Группа физиков Технологического университета Чалмерса (Гетеборг) смогла записать звук, который исходил от искусственно созданного атома.
Шведские ученые построили искусственный атом, размером 0,01 миллиметра и поместили его на сверхпроводящий материал, способный эффективно распространять звуковые волны. Направление звука вдоль проводника и отражение его от атома записывалось микрофоном.
Эксперты смогли записать Д ноту, звук на 20 октав выше, самой высокой ноты на фортепиано, неслышимой человеческому уху. Руководитель экспериментов Per Delsing сказал: «Мы открыли новую дверь в квантовом мире: слушать атомы. Наша долгосрочная цель заключается в использовании квантовой физики, так что мы можем извлечь выгоду из своих законов, например, в создании чрезвычайно быстрых компьютеров».
Соавтор научной разработки Martin Gustafsson добавил: «Согласно теории, звук от атома делится на квантовые частицы. Такая частица является самым слабым звуком, который может быть обнаружен». Звук имеет малую длину волны и путешествует в 100000 раз медленнее, чем свет, а это значит, его намного легче контролировать. Процесс открывает огромный потенциал для получения контроля над квантовыми явлениями.
По версии исследователей чикагского университета, похолодание, случившееся на планете около 13 тысяч лет назад, произошло из-за удара космического тела.
К такому выводу ученые пришли изучая наноалмазы, разбросанные по Европе, Северной и Южной Америке. Слой микроскопических минералов, разбросанный по территории в 50 миллионов квадратных километров, как утверждают специалисты, мог возникнуть только при температурах выше 2200 ° C. А учитывая, что они присутствуют очень близко к поверхности, предполагает, что они были созданы в результате крупного внеземного ударного события, такого как астероид.
Команда из Массачусетского технологического института разработали алгоритм, позволяющий роботизированному «гепарду» бегать со скоростью 10 миль в час, по обычному полю с травой.
Батареи, электродвигатели и узлы весят столько же, сколько природный аналог. Инженеры уверены, что данный прототип гепарда можно разогнать до скорости в 30 миль. Ключом к скорости и устойчивости робота является правильное программирование каждой из ног искусственного гепарда. Чем быстрее должна быть скорость, тем больше должна быть сила, продвигающая машину вперед.
Разработчик Sangbae Kim говорит, что принцип передвижения взят у известных спортсменов. «Многие спринтеры, в том числе Усэйн Болт, не передвигают ноги очень быстро. Они фактически увеличивают длину шага, сильнее отталкиваются, поэтому они могут летать быстрее, сохраняя ту же частоту».
В экспериментах ученые обнаружили, что робот может быстро передвигаться, несмотря на небольшие препятствия, не снижая скорости. Kim: « Большинство роботов медлительные и тяжелые, и они не могут контролировать силу в высокоскоростных ситуациях. Но наш гепард особенный: Вы можете фактически управлять профилем силы на очень коротком промежутке времени, что делает его более стабильным, подвижным и динамичным».