Китайско-немецкая группа астрономов пришла к выводу, что источник солнечного ветра — корональные воронки, расположенные в узлах магнитной сети, «лежащей» на поверхности Солнца.
Возможность существования пентакварка была теоретически обоснована российскими физиками еще в 1997 году. Он якобы был найден в 2003 японцами, но так и не дался американским исследователям, пытавшимся воспроизвести японский эксперимент.
Ученым из Мичиганского университета удалось синтезировать изотоп никеля, который, по их мнению, может являться «недостающим звеном» формирования драгоценных металлов во время взрыва сверхновых звезд.
Профессор Пол Штайнхардт из Принстонского университета (США) предложил любопытную теорию, согласно которой наша Вселенная навечно застряла в непрерывном цикле расширения—сжатия. А значит, больших взрывов — так же, как и больших сжатий — бесчисленное множество.
Результаты, полученные физиками, работающими на Релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) заставляют предположить, что кварк-глюонная плазма, наполнявшая Вселенную в первые мгновения ее существования, больше напоминала жидкость, чем газ.
17 апреля в Москве в конференц-зале Физического института Российской академии наук (ФИАН) прошли Первые публичные лекции по физике. Впервые перед широкой публикой выступили ученые с мировым именем, работающие на переднем крае науки.
Исследователи из Гарвардского университета наглядно продемонстрировали возможность создания микропроцессорных ядер из массива ультрахолодных атомов. Сделанное открытие может стать серьезным прорывом на пути к созданию оптических компьютеров.
Собранный в Беркли наномоторчик состоит из двух капель жидкого металла (большой и маленькой), помещенных на поверхность находящейся под током углеродной нанотрубки. Электрического тока, питающего трубку, оказывается достаточно, чтобы заставить капли интенсивно обмениваться атомами, совершая работу.
Наэлектризованные частицы льда, образующиеся при сверхнизких температурах, способны собираться в конгломераты и «склеивать» космическую пыль.
Имитировать излучение от различных космических объектов на Земле, чтобы затем получить сведения об их составе, позволит исследование, которое проводят российские физики вместе со своими японскими и американскими коллегами.
Американские ученые создали и уже запатентовали гадолиний-никелевый сплав, предназначенный для систем более безопасного хранения радиоактивных отходов. Он удерживает в 60 раз больше нейтронов, чем сплав, используемый в настоящее время.
Американской компании First Nano удалось вырастить высокоплотную углеродную нанотрубку, длина которой превышает один миллиметр.
Транснациональная команда исследователей, два года назад создавшая новый вид материи — фермионную супержидкость, — нашла способ организации этой материи в сложные ультрахолодные молекулы.