home.social

#фермионы — Public Fediverse posts

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

  1. Физики выяснили, как парные перескоки частиц влияют на незатухающие токи в мезоскопических проводниках

    Ученые из Российского квантового центра, ВШЭ и МФТИ сделали новое теоретическое исследование незатухающих токов в мезоскопических одномерных системах с парными перескоками фермионов. Работа была опубликована в Physical Review Journals. Это исследование является важным шагом в понимании влияния парных перескоков на амплитуду незатухающих токов. 25 лет назад физики-экспериментаторы успешно продемонстрировали, что мощные постоянные токи без потерь могут течь в несверхпроводящих металлических кольцах, но не было теории, которая правильно объясняла бы величину или направление неожиданно больших токов.

    habr.com/ru/articles/941418/

    #Вес_Друде #Фермионы #сверхпроводимость #Эффект_АароноваБома #Магнитное_поле #Одномерные_системы #Модель_Изинга

  2. Квантовая теория поля для гуманитариев. Зоопарк частиц Стандартной модели

    Зачем гуманитарию знать Стандартную модель квантовой теории поля? Затем, что это научная база, которая важнее, чем таблица умножения или периодическая таблица Менделеева. Она является самой успешной, проверенной и перепроверенной физической теорией, дающей предсказания с невероятной точностью. В таблице Стандартной модели всего 17 элементов, из которых для нашей жизни имеют значение не более десяти. Мы сами и всё, что нас окружает, состоит из трёх фермионов первого поколения – верхнего и нижнего кварков и электрона, а все физические процессы сводятся к четырём фундаментальным взаимодействиям, переносимым фотоном, глюонами и тяжёлыми калибровочными бозонами. Ну и конечно знаменитый бозон Хиггса – без него у нас бы не было массы. С непривычки названия и функции этих частиц запомнить трудно, но если постараться – задача вполне посильная без необходимости получать техническое образование. Наградой за ваш умственный труд будет исчерпывающее понимание глубинной сути вещей и стойкий иммунитет к разного рода псевдонаучным мифам.

    habr.com/ru/articles/840118/

    #квантовая_теория_поля #стандартная_модель #фундаментальные_взаимодействия #квантовая_электродинамика #квантовая_хромодинамика #фермионы #бозоны

  3. Прыгающие частицы защищают квантовые провода

    Ученые из Российского квантового центра, ВШЭ и МФТИ изучили фазовый переход в одномерных системах с беспорядком в присутствии коррелированного перескока частиц. Работа опубликована в Physical Review Journals. Она открывает новые возможности для создания устойчивых одномерных атомных ловушек, квантовых нитей и кристаллов с одномерной проводимостью.

    habr.com/ru/articles/939612/

    #Квантовый_провод #Одномерные_системы #Фазовый_переход #Фермионы #Фермижидкость #жидкость_Латтинжера #Бозестекло

  4. [Перевод] Материя против силы: почему существует ровно два типа частиц

    Под маской богатства нашего мира скрывается первозданная простота. Всё состоит всего из 17 фундаментальных частиц, и эти частицы, хотя и различаются по массе или заряду, бывают всего двух основных типов. Каждая из них является либо «бозоном», либо «фермионом». Физик Поль Дирак ввёл оба термина в своей речи в 1945 году, назвав эти два царства частиц в честь физиков, которые помогли выяснить их свойства: Сатьендра Натх Бозе и Энрико Ферми. В 1924 году Бозе работал в Университете Дакки, расположенном на территории современной Бангладеш. Ранее, около 1900 года, Макс Планк предложил закон, определяющий, сколько света каждого цвета излучает горячий объект. (То, что свет испускается в виде дискретных пакетов, или «квантов», послужило толчком для физиков на пути к квантовой механике). Бозе нашёл более сильное математическое обоснование закона Планка. Он написал Альберту Эйнштейну, прося помочь представить результат в немецкий журнал, а затем сотрудничал с Эйнштейном, чтобы довести идею до совершенства.

    habr.com/ru/articles/924744/

    #бозоны #фермионы #анионы