пришел. Я родился и вырос в Уфе и в 18 лет поехал в Италию, чтобы поступить в Европейский Институт Дизайна в Турине. Почему именно туда? Ответ таков: Турин – буквально колыбель автомобильного дизайна, да и вообще автомобилестроения. В начале 20 века там было около 100 мелких автомобильных брендов.

    habr.com/ru/companies/atom/art

    #атом #дизайн #автомобили #электромобили #образование #китай #италия #карьера

  5. Интерференционная модель Единого Поля (часть 1: гравитация, электромагнетизм, сильное и слабое взаимодействия)

    В этой публикации я предлагаю верифицируемую и фальсифицируемую модель Единого Поля , объединяющую ключевые принципы квантовой механики, релятивистской физики и философской онтологии Канта. В отличие от существующих физических теорий, в которых поле рассматривается как объективная данность, предлагаемая модель исходит из фундаментальной субъективности восприятия Мира . Согласно ей, любой наблюдаемый феномен — это проявление интерференционных процессов лежащих в основе всего ноуменальных полей , которые и порождают феноменальную реальность при достижении порога восприятия субъекта. Интерференционная модель Единого Поля позволяет интерпретировать четыре основные взаимодействия ( гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое ) как различные формы когерентного или антикогерентного интерференционного взаимодействия ноуменальных полей. В пределе высокой когерентности возникает гравитационное притяжение, в фазовом антисдвиге — электромагнитное отталкивание, в локальных нелинейных режимах — сильное взаимодействие, а при распаде когерентности — слабое. Релятивистские эффекты ( замедление времени, рост эффективной массы ) интерпретируются как фазовые следствия изменения когерентности движущихся узлов ноуменального поля. Устойчивые феноменальные объекты — частицы, атомы — представляют собой стабильные интерференционные волновые пакеты. Модель открывает возможность философски и формально объединить квантовые и релятивистские представления о Мире в рамках единой системы.

    habr.com/ru/articles/964022/

    #квантовая_механика #теория_относительности #физика #единая_теория_поля #субъективность #феномен #интерференция #когерентность #время #атом

  6. [Перевод] Физики обращаются к ядерным часам для поиска темной материи

    Для телескопов и коллайдеров тёмная материя остается неуловимым призраком. Десятилетия исследований установили, что она превосходит по массе всю видимую часть материи Вселенной раз в пять. Но при этом не фиксируется ни единым детектором. Теперь группа ученых из Института Вейцмана с коллегами из Германии и Колорадо обратилась к ядерным часам в надежде обнаружить слабый след этой материи.

    habr.com/ru/articles/948044/

    #тёмная_материя #атомные_часы #ядерные_часы #вселенная #реальность #детектор_материи #физика #физика_частиц #торий #атом

  7. Размер электрона неизвестен, а найти его не получится. Как это понимать?

    Одна из любимых субатомных частиц всех, кто познает строение материи - это электрон . Каких только разговоров про него не было. И что он не существует, и что он не частица даже если существует, и прочее. Ещё не так давно обсуждалось, что электрон вовсе и не лептон, а потому тоже может делиться на субчастицы. В каждой такой "странной" версии есть доля реальной науки. Но особая мера квантового издевательства над сознанием простого человека скрыта в попытке описать размер электрона . Минуточку...Мы же решали задачки в школе и там использовали табличные размеры для электрона. Что тут не так? Откуда они тогда взялись? В общем-то всё порядке. Кроме того, что значения эти не то, чтобы очень точные, и тут вспоминается шутка про Эддингтона . Он тоже выводил магическое число 137 странными способами. Но с электроном всё интереснее и "научнее". Давайте разбираться. Все противоречия наблюдаются с того момента, где начинает особенно активно проявляться квантовая природа этой частицы . Электрон, который запоминается нам из общего курса физики как некоторый шарик, вращающийся вокруг ядра атома в модели Резерфорда, вдруг становится колебанием поля или формой энергии. И тут всё переворачивается с ног на голову. С этих пор он не совсем частица. Размеры электрона - это одно из самых ярких и странных проявлений его удивительной природы. Начнём издалека. Если есть частица, которая существует в "физическом" мире, то у неё есть и размер. Её можно измерить и даже потрогать. Но с электроном и тут всё очень интересно.

