Звуковые волны могут быть переносчиками массы


Опубликованно 05.04.2019 02:05

Звуковые волны могут быть переносчиками массы

Когда мы думаем, что звуковые волны, мы думаем, невидимые колебания, которые распространяются в воздухе, которые, согласно физической теории, не имеют никакого веса. Но это идея, звук, таким образом, вы можете сказать, что это уже устарело, недавно группе ученых удалось получить новые доказательства того, что звуковые частицы могут содержать небольшое количество массы. И эта масса, несмотря на свою малую величину, не в состоянии производить свои собственные гравитационные поля, которые необходимо будет принять во внимание, когда некоторые исследования и изучения космоса.

Попробуйте сделать простой эксперимент - ударьте мяч, придавая ему определенное количество дополнительной энергии. Согласно теории Эйнштейна, давая ускорение, шарик, ты дал ему небольшую часть дополнительной массы. Теперь представьте себе, что, как мяч, присутствует небольшая частица, и в роли удар - звуковая волна, и на этот камень преткновения физики "сломал копья" в течение нескольких десятилетий, пытаясь понять, влияет ли тяги от звуковой волны для общей массы колеблющихся частиц.

Ученые со своей и университета, занимается исследованием вопросов, связанных с поведением и рассеивание звуковых волн, которые распространяются в окружающей среде сверхтекучей жидкости, жидкого гелия. Первые их эксперименты показали, что звук имеет значение, отличное от нуля массы и, благодаря этому, его движение находится под влиянием глобального гравитационного поля, сила тяжести в этом случае.

Уровень обнаруженных учеными эффектов настолько мала, что ее проявления не могут стать ощутимыми на Земле, они могут проявляться в очень экстренных ситуациях, когда кормить звезда "рев" движется в среде, чрезвычайно плотные объекты, как нейтронные звезды. И потом, эффекты взаимодействия мощных звуковых волн с сильной гравитации космических объектов может значительно повлиять на происходящие в этой области пространства процессов.

В то время как ученые подтвердили возможность присутствия массы звуковых волн в условиях чрезвычайной ситуации, что сейчас предлагает ряд экспериментов, которые должны подтвердить, что фононы акустические частицы имеют массы и в нормальных условиях. Все это противоречит существующей теории, согласно которой фононы не имеют массы и гравитационные поля не влияют на их движение.

Ключ к решению описанной выше проблемы будет изучение распределения фононов в среде с заданными параметрами. В идеальной среде, движения фена и передачи импульса движения может быть описана как форма линейная дисперсия, которая, согласно теоретическим расчетам, придает или не с массы. Но на самом деле, с которым вы должны столкнуться ученым, все гораздо хуже, на частицы и жидкости идеалы, они подчиняются массы других физических законов, взаимодействуют и оказывают взаимное влияние на другие близлежащие объекты.

Массы, которые собираются, чтобы выяснить, ученые фонон, это очень мало. Она находится в тот же период, что и объем энергии фотона света, деленной на квадрат скорости света, другими словами, эта масса очень мала. К сожалению, не все теоретические расчеты и подтверждение, выдвинутые учеными, были проверены на практике, для этого, вам нужно измерить степень изменения на уровне отдельных атомов, охлажденных до температуры, близкой к абсолютному нулю. Это будет возможно в ближайшем будущем, только в последнее время ученые получили возможность экспериментов с помощью конденсата Бозе-Эйнштейна в пространстве.

Пока еще не ясно, к чему может привести, сделанные учеными открытия. Если, как пример его применения, либо как шутка, ученые использовали его теории для того, чтобы "весить" такое явление, как землетрясение. По их расчетам, звук, производимый сильным разрушительным землетрясением, может иметь массу порядка миллиарда килограммов.

Напомним, ранее ученые заявили, что звуковые волны имеют отрицательный тяжести.

Вы хотите знать, важные и актуальные новости раньше всех? Подпишитесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.



Категория: В мире