Glob (science news, новости науки)
1.46K subscribers
454 photos
6 videos
40 files
899 links
Избранные статьи, видео и подкасты о физике, биологии, космосе
@globchan

По всем вопросам писать @twentydraft

P.S.
Часть тегов честно сжижена отсюда vk.com/advanced_biologist
Download Telegram
C 23 ноября по 14 декабря в Москве на Шаболовке будет проходить фестиваль научного кино в рамках фестиваля ФАНК

В программе:

Альфаго
23 ноября
О работе Демиса Хассабиса, создателя #ИИ #Alpha Go, победившего чемпиона мира по #Го в 2017 году.
https://youtu.be/8tq1C8spV_g

«Да будет свет!»
30 ноября
Документальный фильм о строящемся термоядерном реакторе #ИТЭР.
https://vimeo.com/206624804

«Генезис 2.0»
7 декабря
Фильм от лаборатории, занимающейся исследованиями геномов мамонтов.
https://vimeo.com/275772340

«Мозг. Вторая Вселенная»
14 декабря
Обзорный документальный фильм о механизмах человеческого мозга.
https://youtu.be/YpAFrVU9plY

Все показы бесплатные, регистрация здесь: https://hseevents.timepad.ru/events/

#мероприятие #кино #научпоп #видео #биология #человек #мозг #энергетика #фестиваль #мозг #генетика #термояд
https://knife.media/science-films/
Термоядерные реакторы и проект ITER
#BeardyCast
Внезапный #подкаст от #BeardyCast о термоядерных реакторах вместе с Александр Rumble, который сочетает в себе причастность к стендап-культуре и работу в ITER #физика #ITER #термояд #энергетика beardycast.com/podcast/tbbt/the-big-beard-theory-196/
Удержание плазмы звёздной температуры в сжатом состоянии — главная проблема термоядерного реактора. Соприкосновение плазмы со стенками не только мгновенно охладит, но и загрязнит её атомами из материалов в составе камеры реактора. Есть множество подходов к решению этой проблемы, и пока главенствуют два основных: инерционно-радиационное и магнитное удержание плазмы.

Первый способ предполагает сжатие термоядерного топлива с помощью излучения (например, сверхмощного лазера или рентгеновского излучения от ядерного взрыва) или даже с помощью механических приспособлений (существует даже действующий проект с использованием гидравлических молотов!). В это семейство методик поджига термоядерной реакции входят подходы, используемые в ядерном оружии, в том числе и знаменитая «слойка Сахарова».

Магнитное удержание, как и следует из названия, использует магнитное поле, порой довольно сложной конфигурации, для того, чтобы удержать плазму вдали от холодных и грязных стенок. Разумеется, для этого необходимы мощнейшие поля в десятки Тесла (для сравнения, на Солнце магнитное поле достигает значений порядка 0.4 Тесла), а, значит, и титанические электромагниты, наподобие тех, которые используются на кольцевых ускорителях. Ситуация в значительной степени осложняется тем, что магнитное поле очень трудно свернуть таким образом, чтобы у него не осталось «открытых концов» — плазма в чём-то похожа на сверхтекучую жидкость и очень быстро утекает даже через небольшую «щель».

Две самые популярные архитектуры магнитных термоядерных реакторов — это токамаки (камера в форме тора, толстого бублика) и стеллараторы (сильно перекрученная ватрушка).

Открытые магнитные ловушки — это шаг в сторону от попыток заткнуть дыры в протекающем поле реактора: замкнутый «бублик» (или «ватрушку») размыкают, и получается, грубо говоря, магнитная трубка, в которой удерживается столб сжатой и раскалённой плазмы. Долгое время эта конструкция не пользовалась популярностью, но сегодня интерес к ней начал возвращаться. Так что почитайте сохранённые посты Антона Судникова об этой любопытной технологии.

#плазма #энергия #энергетика #реакторы #tnenergy #термояд #физика
https://tnenergy.livejournal.com/144266.html