    habr.com/ru/articles/838856/

    #электрон #атом #физика #физика_частиц #физика_элементарных_частиц #научпоп #научнопопулярное

  8. Очень многие наслышаны про систему «Периметр» (мёртвая рука), обеспечивающую неминуемый удар возмездия в случае проигранной гонки вооружений. Если по СССР и потом по России мог быть нанесён превентивный обезоруживающий удар, то система должна была ответить самостоятельно, без участия людей. Тем самым гарантируется неприемлемый урон даже в случае тотального разгрома государства. Теперь эта система зовётся иначе и весьма усовершенствована.

    Зачем нам мир без России?

    Одной из составных частей этой новой системы является средство сдерживания попыток агрессии «Статус-6» (оно же «Посейдон»). Это автономная торпеда движущаяся благодаря ядерному реактору на борту и несущая очень мощный термоядерный заряд.

    С одной стороны это реализация хорошо известного сценария Сахарова, делающего межконтинентальные баллистические ракеты не единственным средством доставки.

    А вот с другой стороны есть обоснованное мнение, что торпеда эта содержит натрий-23. Тем самым оно во много раз хуже «кобальтовых бомб» — стена воды (волна цунами) высотой в сотню метров выходит на берег и сметает целиком всё. А когда вода схлынет, то окажется, что вся местность заражена натрием-24 (получившимся из натрия-23). В плане радиации это в три тысячи раз мощнее, чем кобальт-60 давно воспетый в идеях и литературе.

    Работа подобной натриевой бомбы описана так:

    «… Уничтожит всю животную жизнь, включая людей в типичном противоатомном подвальном убежище, всю растительность и почти все семена. Пейзаж временно будет опустошен до состояния лунного».

    Летальную дозу радиации из-за натрия-24 человек набирает за десятки минут, а в случае кобальта-60 на это потребовались бы сутки.

    Период распада натрия-24 составляет лишь 15 часов — через 1500 часов концентрация натрия-24 падает примерно в квадриллион квадриллионов раз, отчего натолкнуться на его атом в поражённом районе становится нереально.

    Т.е. заражённая территория, зачищенная от всего живого таким цунами, может вернуться в хозяйственный оборот уже через несколько месяцев. Через год-полтора на этой местности людям можно проживать обычным образом, а через три года вести сельское хозяйство.

    Есть так же ряд нюансов делающие такой «Посейдон» не только оружием возмездия, но и очень годным наступательным вооружением. Не всё и всегда упирается в ракеты или бомбы, есть ещё и торпеды или заготовленные фугасы на дне морском или океанском.

    #оружие #посейдон #атом #lang_ru @ru

  9. Реакторы бридеры упразднят подавляющую часть военных конфликтов на планете. Появление АЭС на быстрых нейтронах отменяет проблему, из-за которой, в большинстве своём, и ведутся различные боевые действия, торгово-экономические войны.

    Современные АЭС сжигают не уран, а работают на очень малой его толике, которой никогда не составляет больше 0.75% от всей массы (семь килограмм в тонне). В то время, как бридеры используют остальные 99% урана, это качественный эволюционный переход. За счёт технологий данного типа цивилизация может решить вопрос энергообеспечения на несколько тысяч лет.

    Ещё одним плюсом использования бридеров является проблема ядерных отходов. Благодаря выжиганию их в потоке быстрых нейтронов можно в десятки лет уменьшить сроки безопасного захоронения всей той «грязи», что извлекается из облучённого ядерного топлива обычных АЭС (в ходе переработки выделяются продукты распада, образовавшиеся при выгорании трёх-пяти процентов от массы).

    Шагом вперёд, серьёзной вехой, стало то, когда осенью 2022 года всю активную зону реактора БН-800 загрузили МОКС-топливом. Для отработки обоих упомянутых аспектов по бридерам — перестал сжигаться тот самый дефицитный «оружейный» уран и некоторые вопросы замкнутого цикла (по отходам).
    Других площадок, по работе с этими реакторами, в мире больше нет. Имеются лишь несколько экспериментальных малой мощности, ни в коем разе не сопоставимы с промышленным энергоблоком АЭС.

