Анимация. Симуляция известнейшего двухщелевого эксперимента, подтверждающего, что свет обладает волновыми свойствами. Световые волны, проходящие через экран с двумя узкими щелями, взаимодействуют друг с другом, создавая сложную интерференционную картину из набора максимумов и минимумов на чуть отстоящем экране. Часть волны, конечно, отражается от экрана обратно и интерферирует с начальным волновым фронтом, что вызывает образование стоячих волн, проявляющих себя в мерцании изображения. Симуляция проведена с помощью метода конечных разностей во временной области. Для интересующихся, полное видео и текст с пояснениями автора - тыц.
#animation
Изображение дня. Вся наука вращается вокруг симметрий. Симметрия кристаллов определяет их свойства, нарушение симметрии сопровождает любые сколько-нибудь интересные физические процессы, а симметрия свойств пространства-времени задаёт базовые свойства нашей вселенной. Вот и для этой микроскопической водоросли Actinocyclus curvatulus размером всего 70 микрометров (примерная толщина человеческого волоса) симметрия сыграла свою роль. Оболочка организма состоит из диоксида кремния и покрыта симметричным массивом круглых наростов (ареол), размер которых уменьшается от центра к периферии.
#scimage
Наука и искусство. Цвет Луны обусловлен не только составом её поверхности, но и в большой степени условиями наблюдения - взаимным расположением Земли, Луны и Солнца. Солнечный свет может переотражаться между Землёй и Луной (Пепельный свет), изменяться, проходя через Земную атмосферу (Кровавая Луна), что создаёт целый спектр лунных оттенков. В течение десяти лет итальянский фотограф Marcella Giulia Pace собирала снимки Луны, которые удалось скомпоновать в пиксель-арт известной картины Леонардо да Винчи (лучше узнаётся на уменьшенном изображении). Кстати, именно да Винчи 500 лет назад впервые понял, как возникает пепельный свет. Каждый пиксель картины это снимок Луны в естественном свете без дополнительной коррекции.
#art
История науки. Великий английский физик Поль Дирак слыл большим космополитом и немалую привязанность питал, как ни странно, к Советскому Союзу, поддерживая тесные контакты с его выдающейся школой теоретической физики. Среди его друзей числились маститые советские теоретики Игорь Тамм и Яков Френкель. На фотографии Дирак и Френкель что-то весело обсуждают (вероятно, Френкель рассказывает Дираку анекдот), отдыхая на палубе советского теплохода в 1928 году. Также на фотографии присутствует немецкий физик Альфред Ланде (справа), не принимающий участия в беседе.
Любители физики, владеющие английским, могут ознакомиться с великолепной биографией Дирака "The strangest man". Фото из архивов американского института физики.
#scihistory
Явление. Свет по-разному распространяется в различных веществах и испытывает отражение и преломление при взаимодействии с границей раздела двух веществ с разными оптическими свойствами. Представленное видео от Nikon Instruments иллюстрирует, что происходит с лазерным лучом при путешествии через мыльный раствор, который представляет собой сложную систему с огромным множеством взаимодействующих и изменяющихся оптических интерфейсов. Реагируя на эти изменения, и лазерный луч отклоняется и разветвляется непредсказуемым образом.
#effect
Новости науки. Откуда на Земле взялась вода? Существующие теории полагают главным её источником тёмные астероиды класса С, обильно бомбардировавшие нашу планету на поздних стадиях её формирования. Однако, проанализировав изотопный состав земной и астероидной воды, ученые обнаружили существенные отличия, что говорит о существовании как минимум ещё одного важного источника. И вот, спустя десять лет после того, как космический зонд Хаябуса доставил на Землю образцы астероида класса SИтокава, ученые готовы назвать этот источник - им является... солнечный ветер! Согласно новой теории, именно взаимодействие протонов солнечного ветра с частицами пыли на поверхности астероидов класса S явилось тем самым недостающим источником воды. Проанализировав образцы Итокавы, ученые оценили, что каждый кубометр его породы содержит до 20 литров жидкости, образованной преимущественно солнечным ветром! Воистину, Солнце источник жизни. Исследование опубликовано в Nature Astronomy 29 ноября 2021 года.
#news
В 73-й серии популярного ситкома "Теория большого взрыва" Шелдон Купер заметил, что число 73 обладает тремя нетривиальными свойствами, которые делают его "самым замечательным числом".
Сегодняшний APOD. Весьма редкое тройное юпитерианское затмение, случившееся 15 августа 2021 года. В течение нескольких часов три галилеевых спутника - Каллисто справа и Европа с Ганимедом слева отбрасывали тень на толстенькую тушку Юпитера. В дополнение к этому параду, Ганимед успел заслонить Европу, а затем и затмить её (тень от Ганимеда на светлой Европе можно увидеть на нескольких кадрах). На видео, вообще говоря, присутствуют все четыре галилеевых спутника - желтоватая Ио стыдливо прячется за гигантом на первых секундах. Снято астрономом-любителем Christopher Go.
#apod
Изображение дня. "Подсолнуховая вечеринка" из микроскопических цветочков, вытравленных на металлической подложке. Цветы, конечно же, не настоящие, да и получились совершенно случайно - после химического травления в материале создалось остаточное напряжение, деформировавшее его в подобие растения с волнистыми стеблями и пышными листьями. Причудливые наросты на стеблях - результат коррозии при травлении. Наглядная иллюстрация того, насколько сложно оптимизировать процессы создания наноструктур. Такие структуры разрабатываются в Высшей политехнической школе Лозанны в качестве микросенсоров для исследования процессов нервной деятельности. Изображение получено с помощью сканирующего электронного микроскопа, а размер "столбиков" около 1 микрометра.
#scimage
Цитата. "У ученого большой опыт по части незнания, сомнений и колебаний, и я считаю, что этот опыт имеет огромное значение. Когда ученый не знает ответа на вопрос, он находится в неведении. Когда он интуитивно предчувствует результат, он колеблется. И даже когда он достаточно уверен в этом проклятом результате, приходят сомнения. Необычайно важным для нас является то, что для движения вперёд необходимо осознать своё незнание и оставить место для сомнений. Научное знание это совокупность утверждений разной степени достоверности - некоторые выдвигаются с долей сомнения, другие почти уверенно, но нет утверждений, выдвинутых с абсолютной уверенностью" (с) Ричард Фейнман, Радость познания
#цитата