Читать книгу - "Удивительная физика. Магия, из которой состоит мир - Феликс Фликер"
Аннотация к книге "Удивительная физика. Магия, из которой состоит мир - Феликс Фликер", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Нас завораживают далекие галактики, черные дыры и элементарные частицы, но давно ли мы задумывались о повседневной магии вокруг нас? Крошечные атомы сталкиваются, образуя снежинки, кристаллы и даже сов, которые для ученых не то, чем кажутся. Профессор Феликс Фликер считает, что нет ничего загадочнее физики, благодаря которой каждый может почувствовать себя волшебником. В этой удивительной книге соседствуют Шерлок Холмс, Терри Пратчетт и скандинавский бог грома Тор, увлекая читателя в магический мир физики. Что черные и белые овцы способны рассказать нам о магнитах? Почему нам сложно установить яйцо в равновесии? Как связаны Альберт Эйнштейн, Мэрилин Монро и кристаллическая решетка? И как не замерзнуть в космосе на ковре-самолете? Прочитав эту книгу, вы больше не сможете смотреть на мир как прежде.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
А как насчет того обстоятельства, что, по-видимому, что-либо делает – например вносит вклад в электрический ток – только малая часть электронов? Это изящно объясняется тем фактом, что переселяться могут только те волшебники, которые живут выше всех. Те, которые поселились ниже, не могут переехать этажом выше, потому что он уже занят. Только электроны металла, обладающие самыми высокими энергиями, могут участвовать в электрическом токе или переносе тепла. Эти жизненно важные свойства материалов невозможно понять без квантовой механики.
Эта идея не столь эзотерична, как может показаться. Медь имеет красный оттенок, потому что она поглощает синие фотоны, но отражает красные; это связано с тем, что в спектре возможных энергетических состояний электронов меди есть зазор (тот самый мезонин в башне волшебников). Синие фотоны, обладающие большей энергией, могут дать электрону энергию, позволяющую ему перепрыгнуть через этот зазор. При этом такие фотоны поглощаются. Энергии красных фотонов для этого не хватает, и поэтому они отражаются.
Без квантовой механики невозможно объяснить и еще одно свойство материи, которое относится к числу моих любимых проявлений магии, – так называемый эффект Холла, открытый Эдвином Холлом в 1879 году. Чтобы понять его, нужно сначала понять способ, которым он был открыт. Возьмем длинную тонкую металлическую полоску и пропустим вдоль нее электрический ток – скажем, присоединив ее концы к противоположным клеммам батареи. Если подключить к тем же концам полоски вольтметр, он покажет номинальное напряжение батареи. Это вполне логично: если мы, как раньше, считаем, что электрический ток подобен течению реки, то напряжение между двумя точками подобно перепаду высот. Батарея создает склон с верхней и нижней точками. Река течет вниз по склону, а ток течет от высокого потенциала к низкому. Теперь подсоединим вольтметр поперек полоски. Он не покажет никакого напряжения. Да и с чего бы ему там быть? В этом направлении никакого склона нет, так как к боковым сторонам полоски батарея не подключена.
А теперь пропустим сквозь полоску магнитное поле – скажем, направив на нее северный полюс магнита, находящегося под полоской. Тогда окажется, что подсоединенный поперек ее вольтметр начал регистрировать напряжение. Дело в том, что магнитное поле заставляет электроны – которые до этого двигались по прямой вдоль полоски – поворачивать в сторону. Магнитное поле стремится заставить электроны двигаться по окружности, но эта окружность гораздо больше нашей металлической полоски. То, на какой стороне полоски образуется более высокий потенциал, зависит от заряда частиц, переносящих ток.
Когда Холл проводил свои измерения, он обнаружил, что эти частицы заряжены отрицательно. Это логично, так как электрический ток переносится отрицательно заряженными электронами. Поскольку заряд всегда остается отрицательным, более высокий потенциал всегда должен возникать на одной и той же (для данного направления тока и магнитного поля) стороне полоски, из какого бы материала она ни была изготовлена. Верно? Но на деле оказывается, что в некоторых материалах более высокий потенциал возникает на другой стороне, как если бы ток переносился положительно заряженными частицами.
Эти положительно заряженные частицы имеют приблизительно ту же массу, что и электроны, но заряжены с противоположным знаком. Это не могут быть протоны из ядер, потому что протоны гораздо тяжелее. Казалось бы, этим критериям соответствуют позитроны, но и они не подходят, потому что при столкновении частицы с античастицей обе аннигилируют, превращаясь в чистую энергию. Эти таинственные положительные частицы есть в любых материалах, с многими из которых и вам приходилось иметь дело. Собственно говоря, практически все металлы содержат оба заряда: хотя и индий, и алюминий – металлы и находятся в одном и том же столбце периодической системы, в индии электрический ток переносится в основном положительными частицами, а в алюминии – в основном отрицательными. В число других металлов по большей части с положительными частицами входят свинец, вольфрам, цинк и еще около половины металлических элементов периодической таблицы. Что же это за положительные частицы?
Вот вам подсказка в форме классической загадки:
Чем больше из меня берешь, тем больше я расту. Если я окажусь в кармане, карман опустеет. Если я окажусь в бочке, бочка станет легче. Что я такое?
Наличие и отсутствие
Разгадать эту тайну помогают квазичастицы – те частицы, которые возникают из взаимодействия большого числа элементарных частиц в реальных веществах. Можно сказать, что они являются определяющей чертой физики конденсированного состояния. Некоторые квазичастицы могут быть сходны со своими элементарными аналогами; например, квазиэлектрон похож на элементарный электрон. Другие разительно отличаются от них; в самых экстремальных случаях они даже не могут существовать как элементарные частицы – таковы, например, фононы. Частицы, которые нас интересуют в этом
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
Гость Алла10 август 14:46 Мне очень понравилась эта книга, когда я её читала в первый раз. А во второй понравилась еще больше. Чувствую,что буду читать и перечитывать периодически.Спасибо автору Выбор без права выбора - Ольга Смирнова
-
Гость Елена12 июнь 19:12 Потрясающий роман , очень интересно. Обожаю Анну Джейн спасибо 💗 Поклонник - Анна Джейн
-
Гость24 май 20:12 Супер! Читайте, не пожалеете Правила нежных предательств - Инга Максимовская
-
Гость Наталья21 май 03:36 Талантливо и интересно написано. И сюжет не банальный, и слог отличный. А самое главное -любовная линия без слащавости и тошнотного романтизма. Вторая попытка леди Тейл 2 - Мстислава Черная