    Существует интрига, что строить электростанции на этой базе можно будет лишь в странах уже обладающих ядерным оружием. И вот летом 2022 было начато строительство БРЕСТ-ОД-300 бридера иного типа, которые можно будет эксплуатировать в самых разных странах с государствами.
    [это первая часть, продолжение следует]
    #энергетика #атом #бридеры #БН-800 #энергокризис
    @Россия @ru
  10. Почему нынешние термоядерные реакторы не смогут давать чистую энергию, а по экологии ощутимо хуже в сравнении с обычными АЭС.

    Энергоблок мощностью на 1ГВт будет потреблять в год порядка ста килограмм трития. А в мире за год производится трития лишь несколько килограмм и это не масштабируется. Для сравнения, сейчас на планете более 400 энергоблоков обычных АЭС, в сумме вырабатывающих более 400ГВт электричества. Заменить даже малую толику обычных ядерных АЭС термоядерными реакторами не получится.

    Практически вся энергия выделяющаяся в термоядерном реакторе улетает в виде очень быстро двигающихся нейтронов. Отбирать эту энергию у нейтронов практически не реально. Если же тормозить настолько быстрые нейтроны в каком-то материале, то очень быстро этот материал сам становится радиоактивен и теряет свою механическую прочность разрушаясь в потоке быстрых нейтронов. Потому этот материал надо часто менять и куда-то девать, но перерабатывать такое никто не умеет, придётся захоранивать на очень долгие времена изрядные объёмы нескончаемого потока таких вот ядерных отходов.

    Другой типа реакции слияния, безнейтронные, в термоядерных реакторах делать ещё не научились, даже в лабораторных условиях даже на экспериментальных установках. Слишком уж там мощные требования по ряду параметров, которые до сих пор не достижимы для нашей цивилизации.

    Зачем вообще тогда занимаются термоядерными реакторами?
    Во-первых, не ради энергетики, а чтобы научиться обращаться с плазмой во всяких режимах эксплуатации. Авось это пригодится где-нибудь и как-нибудь.

    Во-вторых, можно тормозить поток нейтронов обложив термоядерный реактор 238-м ураном, это который обеднённый. Тогда в нём начнёт образовываться плутоний (сразу несколько изотопов), конкретно 239-й плутоний можно будет отделить и пустить на фабрикацию МОКС-топлива. Того самого, которое можно загружать в реакторы обычных АЭС, замещая до 30-40% обычного уранового топлива. В некоторых ядерных реакторах можно даже до 60% топливных сборок замещать МОКС-топливом.

    В результате, при использовании современных термоядерных реакторов в энергетических целях, получается некий аналог топливного цикла с российским бридером БН-800.
    В реакторах на быстрых нейтронах используются бланкеты с 238-м ураном и поглощающие поток быстрых нейтронов ради наработки в них плутония. Этот образовавшийся плутоний потом из бланкетов выделяют и отправляют на фабрикацию топлива.

    Для чего ещё могут быть полезны термоядерные реакторы? За счёт них можно дожигать ядерные отходы извлекаемые из ядерного топлива обычных АЭС. Тем самым изрядно сократить требования к срокам хранения ядерных отходов. Это опять же аналогично тому, как планируют использоваться реакторы на быстрых нейтронах (тот же БН-800 и планируемый БН-1200).

    Ядерное топливо с обычных АЭС выгорает лишь на три-пять процентов и логично пускать в энергетический оборот оставшееся. Продукты распада выгоревшей части являются минорными актиноидами и осколками от деления. Именно из-за минорных актиноидов отходы из облучённого ядерного топлива приходится хранить тысячи лет. Если минорные актиноиды дожигать в потоке быстрых нейтронов, то срок хранения ядерных отходов снижается до хранения в несколько сотен лет (определяясь уже временем распадом осколков деления).

    #энергетика #атом #термояд
    @Россия @Rоссийская🐻Fедерация @
    https://lor.sh/users/ru

    }