Трение нашло, где не должно быть ни одного: в супержидкостях около абсолютного нуля

Понимание причин и следствий трения могло проложить путь к исследованиям в состав нейтронных звезд и нашей вселенной. Здесь на Земле, результаты исследователей Аальто будут неоценимы для сокращения производства тепла и нежелательных затруднений в квантовых компьютерных компонентах.«На данный момент мы должны изучить само явление более подробно, прежде чем у нас сможет быть понимание, достаточно исчерпывающее, чтобы быть примененными к экспериментальному исследованию и разрабатывающим технологиям», отмечает Джер Мэкинен, докторский исследователь в Университете Аалто.

Исследователи вращали контейнер, наполненный супержидким гелием 3 изотопа около температуры абсолютного нуля. Вращающаяся жидкость подражает движению твердых тел, создавая крошечные, идентичные ураганы, названные вихрями.Когда вихри находятся в стабильном и заказали пластинчатое движение при нулевой температуре, как отклонено в бесконечно хаотической турбулентности, не должно быть никакого трения, ни средств для вихря, чтобы передать любую кинетическую энергию ее среде.Все же это точно, что Makinen и его наблюдатель, доктор Владимир Елцов, теперь нашли, чтобы произойти.

«Что мы подозреваем, мог быть источник трения, квазичастицы, пойманные в ловушку в ядрах вихрей. Когда вихри ускоряются, частицы получают кинетическую энергию, которая рассеивает к окружающим частицам и создает трение», объясняет Мэкинен.

«В бурных системах кинетическая энергия всегда рассеивает от движения вихрей, но до сих пор все думали, что, когда вихри находятся в пластинчатом движении, разложение энергии – ноль при нулевой температуре. Но это складывается, это не», продолжает Владимир Елцов.

Makinen сравнивает разложение тепла к сотрясению коробки, полной шаров настольного тенниса: они получают кинетическую энергию от движущейся коробки и других шаров, подпрыгивающих вокруг.Препятствуя тому, чтобы вихри рассеяли тепло и поэтому трение, например, увеличил бы исполнение, и способность сохранить данные в компонентах сверхпроводимости раньше строила квантовые компьютеры.Нейтронная звезда в лаборатории – первый шаг к пониманию турбулентности

Святой Грааль исследований квантовой турбулентности должен понять и объяснить турбулентность в классических жидкостях. Работа Мэкинена и Елцова – начальный шаг к схватыванию с внутренними работами вихрей в супержидкостях. Оттуда, можно было идти дальше к пониманию турбулентности в нашей повседневной среде в ‘классическом’ государстве.Последствия могли развернуть все отрасли промышленности.

Новые способы улучшить аэродинамику самолетов и транспортных средств всех видов или управления потоком нефти или газа в трубопроводах открылись бы, только чтобы назвать некоторых.Тайны вселенной также содержатся в этих экспериментах.

Разрушенные, в широком масштабе тяжелые нейтронные звезды, как полагают, содержат сложные супержидкие системы. Затруднения и отклонения как внезапные изменения в скорости вращения звезд, мог быть вызван взрывами вихрей и подобного энергетического разложения к тому, теперь обнаруженному в экспериментах в Университете Аалто.


TCNMS.RU